最新7无损检测技术汇总

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无损检测的新技术及应用相关内容

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现代无损检测新技术新工艺与应用技术标准大全1-17篇

现代无损检测新技术新工艺与应用技术标准大全1-17篇
第一节
!传感器的构成方法!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(%()
第二节
!传感器与被测对象的关联!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!()’)
第三节
!传感器的新型敏感材料!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!()")
第四节
!传感器敏感元件的加工新技术!!!!!!!!!!!!!!!!!!!()$)
天、船舶、兵器、汽车、锅炉压力容器、铁路、道路、核工业、电力、冶金、水利、建筑等领域。
随着无损检测技术与计算机技术、数字图像处理技术、电子测量技术的结合,实时成像技
术、层析射线照相技术、数字辐射成像技术等已成为无损检测技术主要的发展方向,无损检测
技术的研究和应用呈现出数字化、实时化、大型化和广应用化的发展趋势。
第二节
!场的定律!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(%’)
第三节
!统计法则!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(%")
第四节
!物质定律!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(%#)
第四章
!传感器构成理论!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(%()
尽管我国的无损检测技术已达到较高水平、仪器设备品种已相当广泛地遍及各种无损检
测技术的应用,但与国外先进的无损检测技术相比仍存在较大的差距;我国加入
()*后,国
外先进的无损检测技术和仪器设备加速进入我国参与国内市场竞争。我国应加快无损检测
新技术新工艺与应用的研究,尽快与国际接轨,以满足我国市场的需要。
第二节
!无损检测方法选择!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(%)

无损检测技术分类

无损检测技术分类

无损检测技术分类以下是 8 条关于无损检测技术分类的内容:1. 射线检测呀,就好比给物体拍个 X 光片!你想想看,医院里用 X 光看我们身体内部,这射线检测就是用类似的方法来看产品内部有没有缺陷呢!比如检测焊接的管道,能清楚发现有没有裂缝啥的。

2. 超声波检测呢,就像是给物体做个“B 超”!这不就跟医生用超声检查我们身体一样嘛。

它能在不损伤物体的情况下探测到内部的情况。

像检查金属板材,能精准找到那些看不见的小问题哦。

3. 磁粉检测呀,简直就是个神奇的“磁力侦探”!它能把铁磁性材料表面和近表面的缺陷给揪出来。

就好像你能看到那磁力线在乖乖给我们指示哪里有问题,多厉害呀!比如检测火车轨道,保障安全嘞。

4. 渗透检测可有意思啦,就如同让缺陷自己“现行”!把特殊的液体涂上去,有缺陷的地方就会显现出来,这感觉就像抓住了那些隐藏的小坏蛋!像检测一些小零件的表面裂缝,一抓一个准儿!5. 涡流检测就像是个敏锐的“电磁感应专家”!它能通过电磁感应来发现金属材料的问题。

就仿佛它有一双火眼金睛能看穿一切呢!检测金属管材的时候就特别好用。

6. 目视检测虽然简单,但也超重要哒!就像我们平时用眼睛观察周围一样,直接去看物体表面有没有明显的缺陷。

这多直观呀!检查个外观啥的,那是一目了然!7. 声发射检测呢,就像是物体在“说话”!它能捕捉到材料变形、断裂时发出的声音。

这不是很神奇吗?就好比物体在告诉你它哪里不舒服呢!例如桥梁的检测,能及时发现危险信号哟。

8. 红外热成像检测呀,如同有了一双“热能眼睛”!它可以看到物体表面的温度分布,一下子就能找出异常的地方。

这不就是给物体进行了一次特别的“体温检测”嘛!像检测电气设备,能快速发现过热的地方呢。

我觉得无损检测技术真的太神奇、太重要啦!它们各自有着独特的本领,共同为保障各种产品的质量和安全发挥着巨大的作用!。

常用无损检测技术

常用无损检测技术

《土木工程结构试验与检测》姓名:学号:专业班级:成绩:教师评语:年月日现代常用无损检测技术主要方向有:(1)脉冲反射法把超声脉冲发射到物体中再接收来自物体中的反射波,这种探伤方法称为脉冲反射法。

它是超声探伤中最基本的方法。

在脉冲反射法中,根据声束传播情况可分为直探法和斜探法;根据探伤所用波形可分为纵波探伤法、横波探伤法、表面波探伤法和板波探伤法;根据探头个数和作用可分为单探头法和双探头法;根据声耦合方式可分为直接接触法和水浸法等等。

由于这些方法具有各自的特点,所以广泛用来对金属和非金属材料及其制品进行无损检验。

(2)穿透法利用穿过被检物体的超声波的穿透率和有无声影进行探伤检验的方法称为穿透法。

穿透法有连续波穿透法,脉冲穿透法和共振穿透法等。

此方法的优点是适用于薄工件;由于超声波传播路程仅为反射法的一半,故适用于检查衰减大的材料;探伤图形直观,只要定好检查标准就可以进行作业;易实现自动探伤、检查速度快。

