無(wú)損檢測目前已廣泛用于多種行業(yè)。分特種設備行業(yè)來(lái)說(shuō),無(wú)損檢測有以下五大常規檢測方法:
1)RT 射線(xiàn)檢測 :主要檢測材料或工件內部缺陷
2) UT超聲檢測 :主要檢測材料或工件內部缺陷
3) MT磁粉檢測 :主要檢測材料或工件表面、近表面缺陷(鐵磁性材料)
4) PT滲透檢測 :主要檢測材料或工件表面開(kāi)口缺陷(非多孔型材料)
5) ET渦流檢測 :主要檢測材料或工件表面、近表面缺陷(導電材料)
當材料是鑄件或碳鋼、合金鋼等鐵磁性工件時(shí)可以運用除 ET外的各種方法,但是還要看工件的厚度,以及可能出現缺陷的部位等,表面裂紋以MT為最佳,工件厚度大時(shí)的內部缺陷以RT UT 為佳。要是材料開(kāi)坡口需要探傷時(shí),可以使用PT
.總之,運用的場(chǎng)合還是需要看材料材質(zhì),厚度,缺陷形式、檢驗要求、運用方法的優(yōu)越性等等。
非破壞性檢驗包括如下三種:(1)外觀(guān)檢驗;(2)密封性檢驗或耐壓試驗;(3)無(wú)損檢測。
無(wú)損檢測是在不損壞試件的前提下,以物理或化學(xué)方法為手段,借助先進(jìn)的報術(shù)和設備器材,對試件的內部及表面的結構、性質(zhì)、狀態(tài)進(jìn)行檢查和測試的方法。
無(wú)損檢測的方法:
無(wú)損檢測方法很多據美國國家宇航局調研分析,認為可分為六大類(lèi)約70余種。但在實(shí)際應用中比較常見(jiàn)的有以下幾種:
(1)常規無(wú)損檢測方法有:超聲檢測、射線(xiàn)檢測、磁粉檢測、滲透檢驗、渦流檢測。
(2)非常規無(wú)損檢測技術(shù)有:聲發(fā)射、泄漏檢測、光全息照相、紅外熱成像、微波檢測。
應用對象主要是各類(lèi)材料(金屬、非金屬等)、各種工件(焊接件、鍛件、鑄件等)、各種工程(道路建設、水壩建設、橋梁建設、機場(chǎng)建設等)。
無(wú)損檢測:英文:NDT (Non-destructive testing),就是利用聲、光、磁和電等特性,在不損害或不影響被檢對象使用性能的前提下,檢測被檢對象中是否存在缺陷或不均勻性,給出缺陷的大小、位置、性質(zhì)和數量等信息,進(jìn)而判定被檢對象所處技術(shù)狀態(tài)(如合格與否、剩余壽命等)的所有技術(shù)手段的總稱(chēng)。從事無(wú)損檢測的人員需要接受專(zhuān)業(yè)的培訓,獲得資質(zhì)才能持證上崗。各個(gè)國家、區域、機構針對無(wú)損檢測培訓資質(zhì)認證均有不同的要求,受訓前應該了解清楚,選擇合適的標準、機構進(jìn)行相關(guān)的培訓與考核。
無(wú)損檢測方法有:
1 超聲檢測 Ultrasonic Testing(縮寫(xiě) UT);
2 射線(xiàn)檢測 Radiographic Testing(縮寫(xiě) RT);
3 磁粉檢測 Magnetic particle Testing(縮寫(xiě) MT);
4 滲透檢驗 Penetrant Testing (縮寫(xiě) PT);
5 渦流檢測Eddy current Testing(縮寫(xiě) ET);
6 非常規無(wú)損檢測技術(shù)有:
無(wú)損檢測是指在不損傷被檢測對象的條件下,利用材料內部結構異常或缺陷存在所引起的對熱、聲、光、電、磁等物理量的變化,來(lái)探測各種工程材料、零部件、結構件等內部和表面缺陷。
無(wú)損檢測被廣泛用于金屬材料、非金屬材料、復合材料及其制品以及一些電子元器件的檢測。 無(wú)損檢測,是用非破壞方法檢查材料、毛坯和零件的內部或表面缺陷并評價(jià)其整體質(zhì)量的技術(shù),又稱(chēng)無(wú)損探傷。
