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发布时间:2022-02-07 23:17:00 作者:北京纳克无损
钢管探伤设备电磁超声(EMA)检测的优势与前景
电磁超声(EMA)检测钢管具有非接触、无须使钢管或传感器转动、能同时探出压电超声、涡流、漏磁探伤各自能探出的缺陷等优点,因此钢管缺陷的电磁超声检测具有重要的研究意义和应用价值。电磁场模型建立和求解的复杂性,使电磁超声无损检测定量分析难度大。电磁超声无损检测要实现从定性到定量的跨越,必须对电磁超声检测理论、探头设计、信号处理、可视系统及数据库等一系列问题进行深入研究以提高电磁超声无损检测水平。同时,新材料的应用及计算机模拟技术水平的发展极大地改善了电磁应用技术的实时应变能力,使其扩展到能够应用电磁计算技术对复杂系统进行、分析和综合、调整和优化、正求和逆求、预测和规划等。
钢管探伤设备超声波检测法
超声波检测方法检测精度比较高,而且操作方便。
但超声渡检测的方式是点检测,同时需要耦合剂,检测效率较低,实现快速检测比较困难。
近年来,为了适应快速的检测要求,人们在不断研究超声波的耦合技术,如空气耦合、电磁超声、激光超声和直接磁致伸缩耦合等技术。
德国采用水淋超声耦合技术实现工业管道壁厚和纵向裂纹的综合检测,它能满足从多个探伤面同时进行多种缺陷检测的需要,井能实现自动扫描、数字化控制和数据采集,从而提高了探伤的速度和超声波探伤的可靠性。
超声波探伤的方法有很多种,常用的一般使脉冲反射法。由于物体内部有缺陷,会使物体材料 内部不连续,当脉冲传播到不连续处时,由于不连续处的声阻抗的不一致,而脉冲会在两个声阻抗不一致的地方发生反射现象,同时超声波反射回来的能量大小和方向与交界面处的取向大小有关。
钢管探伤设备渗透检测
包括荧光、着色两种。由于它设备简单,操作方便,是弥补磁粉检测不足的检验表面缺陷的有效方法。它主要用于非磁性材料的表面缺陷检验。
荧光检验的原理是将被检制品浸入荧光液中,因毛细管现象,在缺陷内吸满了荧光液,除掉表面液体,由于光致效应,荧光液在紫外线的照射下发出可见光而显现缺陷。
着色检验的原理与荧光检验的原理相似。都是不需要专门设备,只是用显像粉将吸附在缺陷内的着色液吸出零件表面而显现缺陷。
相控阵超声轴向电子扫查方式
1.相控阵超声主动孔径应不大于 30mm;当 U1(L1)等级且外径不大于 50mm 时,主动孔径宜不大于 15mm。
2.检测横向缺陷时,主动孔径方向应相位控制具有合适的轴向入射角。
3.主动方向法则宜不聚焦。 4.电子扫查步进量不大于声束在轴向窄处的一半。
5.相控阵非主动孔径宜针对被检管道直径具有合适的尺寸和自然聚焦特性 6.检测纵向缺陷时,非主动孔径方向应具有合适的自然入射角或偏心距(水浸法)。
7.自动检测时,周向扫查速度应使单个电子扫描声束在重复周期内扫过的距离不大于窄的周向工件表面等效声束宽度三分之一。
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