缺点是不能知道缺陷的深度位置;缺陷探测灵敏度一般比反射法低,难以检查较小缺陷。

(3)共振法把频率连续改变的超声波射入被检材料,根据材料的共振状况测量其厚度或检查有无缺陷等材料性质的方法称为共振法。

共振法一般用来测量金属板、管壁、容器壁的厚度或腐蚀程度,测量声速,检查板中的分层和进行材质判定。

(4)声阻法声阻法是利用被测物件的振动特性,即被测物对探头所呈现的机械阻抗的变化来进行检测的一种无损检测法。

它多用于检测物体表面的成层情况,例如用来检查基体材料上附粘的膜片是否粘接上等。

它的工作频率范围一般都较低(如几千赫兹)。

用这种方法工作时,把探头和被测件直接接触,使被测件和探头结合在一起构成一个共振体,探头一方面是振动源,同时也是检测部件,当被测件的有效厚度不同时(例如,若膜片未粘上,则有效厚度仅为膜片的厚度,若已完好的粘接上,则有效厚度包括膜片和基体材料的厚度),该共振体频率特性就不同,从而可根据其频率特性来判定膜片在某个小区域的粘接情况。

7 无损检测基础知识

7 无损检测基础知识

无损检测基础知识课程内容一、常用无损检测方法的基本原理二、各种无损检测方法的使用原则三、压力容器无损检测的验收规定四、定期检验时无损检测的要求五、无损检测的管理要求1.概述无损检测的定义:无损检测是指在不损坏试件的前提下,以物理或化学方法为手段,借助先进的技术和设备器材,对试件的内部及表面的结构,性质,状态进行检查和测试的方法。

常用的无损检测方法有射线检测(简称RT)、超声检测(简称UT)、磁粉检测(简称MT)、渗透检测(简称PT)。

这四种方法是承压类特种设备制造质量检验和在用检验最常用的无损检测方法。

其中RT和UT主要用于探测试件内部缺陷,MT和PT主要用于探测试件表面缺陷。

其他用于承压类特种设备的无损检测方法有涡流检测(ECT)、声发射检测(AE)、衍射时差法超声检测(TOFD)、X射线数字成像检测(DR)等1.1 无损检测目的及应用特点(1)无损检测目的①保证产品质量②保障使用安全③改进制造工艺④降低生产成本(2)无损检测应用特点①无损检测要与破坏性检测相配合②正确选用实施无损检测的时机③选用最适当的无损检测方法④综合应用各种无损检测方法1.2 无损检测技术的发展阶段第一阶段称为无损探伤(NDI)。

其主要作用就是在不损伤材料和设备产品的前提下,检出内、外部缺陷,以满足设备工程设计的强度要求,这是无损检测技术发展的初级阶段,其主要特征是以质量控制为中心。

第二阶段称为无损检测(NDT)。

对于工业发达国家来说,该阶段始于上个世纪70年代,其任务不仅是检测设备产品的内外部缺陷,而且测定材料和焊缝的组织结构,如晶粒度、石墨形态、金相组织、硬度和残余应力水平;同时还测定各种过工艺参数诸如温度、压力、粘度和密度等。

这时的无损检测技术表现为系统性质量控制概念,远比第一阶段具有更为丰富的内涵。

第三阶段称为无损评价(NDE)。

由于设计水平的不断提高,断裂力学等学科技术的发展和推广,以及极限设计寿命思想的进步和实用化,因此要求无损检测技术不仅能检出危险缺陷,而且要对缺陷进行定性,并测定其自身高度(通常指壁厚方向的尺寸),以便采用断裂力学对带缺陷设备的安全性和使用寿命进行评价。