能發(fā)現材料或工件內部和表面所存在的缺欠,能測量工件的幾何特征和尺寸,能測定材料或工件的內部組成、結構、物理性能和狀態(tài)等。 目前用于無(wú)損檢測的方法很多。
除了5種常規(射線(xiàn)、超聲、磁粉、滲透和渦流)方法外,還有紅外、激光、聲發(fā)射、微波,工業(yè)CT等。下面是一些常見(jiàn)的無(wú)損檢測的方法: X射線(xiàn)無(wú)損檢測儀: 1、射線(xiàn)探傷(radiographictesting)。
利用X射線(xiàn)或γ射線(xiàn)在穿透被檢物各部分時(shí)強度衰減的不同,檢測被檢物的缺陷。若將受到不同程度吸收的射線(xiàn)投射到X射線(xiàn)膠片上,經(jīng)顯影后可得到顯示物體厚度變化和內部缺陷情況的照片。
如用熒光屏代替膠片,可直接觀(guān)察被檢物體的內部情況。 2、超聲檢測(ultrasonictesting)。
利用物體自身或缺陷的聲學(xué)特性對超聲波傳播的影響,來(lái)檢測物體的缺陷或某些物理特性。在超聲檢測中常用的超聲頻率為0.5~5兆赫(MHz)。
最常用的超聲檢測是脈沖探傷。 3、聲發(fā)射檢測()。
通過(guò)接收和分析材料的聲發(fā)射信號來(lái)評定材料的性能或結構完整性。材料中因裂縫擴展、塑性變形或相變等引起應變能快速釋放而產(chǎn)生應力波的現象稱(chēng)為聲發(fā)射。
材料在外部因素作用下產(chǎn)生的聲發(fā)射,被聲傳感器接收轉換成電信號,經(jīng)放大后送至信號處理器,從而測量出聲發(fā)射信號的各種特征參數。 4、滲透探傷(penetranttesting)。
利用某些液體對狹窄縫隙的滲透性來(lái)探測表面缺陷。常用的滲透液為含有有色染料或熒光的液體。
5、磁粉探傷(magnetictesting)。通過(guò)磁粉在物體缺陷附近漏磁場(chǎng)中的堆積來(lái)檢測物體表面或近表面處的缺陷,被檢測物體必須具有鐵磁性。
無(wú)損檢測技術(shù)已廣泛應用于冶金、機械工業(yè)中。目前,無(wú)損檢測用得最多的是檢測材料、鑄鍛件和焊縫的缺陷,也就是說(shuō)目前無(wú)損檢測用得最多的是無(wú)損探傷。
無(wú)損檢查缺陷(無(wú)損探傷)大致可以分為兩種情況:一種是在制造加工時(shí)進(jìn)行檢查,另一種是在使用過(guò)程中定期檢查。這些檢查可以用來(lái)進(jìn)行質(zhì)量評定和壽命評定。
無(wú)損檢測技術(shù),是要以檢查出的缺陷情況為依據來(lái)預測缺陷的發(fā)展,所以要求盡量準確地檢測出缺陷的種類(lèi)、形狀、大小、位置和方向,以便進(jìn)行壽命評定和質(zhì)量評定。具體來(lái)說(shuō),無(wú)損檢測的作用有一下幾點(diǎn): 1、確保工件或設備質(zhì)量,保證設備安全運行。
用無(wú)損檢測保證產(chǎn)品質(zhì)量,使之在規定的使用條件下,在預期的使用壽命內,產(chǎn)品的部分或者整體都不會(huì )發(fā)生破損,從而防止設備和人員事故。 2、改進(jìn)制造工藝。
我們可以先根據預定的制造工藝制作試樣或試制品,對其進(jìn)行無(wú)損檢測,用無(wú)損檢測來(lái)觀(guān)察制造樣品的工藝是否合適,這樣一邊觀(guān)察一邊改進(jìn)工藝,直到最后確定滿(mǎn)足質(zhì)量要求的制造工藝。 3、降低制造成本。
通過(guò)無(wú)損檢測可以達到降低制造成本的目的。在產(chǎn)品制造過(guò)程中適當而正確地進(jìn)行無(wú)損檢測,就能防止工件在最后加工完了又報廢而白白浪費工時(shí),從而降低了制造成本。
無(wú)損檢測注意事項: 1、無(wú)損檢測要與破壞性檢測相互配合。無(wú)損檢測最大的特點(diǎn)就是在不損傷材料、工件和機器結構的前提下進(jìn)行檢測。