无损检测技术总结_技术季度总结

无损检测技术总结_技术季度总结

无损检测技术总结_技术季度总结无损检测技术是一种重要的非破坏性检测方法,可以在不损坏测试对象的情况下,准确地判断其质量和缺陷。

通过对无损检测技术进行总结和分析,可以更好地推动无损检测技术的发展和应用。

无损检测技术主要包括X射线检测、超声波检测、涡流检测、磁粉检测和渗透检测等。

每种技术都有其适用范围和特点,可以根据不同的测试对象和缺陷类型选择合适的检测方法。

X射线检测是一种常用的无损检测技术,主要用于金属和合金材料的缺陷检测。

其优点是检测速度快、效果好,可以检测出微小的缺陷。

X射线检测的设备价格较高,使用环境要求高,对操作人员要求也较高。

超声波检测是一种通过声波传播速度和信号衰减来判断材料内部缺陷的方法。

它适用于各种材料的缺陷检测,如金属、陶瓷、玻璃等。

超声波检测的设备价格相对较低,操作简便,而且可以实现定点定量检测,具有较高的灵敏度和准确度。

涡流检测是一种通过感应涡流来检测材料内部缺陷的方法。

它适用于导电材料的缺陷检测,可以检测出表层和近表层的缺陷。

涡流检测的设备价格较高,但其检测速度快,对测试对象材料形式要求低,灵敏度高。

还有,磁粉检测是一种通过在磁场中施加磁粉或磁场,并观察表面磁粉沉积情况来判断材料内部缺陷的方法。

它适用于铸造件、焊接件等的表面缺陷检测。

磁粉检测的设备价格较低,操作简便,可以检测出很小的缺陷。

磁粉检测只适用于导磁性材料。

渗透检测是一种通过材料表面上的涂层和渗透剂的相互作用来判断材料内部缺陷的方法。

它适用于任何形状和材料的缺陷检测。

渗透检测的设备价格低廉,操作简单,适用范围广。

无损检测技术在工程结构、航空航天、船舶制造、电力设备等领域有广泛的应用。

无损检测技术仍然有一些问题需要解决,如检测深度、分辨率和准确度等方面的提高。

我们应该不断推动技术的创新和发展,以提高无损检测技术的能力和可靠性。

《无损检测新技术》课件

《无损检测新技术》课件
要点一
要点二
无损检测在高速铁路中的应用
高速铁路是轨道交通领域的重要组成部分,其运行速度高、安全性能要求高。无损检测技术可以检测高速铁路的轨道、桥梁、隧道等基础设施,确保其没有内部缺陷和损伤,从而提高高速铁路的安全性和可靠性。
无损检测在石油化工领域的应用
在石油化工领域,无损检测技术同样具有广泛的应用。通过无损检测技术,可以确保石油化工设备的可靠性和安全性,避免因设备故障导致的生产事故和环境污染。无损检测技术可以检测出石油化工设备的各种缺陷和损伤,如裂纹、气孔、夹杂物等,从而及时发现并处理问题,避免事故的发生。
磁记忆无损检测技术
利用磁记忆原理进行无损检测,具有高灵敏度、高可靠性等优点。
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《无损检测新技术》ppt课件
无损检测技术概述新无损检测技术介绍无损检测技术的应用无损检测技术的挑战与未来发展
contents
目录
无损检测技术概述
01
总结词:无损检测技术经历了从传统方法到现代方法的发展过程,随着科技的不断进步,无损检测技术也在不断完善和更新。
总结词:无损检测的常用方法包括超声检测、射线检测、涡流检测、磁粉检测等。这些方法各有特点和适用范围,可以根据实际情况选择合适的检测方法。
无损检测在新能源领域的应用
核能是一种高效、清洁的能源,但其安全性能至关重要。无损检测技术可以用于核能设备的制造和维护过程中,确保其安全性和可靠性。例如,在核反应堆的制造和维护过程中,无损检测技术可以检测出反应堆压力容器的各种缺陷和损伤,从而及时采取措施进行修复和更换,避免因设备故障导致的核泄漏事故。
无损检测在核能领域中的应用
无损检测技术的挑战与未来发展
04
技术更新换代慢
传统的无损检测技术已经无法满足现代工业发展的需求,需要不断更新和升级。

无损检测技术总结_技术季度总结

无损检测技术总结_技术季度总结

无损检测技术总结_技术季度总结
无损检测技术是现代工业领域中不可或缺的技术之一,旨在利用各种科学和工程原理、手段和设备,通过无损手段检测、判定、评估工件缺陷情况和性质,以实现对物体性能、
质量和寿命的检测和控制。

无损检测技术具有许多优点,如非破坏性、无干扰性、快速准确、不需要样品处理等,被广泛应用于各种工业领域中。

近年来,无损检测技术取得了飞速的发展,新的检测方法和技术不断涌现。

下面就常
用的几种无损检测技术进行总结:
1. X射线检测技术
X射线技术是目前应用最广泛的无损检测方法之一,主要用于检测金属材料的内部缺陷,可用于确定缺陷的大小、位置、形状、密度和类型等信息,还可以检测管道和容器的
壁厚和管腔内的污垢和异物等。

该技术具有检测速度快、检测效果好、可以进行高精度定
位等优点。

2. 磁粉检测技术
磁粉检测技术是一种常用的非破坏性检测方法,可用于检测钢铁材料中的表面和近表
面裂纹及其方位,适用于高磁导率材料,如钢、铸铁、铝合金等。

该技术具有检测效果好、灵敏度高、操作简单等优点,但也存在一定的局限性,如不能检测非磁性材料等。

4. 磁通密度检测技术
磁通密度检测技术是一种非常适合检测钢铁制品缺陷的无损检测方法,主要用于检测
钢铁材料中的气孔、夹杂、裂纹和纵横裂缝等缺陷。

该技术具有检测稳定性好、检测速度
快等特点。

以上几种技术都具有其独特的优势和适用范围,各种检测技术的应用远比以上这几种
更加多样和广泛,随着科技的不断发展和进步,无损检测技术必将更加成熟完善,为现代
工业的高效运行提供不可或缺的保障。

七大无损检测方法

七大无损检测方法

七大无损检测方法Non-destructive testing (NDT) is a crucial technique used in various industries to evaluate the properties of materials, components, or structures without causing damage to them. There are seven primary methods of NDT that are widely employed, each with its unique applications and advantages.无损检测(NDT)是一种关键技术,广泛应用于各行各业,用于评估材料、组件或结构的性能,而不会对其造成损伤。

有七种主要的无损检测方法被广泛应用,每种方法都有其独特的应用和优势。

Visual inspection is the most basic and commonly used method of NDT. It involves the use of the human eye or specialized tools to examine the surface of an object for defects or irregularities. This method is quick and inexpensive, but it may not detect subsurface defects.目视检测是最基础和最常用的无损检测方法。

它涉及使用人眼或专用工具来检查物体表面是否有缺陷或不规则性。

这种方法快速且成本低廉,但可能无法检测到物体内部的缺陷。

Radiographic testing, also known as X-ray testing, uses ionizing radiation to penetrate an object and create an image on a film or digital detector. This method is effective in detecting internal defects and is commonly used in the aerospace and manufacturing industries.射线检测,也称为X射线检测,利用电离辐射穿透物体并在胶片或数字探测器上形成图像。

新型无损检测技术研究进展

新型无损检测技术研究进展

新型无损检测技术研究进展近年来,新型无损检测技术不断涌现,成为工业检测领域的一股新兴力量。

这些新技术的出现,不仅能够提高工业中检测的效率,还可以保障工业产品的安全性和稳定性。

以下是本文将要介绍的几种新型无损检测技术。

1. 磁共振成像技术磁共振成像技术,简称MRI抽象地说就是一种利用磁场、电场等原理使物质结构显现的行为。

在工业领域中,它被广泛用于检测铝、钢铁、无缝管等材料的内部缺陷或结构变化。

相比于传统无损检测方法,MRI技术具有分辨率更高、探测范围更广、获得的信息更为全面等优势。

2. 激光干涉测量技术激光干涉测量技术主要是利用激光的相干特性来检测材料的变形、应力、振动等参数。

其原理是利用激光将被测物体表面反射的光束与参比光束干涉,通过干涉花纹的变化来推算出物体的参数。

激光干涉测量技术可以实现无接触、无损伤地对各种材料进行检测,检测结果精度高、稳定性强。

3. 弹性波检测技术弹性波检测技术是通过在材料内部发生声波或超声波,并利用波传播的特性来检测材料中的缺陷和变形。

常用的弹性波检测技术有超声检测和地震波检测。

超声检测主要检测材料中的缺陷,如裂纹、夹杂等;而地震波检测则主要用于检测地下水、岩层中的裂缝、孔洞等。

4. 智能探伤机器人技术随着无损检测技术的不断发展,智能探伤机器人技术逐渐成为工业检测的主要手段之一。

智能探伤机器人可以根据检测任务是否需要人为干预,分为有源机器人和无源机器人。

有源机器人可以自主对目标进行检测和分析,并对检测结果作出相应的处理。

而无源机器人需要人为远程控制,对目标进行检测,但也可以通过人工智能技术提高其自主性和智能化程度。

5. 红外无损检测技术红外无损检测技术,简称IRT,是利用物质的热辐射特性进行检测的技术。

IRT技术可以在不接触被检测物体的情况下,通过检测物体表面的红外辐射来了解其内部缺陷、温度分布情况等。

与其他无损检测技术相比,IRT技术对被检测物体无损伤,检测结果准确可靠,广泛应用于建筑工程、电力工业、航空航天等领域。

无损检测技术总结_技术季度总结

无损检测技术总结_技术季度总结

无损检测技术总结_技术季度总结
无损检测技术是一种利用材料物理属性、电磁现象和声学现象等非损伤性技术进行检测、监测和评价材料完整性的方法。

无损检测技术是材料科学和工程技术中的重要分支,广泛应用于航空、石油、化工、铁路、桥梁、电力、建筑等领域。

在工业生产中,无损检测技术可以确保产品质量,提高生产效率,减少故障停机时间,降低生产成本。

1、超声波无损检测技术
超声波无损检测技术是一种利用超声波在材料中的传播和反射来检测、评价材料内部缺陷的技术。

超声波无损检测技术可以检测金属、非金属、陶瓷、玻璃等各种材料的内部缺陷,包括裂纹、夹杂、气泡、孔洞、分层等。

超声波无损检测技术具有高灵敏度、高可靠性、无二次污染等优点,因此被广泛应用于航空、造船、桥梁、机械等领域。

通过对四种无损检测技术的概述,可以看出它们的应用范围和检测方式各不相同。

但无论哪种技术,其都是为了检测材料的完整性,并且可以减少对材料的破坏。

在未来,无损检测技术的发展将更加迅速,同时也会更加广泛地应用于工业生产、科学研究和生活领域中。

无损检测知识点总结

无损检测知识点总结

无损检测知识点总结导言无损检测是现代工程领域中一项非常重要的技术,它通过使用一系列的检测方法和设备,来对材料和构件进行检测,以发现其中可能存在的缺陷和问题。

无损检测方法可以帮助工程师和技术人员及时发现并解决问题,确保工程的安全性和可靠性。

本文将对无损检测的基本知识点进行总结,包括常用的无损检测方法、设备及应用实例等。

一、无损检测方法无损检测方法是指在不破坏被检测材料的前提下,利用物理、化学、超声波、磁力学、光学以及计算机技术等方法进行对被检测材料缺陷的检测。

目前常用的无损检测方法主要包括以下几种:1. 超声波检测(UT)超声波检测是利用超声波在被检材料中传播的变化规律,来检测材料中的缺陷。

通过测量超声波的传播速度和反射波的能量,可以获取材料内部的缺陷信息,如裂纹、气泡、夹杂物等。

超声波检测方法可以分为接触式超声波检测和非接触式超声波检测两种。