但是無(wú)損檢測不能代替破壞性檢測,兩者必須相互結合進(jìn)行。 2、正確選擇實(shí)施無(wú)損檢測的時(shí)間。
例如,要檢查高強鋼焊縫有無(wú)延遲裂縫,無(wú)損檢測實(shí)施的時(shí)間,應安排在焊接后一晝夜以后進(jìn)行。 3、正確選擇最適當的無(wú)損檢測方法。
沒(méi)有無(wú)損檢測都有自己的特點(diǎn),在實(shí)際檢測中要根據被檢測對象的實(shí)際情況來(lái)選擇檢測方法。 4、綜合應用各種無(wú)損檢測方法。
綜合應用各種方法可以彌補一些方法的不足,全面而正確的評價(jià)材料、工件等。
常用的無(wú)損檢測方法:射線(xiàn)照相檢驗(RT)、超聲檢測(UT)、磁粉檢測(MT)和液體滲透檢測(PT) 四種。
其他無(wú)損檢測方法:渦流檢測(ET)、聲發(fā)射檢測(AT)、熱像/紅外(TIR)、泄漏試驗(LT)、交流場(chǎng)測量技術(shù)(ACFMT)、漏磁檢驗(MFL)、遠場(chǎng)測試檢測方法(RFT)、超聲波衍射時(shí)差法(TOFD)、目視檢測法(VT)等。無(wú)損檢測標準2010~2012年頒布的標準 GB/T 25759-2010 無(wú)損檢測數字化超聲檢測數據的計算機傳輸數據段指南 GB/T 25758.4-2010 無(wú)損檢測工業(yè)X射線(xiàn)系統焦點(diǎn)特性 第4部分:邊緣方法 GB/T 25758.1-2010 無(wú)損檢測工業(yè)X射線(xiàn)系統焦點(diǎn)特性 第1部分:掃描方法 GB/T 25758.3-2010 無(wú)損檢測工業(yè)X射線(xiàn)系統焦點(diǎn)特性 第3部分:狹縫照相機射線(xiàn)照相方法 GB/T 25758.2-2010 無(wú)損檢測工業(yè)X射線(xiàn)系統焦點(diǎn)特性 第2部分:針孔照相機射線(xiàn)照相方法 GB/T 25758.5-2010 無(wú)損檢測工業(yè)X射線(xiàn)系統焦點(diǎn)特性 第5部分:小焦點(diǎn)和微焦點(diǎn)X射線(xiàn)管的有效焦點(diǎn)尺寸的測量方法 GB/T 25757-2010 無(wú)損檢測鋼管自動(dòng)漏磁檢測系統綜合性能測試方法 GB/T 26141.1-2010 無(wú)損檢測射線(xiàn)照相底片數字化系統的質(zhì)量鑒定 第1部分:定義、像質(zhì)參數的定量測量、標準參考底片和定性控制 GB/T 26141.2-2010 無(wú)損檢測射線(xiàn)照相底片數字化系統的質(zhì)量鑒定 第2部分:最低要求 GB/T 26140-2010 無(wú)損檢測測量殘余應力的中子衍射方法 GB/T 26644-2011 無(wú)損檢測聲發(fā)射檢測 總則 GB/T 26646-2011 無(wú)損檢測小型部件聲發(fā)射檢測方法 GB/T 26641-2011 無(wú)損檢測磁記憶檢測 總則 GB/T 26594-2011 無(wú)損檢測儀器工業(yè)用X射線(xiàn)管性能測試方法 GB/T 26592-2011 無(wú)損檢測儀器工業(yè)X射線(xiàn)探傷機 性能測試方法 GB/T 26595-2011 無(wú)損檢測儀器周向X射線(xiàn)管技術(shù)條件 GB/T 26643-2011 無(wú)損檢測閃光燈激勵紅外熱像法 導則 GB/T 26642-2011 無(wú)損檢測金屬材料計算機射線(xiàn)照相檢測方法 GB/T 12604.10-2011 無(wú)損檢測術(shù)語(yǔ) 磁記憶檢測 GB/T 26593-2011 無(wú)損檢測儀器工業(yè)用X射線(xiàn)CT裝置性能測試方法 GB/T 26832-2011 