2. 射线检测(RT)射线检测是利用射线照射被检材料,通过测量射线的衰减和散射来检测材料中的缺陷。

射线检测方法可以分为X射线检测和γ射线检测两种,常用于金属材料中裂纹、气泡等缺陷的检测。

3. 磁粉检测(MT)磁粉检测是利用磁场对被检材料进行磁化,并在磁场下添加磁粉颗粒,通过观察磁粉颗粒在被检材料表面的分布情况,来检测材料中的缺陷。

磁粉检测方法可以快速、高效地检测材料表面和近表面的缺陷,如裂纹、疲劳等。

4. 涡流检测(ET)涡流检测是利用涡流流动的规律,对被检材料进行缺陷检测。

当电磁场作用于导电材料时,会在材料中产生涡流,通过测量涡流的衰减和变化,可以发现材料中的缺陷。

涡流检测方法通常用于金属材料中的裂纹、夹杂物等缺陷的检测。

5. 磁记号检测(MPI)磁记号检测是利用磁场对被检材料进行磁化,并在磁场中添加磁记号液体,通过观察磁记号液体在材料表面的分布情况,来检测材料中的缺陷。

磁记号检测方法通常用于金属材料中裂纹、焊缝、表面夹杂物等缺陷的检测。

6. 热红外检测(IRT)热红外检测是利用红外热像仪和红外热辐射技术,对被检材料进行缺陷检测。

无损检测技术总结_技术季度总结

无损检测技术总结_技术季度总结

无损检测技术总结_技术季度总结无损检测技术是一种非破坏性的检测方法,通过对材料或构件进行全面、全面和非接触式的检测,以评估其材料性能、缺陷和损伤情况。

目前广泛应用于航空航天、能源、交通、石化、制造等各个领域,并且在质量控制、安全评估和预防性维护中发挥着关键作用。

无损检测技术的主要分类是:超声波检测、射线检测、液体渗透检测、磁粉检测、热波检测和红外检测。

超声波检测利用超声波在材料中的传播和反射来检测和评估缺陷,其中最常用的是超声波探头和超声波探测器。

射线检测使用X射线或伽马射线穿透材料进行检测,可以检测出深埋在材料或构件内部的缺陷,常用的设备有X射线发射器和探测器。

液体渗透检测通过液体渗透到材料表面的缺陷中来检测缺陷,可以检测出表面裂缝、疲劳裂纹等。

磁粉检测使用磁力场和磁粉来检测材料中的缺陷,主要应用于铁磁材料的检测。

热波检测是利用材料或构件中的缺陷对热的传导和辐射的影响来检测缺陷,常用的设备有热像仪和红外炉。

红外检测使用红外光谱对材料进行检测,可以检测出材料的热性能和隐蔽缺陷。

无损检测技术在许多行业中都有广泛的应用。

在航空航天领域,无损检测技术可以用于飞机和航天器的结构健康监测、材料疲劳监测和引擎检测。

在能源和交通领域,无损检测技术可以用于核电站和火力发电站的安全评估、管道和输电线路的检测以及车辆的安全性能评估。

在石化和制造业领域,无损检测技术可以用于化工设备的安全评估、钢铁制品的质量控制和加工设备的故障诊断。

随着无损检测技术的不断发展和进步,其检测速度和精度不断提高,同时也不断涌现出新的检测方法和设备。

基于机器学习的无损检测技术可以通过训练算法来自动分析和识别检测结果,大大提高了检测的效率和准确性。

无损检测技术还与其他技术相结合,如红外成像技术、激光技术和计算机辅助设计技术,以提高检测的全面性和可靠性。

无损检测技术在现代工业中起着至关重要的作用。

通过使用无损检测技术,可以及时发现和评估材料和构件中的缺陷和损伤,并采取相应的维修和替换措施,以防止潜在的事故和故障发生。

7无损检测技术

7无损检测技术

AVG曲线
2) 测长法
缺陷大于声束截面时,缺陷波高度不会再 随缺陷的增大而增加,这时一般根据缺陷波高 度和探头移动距离来对缺陷进行定量,即所谓 的测长定量法。
测量缺陷的指示长度的基本原理是建立 在声束指向性上的。当缺陷与声束中心轴相 遇时,放射波较强。随着探头的移动,缺陷 逐渐偏离声束中心,缺陷波也就随之降低直 到消失。
目前在实际检测中尚有一定困难。
DF4D型机车车轴超声波检测 小修机车探伤检查:将8°纵波探头分别放置在车轴两侧
端面上,将6°纵波探头放置在齿轮侧车轴端面上。 中修机车探伤检查:将K1横波斜探头放置在车轴轴身上,
将K1.8横波斜探头放置在车轴抱轴颈上。
7.1.4 声发射检测
一、 原理与特点
材料受力作用,产生变形或断裂时,以弹 性波的形式放出应变能的现象称为声发射(简称 AE)。
无损检测有哪些应用?
应用时机:设计阶段;制造过程;成 品检验;在役检查。
应用对象:各类材料(金属、非金属 等);各种工件(焊接件、锻件、铸 件等);各种工程(道路建设、水坝 建设、桥梁建设、机场建设等)。
7.1 声学诊断
7.1.1 声振检测 7.1.2 噪声检测 7.1.3 超声波检测 7.1.4 声发射检测
声发射源发出的弹性波,经介质传播 到达被检体表面,引起表面的机械振动。
用仪器探测、记录、分析声发射信号和利 用声发射信号推断声发射源的技术称为声发射 检测技术(AET)。
声发射波的频率范围很宽,从次声 频、声频直到超声频,可包括数Hz到数 MHz;其幅度从微观的位错转动到大规 模宏观断裂在很大的范围内变化,按传 感器的输出可包括数μV到数百mV,不 过多数为只能用高灵敏传感器才能探测 到的微弱振动。用最灵敏的传感器,可 探测到约为10-11mm 表面振动。