無(wú)損檢測儀器鋼絲繩電磁檢測儀技術(shù)條件 GB/T 26830-2011 無(wú)損檢測儀器高頻恒電位工業(yè)X射線(xiàn)探傷機 GB/T 26838-2011 無(wú)損檢測儀器攜帶式工業(yè)X射線(xiàn)探傷機 GB/T 26837-2011 無(wú)損檢測儀器固定式和移動(dòng)式工業(yè)X射線(xiàn)探傷機 GB/T 26834-2011 無(wú)損檢測儀器小焦點(diǎn)及微焦點(diǎn)X射線(xiàn)管有效焦點(diǎn)尺寸測量方法 GB/T 26833-2011 無(wú)損檢測儀器工業(yè)用X射線(xiàn)管通用技術(shù)條件 GB/T 26836-2011 無(wú)損檢測儀器金屬陶瓷X射線(xiàn)管技術(shù)條件 GB/T 26835-2011 無(wú)損檢測儀器工業(yè)用X射線(xiàn)CT裝置通用技術(shù)條件 GB/T 26951-2011 焊縫無(wú)損檢測磁粉檢測 GB/T 26952-2011 焊縫無(wú)損檢測焊縫磁粉檢測 驗收等級 GB/T 26953-2011 焊縫無(wú)損檢測焊縫滲透檢測 驗收等級 GB/T 26954-2011 焊縫無(wú)損檢測基于復平面分析的焊縫渦流檢測 GB/T 27669-2011 無(wú)損檢測超聲檢測 超聲檢測儀電性能評定 GB/T 27664.1-2011 無(wú)損檢測超聲檢測設備的性能與檢驗 第1部分:儀器 GB/T 27664.2-2011 無(wú)損檢測超聲檢測設備的性能與檢驗 第2部分:探頭 GB/T 28266-2012 承壓設備無(wú)損檢測射線(xiàn)膠片數字化系統的鑒定方法 GB/T 27664.3-2012 無(wú)損檢測超聲檢測設備的性能與檢驗 第3部分:組合設備 GB/T 28705-2012 無(wú)損檢測脈沖渦流檢測方法 GB/T 28704-2012 無(wú)損檢測磁致伸縮超聲導波檢測方法 GB/T 28706-2012 無(wú)損檢測機械及電氣設備紅外熱成像檢測方法 GB/T 19799.2-2012 無(wú)損檢測超聲檢測2號校準試塊 GB/T 18851.1-2012 無(wú)損檢測滲透檢測 第1部分:總則 GB/T 28880-2012 無(wú)損檢測不用電子測量?jì)x器對脈沖反射式超聲檢測系統性能特性的評定。
無(wú)損探傷檢測包含了許多種已可有效應用的方法,最常用的 NDT 方法是:射線(xiàn)照相檢測、超聲檢測、渦流檢測、磁粉檢測、滲透檢測、目視檢測、泄漏檢測、聲發(fā)射檢測、射線(xiàn)透視檢測等。
由于各種 NDT 方法,都各有其適用范圍和局限性,因此新的 NDT 方法一直在不斷地被開(kāi)發(fā)和應用。通常,只要符合 NDT 的基本定義,任何一種物理的、化學(xué)的或其他可能的技術(shù)手段,都可能被開(kāi)發(fā)成一種 NDT 方法。
擴展資料 無(wú)損探傷檢測,能發(fā)現材料或工件內部和表面所存在的缺欠,能測量工件的幾何特征和尺寸,能測定材料或工件的內部組成、結構、物理性能和狀態(tài)等。 NDT 能應用于產(chǎn)品設計、材料選擇、加工制造、成品檢驗、在役檢查(維修保養)等多方面,在質(zhì)量控制與降低成本之間能起最優(yōu)化作用。
NDT 還有助于保證產(chǎn)品的安全運行和(或)有效使用。 在我國,無(wú)損檢測一詞最早被稱(chēng)之為探傷或無(wú)損探傷,其不同的方法也同樣被稱(chēng)之為探傷,如射線(xiàn)探傷、超聲波探傷、磁粉探傷、滲透探傷等等。
這一稱(chēng)法或寫(xiě)法廣為流傳,并一直沿用至今,其使用率并不亞于無(wú)損檢測一詞。 參考資料來(lái)源:百度百科-無(wú)損探傷檢測。
1.什么是無(wú)損檢測?