无损检测技术总结_技术季度总结

无损检测技术总结_技术季度总结

无损检测技术总结_技术季度总结无损检测技术是一种可以在不破坏被检测物体的情况下对其进行检测的方法。

该技术广泛应用于工业领域,可以用于检测金属、塑料、陶瓷等材料的缺陷和损伤,以及测量材料的物理性质。

本文将总结最近一个季度内无损检测技术的发展和应用情况。

近期无损检测技术在质量控制和安全保障方面取得了显著的进展。

通过使用超声波、磁场、电磁波等检测方法,可以对各种材料进行非破坏性的探测,以检测和分析材料中的缺陷和损伤。

这为制造业提供了一种高效、精确的质量控制手段,可以及时发现和修复潜在的问题,提高产品的质量和可靠性。

无损检测技术在结构健康监测方面也取得了重要进展。

通过使用声波、红外线等无损检测方法,可以对建筑物、桥梁、航空器等结构进行定期的监测和评估,判断其健康状况和结构完整性。

这使得结构安全控制工作更加高效和准确,可以提前发现结构问题并采取相应的修复措施,避免事故的发生。

无损检测技术在材料研究和开发方面也有广泛的应用。

通过使用无损检测方法,可以对材料的物理性质进行分析,如密度、硬度、磁性等,以及材料的内部结构和化学成分。

这为材料科学家们提供了一种非破坏性的手段,可以更加深入地研究和理解材料的性质和行为,为新材料的研发和应用提供了基础。

无损检测技术在环境保护领域也逐渐得到应用。

通过使用红外线、超声波等无损检测方法,可以对环境中的有害物质和污染源进行识别和监测,以保护和改善环境质量。

这为环境监测和污染治理工作提供了一种新的手段,可以及时发现和处理环境问题,减少对人类和生态系统的危害。

无损检测技术在工业领域的应用正在不断发展和拓展。

通过使用不同的无损检测方法,可以实现对各种材料和结构的非破坏性检测,为质量控制、安全保障、材料研究和环境保护等领域提供了重要支持。

随着技术的不断进步和创新,无损检测技术有望在更多领域发挥作用,为产业发展和社会进步做出更大的贡献。

第7讲 第七章 无损检测新技术

第7讲  第七章  无损检测新技术

第七章
无损检测新技术
3.声发射探伤特点 . 声发射探伤与常规无损探伤方法相比具有以下特 点: (1)声发射探伤仪显示和记录那些在力的作用下扩 声发射探伤仪显示和记录那些在力的作用下扩 展的危险缺陷。 展的危险缺陷。 (2)声发射探伤对扩展中的缺陷有很高的灵敏度, 声发射探伤对扩展中的缺陷有很高的灵敏度, 声发射探伤对扩展中的缺陷有很高的灵敏度 可以探测到零点几微米数量级的裂纹增量。 可以探测到零点几微米数量级的裂纹增量。 (3)声发射探伤过程对工件表面状态和加工质量要 声发射探伤过程对工件表面状态和加工质量要 求不高。 求不高。 (4)缺陷尺寸及在焊缝中的位置和走向不影响声发 缺陷尺寸及在焊缝中的位置和走向不影响声发 射探伤结果。 射探伤结果。 (5)声发射探伤与射线照相法和超声波探伤相比, 声发射探伤与射线照相法和超声波探伤相比, 声发射探伤与射线照相法和超声波探伤相比 受材料的限制比较小。 受材料的限制比较小。
第七章
无损检测新技术
本章重点: 本章重点: 1、声发射探伤特点; 、声发射探伤特点; 2、声发射探伤设备的基本要求; 、声发射探伤设备的基本要求; 3、声发射源分类; 、声发射源分类; 4、红外探伤原理及红外探伤仪分类; 、红外探伤原理及红外探伤仪分类; 5、激光全息探伤原理; 、激光全息探伤原理; 6、中子射线与物质作用特点。 、中子射线与物质作用特点。
第七章
无损检测新技术
二、红外线探伤技术 红外线探伤是建立在传热学理论上的一种无损探伤方 在探伤时,可将一恒定热流注入工件, 法 。 在探伤时 , 可将一恒定热流注入工件 , 如果工件内存 在有缺陷,由于缺陷区与无缺陷区的热扩散系数不同, 在有缺陷 , 由于缺陷区与无缺陷区的热扩散系数不同 , 那 么在工件表面的温度分布就会有差异, 么在工件表面的温度分布就会有差异 , 内部有缺陷与无缺 陷区所对应的表面温度就不同, 由此所发出的红外光波 陷区所对应的表面温度就不同 , 热辐射)也就不同。 ( 热辐射 ) 也就不同 。 利用红外探测器可以响应红外光波 热辐射) 并转换成相应大小电信号的功能。 ( 热辐射 ) , 并转换成相应大小电信号的功能 。 逐点扫描 工件表面就可以得知工件表面温度分布状态, 工件表面就可以得知工件表面温度分布状态 , 从而找出工 件表面温度异常区域,确定工件内部缺陷的部位。 件表面温度异常区域,确定工件内部缺陷的部位。 (一)红外线探伤仪 1.红外线探伤仪工作原理 . 典型的红外线探伤仪工作原理如图所示。 典型的红外线探伤仪工作原理如图所示。

无损检测方案汇总

无损检测方案汇总

无损检测方案汇总无损检测是一种能够在不破坏被测试物体的情况下进行缺陷检测和质量评估的方法。

在工业生产和科学领域中,无损检测技术被广泛应用于材料和构件的质量控制,并且在航空航天、能源和交通等领域中的安全性评估中也具有重要意义。

本文将对无损检测的常见方法进行总结,并讨论其原理、优缺点以及适用范围。

1.超声波检测:超声波检测是一种利用超声波在材料中传播、反射和散射的特性来检测缺陷的方法。

通过超声波的传播速度和幅度变化,可以确定材料的结构性能、缺陷类型、尺寸和位置等信息。

超声波检测可以应用于金属、陶瓷和复合材料等各种材料的缺陷检测和质量评估。

2.射线检测:射线检测是一种利用X射线或伽马射线穿透材料,检测材料内部缺陷的方法。

通过射线的吸收程度和散射情况,可以确定材料内部的缺陷位置、尺寸和形状等信息。

射线检测可以应用于金属、塑料和混凝土等不透明材料的缺陷检测和质量评估。

3.磁粉检测:磁粉检测是一种利用磁场引导磁粉在材料表面或材料内部缺陷上形成磁粉堆聚,从而检测缺陷的方法。

通过观察磁粉的分布情况和形态,可以确定材料表面和材料内部的缺陷位置、尺寸和形状等信息。

磁粉检测可应用于铁磁材料和有磁性材料的缺陷检测和质量评估。

4.渗透检测:渗透检测是一种利用液体或气体在应力作用下渗透入材料表面或缺陷内部,并通过反应或吸附剂的着色、荧光或自发发光等检测材料表面或内部缺陷的方法。

通过观察液体或气体的渗透程度和表面或内部的反应情况,可以确定材料的缺陷位置、尺寸和形状等信息。

渗透检测可以应用于任何有表面或内部缺陷的材料的检测和质量评估。

5.磁场检测:磁场检测是一种利用材料的磁场特性检测缺陷的方法。

通过观察磁场的强度和分布情况,可以确定材料的磁性和磁场变化与缺陷的关系。

磁场检测可应用于材料的磁性检测、应力分析和缺陷评估等。

6.热波检测:热波检测是一种利用材料对热辐射的吸收、散射和传导特性检测缺陷的方法。

通过观察热波的传播、吸收和散射情况,可以确定材料的热特性、缺陷位置和尺寸等信息。

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超声波检测仪按显示方式分为: A超探伤:是一种波型显示,在显示屏幕 上以横坐代表声波的传播时间(距离),纵坐 标代表反射波的幅度。 B型探伤:是一种图像显示,可显示工件 纵截面的图像。 C型探伤:也是一种图像显示,可显示工 件平行截面的图像。
目前使用最广的是A型脉冲反射式检测仪。
2.探头
超声波检测一般采用压电型探头,其 作用是利用压电晶片,在高频电振荡激励 下产生高频机械振动发射超声波(发射探 头),或在超声波作用下产生机械变形, 并因此产生电荷(接收探头)。
也可用专用的电子敲击器敲击,用传 感器拾取声波。
7.1.2 噪声检测
机器设备在运行过程中,如果零部件发 生故障或出现缺陷,往往会产生强烈振动, 发出噪声。这种振动和噪声,一方面反映了 设备内部状态的变化,一方面也污染环境。
通过检测噪声,可以找出噪声的原因和 部位,以便采取措施抑制故障,并对噪声进 行有效控制。
3.试块 试块是具有标准反射体的试件,其作用有: 1) 确定探伤灵敏度 2) 标定探测距离、评价缺陷的大小 3) 测试仪器和探头的性能(如扫描特性、盲区、分辨 率、探头波束特性等)。 4) 辅助测定材料的声学性能(如声速、材料衰减程度 等),以便选择合适的探伤方法。
试块按制定的来历可分为标准试块和参考试块; 按用途可分为检验试块和定量试块。
监听噪声异响的方法较多,如直接用耳 朵监听,这是用得最多的;借助于听棒、螺丝 刀、胶管和听诊器等工具监听某部细微声音, 可收到直接用耳朵听听不到的声音。
噪声听诊器
ห้องสมุดไป่ตู้如:
运用机械听诊器对16V240ZJC型 柴油机主机油泵轴承、高温水泵轴承、 低温水泵轴承、柴油机控制端板上的 中间齿轮轴承、左右过轮轴承、曲轴 主轴承进行振动监测。
部裂纹和其他缺陷,也可检测表面裂纹)、 灵敏度高、设备简单、操作方便,并可以现 场检测。
其缺点是: 不好检测结构复杂的零件、需要标样、
一些组织结构对回波花样有影响。