工業(yè)領(lǐng)域中的無(wú)損檢測類(lèi)似于人們買(mǎi)西瓜時(shí)的“隔皮猜瓜”。買(mǎi)西瓜時(shí),用手輕輕拍打西瓜外皮,聽(tīng)聲響或憑手感,想猜一下西瓜的生熟,這是人們常有的習慣。如果對猜想有懷疑,則要求切開(kāi)看個(gè)究竟了。
用手輕拍,對西瓜是無(wú)有損壞的,非破壞性的,聽(tīng)聲響或憑手感猜想西瓜生熟,“隔皮猜瓜”,這是生活中的“無(wú)損檢測”;而“切開(kāi)看個(gè)究竟”,這就是生活中的破壞性檢查了。不論無(wú)損檢測技術(shù)如何發(fā)展,“隔皮猜瓜”這一主旨內涵不變;對檢測結果(猜想)有懷疑時(shí),要解剖(切開(kāi))進(jìn)行驗證,這一基本思想也不變。
古老而簡(jiǎn)單的無(wú)損檢測方法,如敲擊器械,聽(tīng)聲響,辨別有無(wú)裂紋等,是至今沿用的方法;但因它們對缺陷的位置和大小,做不出“基本相符”的判斷,而不被視無(wú)損檢測的技術(shù)方法。只有技術(shù)方法才可保證無(wú)損檢測結果如上所述的準確性和可重復性。通常而言的無(wú)損檢測技術(shù)方法,指射線(xiàn)檢測(RT)、超聲檢測(UT)……等等。
無(wú)損檢測:在不破壞前提下,檢查工件宏觀(guān)缺陷或測量工件特征的各種技術(shù)方法的統稱(chēng)。
無(wú)損探傷:檢測工件宏觀(guān)缺陷的無(wú)損檢測。
[摘自梁金昆:“無(wú)損檢測”概念淺議]
無(wú)損檢測:Nondestructive Testing(縮寫(xiě) NDT)
2.無(wú)損檢測方法有哪些?
無(wú)損檢測方法很多據美國國家宇航局調研分析,認為可分為六大類(lèi)約70余種。但在實(shí)際應用中比較常見(jiàn)的有以下幾種:
常規無(wú)損檢測方法有:
超聲檢測 Ultrasonic Testing(縮寫(xiě) UT);
射線(xiàn)檢測 Radiographic Testing(縮寫(xiě) RT);
磁粉檢測 Magnetic particle Testing(縮寫(xiě) MT);
滲透檢驗 Penetrant Testing (縮寫(xiě) PT);
渦流檢測Eddy current Testing(縮寫(xiě) ET);
非常規無(wú)損檢測技術(shù)有:
聲發(fā)射Acoustic Emission(縮寫(xiě) AE);
泄漏檢測Leak Testing(縮寫(xiě) UT);
光全息照相Optical Holography;
紅外熱成象Infrared Thermography;
微波檢測 Microwave Testing
3.無(wú)損檢測有哪些應用?
應用時(shí)機:設計階段;制造過(guò)程;成品檢驗;在役檢查。
應用對象:各類(lèi)材料(金屬、非金屬等);各種工件(焊接件、鍛件、鑄件等);各種工程(道路建設、水壩建設、橋梁建設、機場(chǎng)建設等)。
參考資料:/NewsView.asp?id=150&TreeName=技術(shù)文章
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