一、 超声波基础
超声波是一种频率高于20kHz的机 械波,指向性好、穿透能力强。
无损检测用的超声波频率一般为 0.2M~25MHz。
1. 超声波的分类
4.耦合剂
耦合剂的作用是排除探头与工件之间 的空气。使超声波有效地传入工件。
常用的耦合剂有机油、甘油、水玻璃、 水。
三、 超声波检测方法 超声波探伤按其原理可分为: 脉冲反射法、穿透法和共振法。
超声波探头按结构形式分为:
•直探头:用于交替地发射和接收纵波,波 束垂直于工件表面。
•斜探头:利用楔块将声束倾斜于工件表面 而射入工件。一般用于横波探伤。
斜探头的标称方式有三种:
1) 以纵波入射角标称:常用的有30°、45°、 50°、55°。 2) 以横波折射角标称:常用的有40°、45°、 50°、60°、70°。 3) 以折射角的正切值K标称:常用的有K1、 K1.5、K2、K2.5、K3。
第一临界角αI、第二临界角αII:
当纵波入射的入射角αL小于αI时,第二介 质中存在折射纵波和折射横波; 当αL介于αI和αII之间时,第二介质中只存 在折射横波; 当aL大于αII时,第二介质中只存在表面波。
二、 超声波检测设备
超声波检测设备包括: 超声波检测仪、探头、试块、耦合剂。
1.超声波检测仪
7无损检测技术
7.1 声学诊断
7.1.1 声振检测 7.1.2 噪声检测 7.1.3 超声波检测 7.1.4 声发射检测
7.1.1 声振检测
声振检测是激励被测件,使其产生机 械振动,发出声波,通过测量声波的特征, 例如振幅(振动的强弱)、频率(振动的 快慢)、损耗(振动持续时间)、振动形 式(单频或多频振动、谐振)以及与物体 振动方式有关的力阻抗等,来判定被测件 的状况。
2.超声波的传播
超声波在媒介中传播,有波的叠加、反 射、折射、透射、衍射、散射及吸收衰减等 特性,一般遵循几何光学的原则。
纵波的传播速度大于横波的传播速度。
波形转换:
当纵波倾斜入射到异质界面时,除产 生反射纵波和折射纵波之外,还可能产生反 射横波和折射横波。横波入射时也一样。
波形转换只在固体介质中产生。
当发现异常时,再利用轴承振动 诊断仪进行精密诊断。
7.1.3 超声波检测
超声波检测是先用发射探头向被检物内 部发射超声波声波,用接收探头接收缺陷处 反射(或透射)的超声波,并将其显示在屏幕上。
通过观测反射波(或透射波) 的时延与衰 减情况来判断缺陷的类型、大小、数量及位 置。
超声波检测的优点是: 适用范围广(可检查厚度100cm钢材内
超声波可分为纵波、横波、表面波(瑞立波)和板波(兰姆 波)。 纵波:质点的振动方向与波的传播方向平行。质点受交 变的拉压应力时产生。可在任何弹性介质(固体、液体、 气体)中传播。可检测几何形状简单的工件的内部缺陷。 横波:质点的振动方向与波的传播方向垂直。质点受交 变的剪切应力时产生。只能在固体中传播。可以探测管 件、杆件和其他几何外形复杂工件的内部缺陷。在同样 工作频率下,横波检测的分辨率要比纵波几乎高一倍。 表面波:沿介质表面传播,表面质点做椭圆运动,可看 作纵波与横波的合成。只能在固体中传播。适宜于探测 表面缺陷。 板波:在厚度与波长相当的弹性波板中传播。
如果响应声波发生改变,说明被测件 出现异常。
最常用的声振检测方法:
➢敲击法(声冲击法)
由检测者利用敲击工具敲击被检工件, 在工件上有缺陷与无缺陷区域的回声将因自 然频率不同而有差异,从而可以辨别缺陷的 存在。
这种方法有点类似我们日常生活中用拍 击法挑选西瓜、用敲击法挑选瓷器等。
敲击法简便易行,但在很大程度上依 赖检测人员的经验,多用作其他无损检 测方法的补充手段或粗略检查(例如铁 路车辆的车轴、弹簧等在行车途中的检 查)。
超声波检测仪是检测的主体设备,作 用是产生电振荡作用于探头,使之发射超声 波,同时将探头送回的电信号进行滤波、检 波、放大等,并以一定的方式显示出来。
超声波检测仪按发射超声波的方式分为 脉冲波检测仪、连续波检测仪和调频波检测 仪。
其中使用最广的是脉冲波检测仪,它向 工件周期性地发射频率固定的超声波。
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