无损检测——超声波探伤检测实施细则
超声波探伤校验规程

超声波探伤校验规程1适用范围本规程适用于本公司新购置和使用中的超声波探伤仪与探头的系统性能的检验。
2检验周期2.1探伤仪性能(水平线性、垂直线性、动态范围)每隔半年进行校验一次;2.2探伤仪和探头的系统性能(灵敏度余量、始脉冲宽度及盲区、分辨力)使用前需进行校验,相关数据录入报告即可,不需专门检验报告。
3人员要求3.1超声波探伤仪校验人员都应经过专业培训,并持有国家质量技术监督局的II级或II 级以上的超声波检验人员资格证书;3.2超声波探伤仪校验人员应熟悉设备的各部分的作用及本规程;3.3超声波探伤仪校验人员应严格按照本规程操作超声波探伤仪,并对设备使用的安全性负责。
4认可需用标准器具4.1标准试块CSK-IA试块及200/①2平底孔试块;4.2所用试块必须是具有相应认证企业生产。
5操作步骤5.1.垂直线性5.1.1.5MHZ或其它频率的常用直探头,用压块将探头固定在200/Φ2平底孔试块上并对准中2孔(或其它试块25mm底面)。
调节探伤仪使示波屏上显示的孔的反射波幅度为垂直刻度的100%(满刻度),作为“0”dB,且衰减器至少有30dB余量;5.1.2.调节增益,依次记下每衰减2dB时相应的波高值Hi,并将实测相对波高值填入表1中,直至底波消失。
上表中:理论相对波高%=Hi(衰减adB后波高)/H0(衰减OdB时波高)X100%;实测相对波高%=10(-Δi∕20)×100%5.1.3.算垂直线性误差D=(∣d(÷)∣+∣d(-)∣)X100%式中d(+) ---- 最大正偏差;d(-) ---- 最大负偏差。
5.2.水平线性5.2.1..将直探头置于CSK-IA上,对准25mm厚的大平底面。
5.2.2.节探伤仪使示波屏上出现六次底波Bl到B6,且使Bl前沿对准0,B6对准10.0。
记录B2、B3、B4、B5与水平刻度值20、40、60、80的偏差值α2、α3、a4、α5。
铁路桥梁钢结构焊缝超声波探伤实施细则

钢构作业指导书铁路桥梁钢结构焊缝超声波探伤文件编号:版本号:编制:批准:生效日期:铁路桥梁钢结构焊缝超声波探伤实施细则1. 目的为使测试人员在做建筑钢结构焊缝超声波探伤时有章可循,并使其操作合乎规范。
2. 适用范围适用于母材厚度为10~80mm的碳素钢和低合金钢的钢板对接、T型接头、角接头焊缝。
3. 检测依据TB10212-2009铁路钢桥制造规范GB/T11345-2013焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定4.检验方法概述超声波探伤法的原理是利用超声波探伤仪换能器发射的脉冲超声波,通过良好的耦合方式使超声波入射至被检工件内,超声波在工件内传播遇到异质界面产生反射,反射波被换能器所接收并传至超声波探伤仪示波器。
通过试块或工件底面作为反射体调节时基线以确定缺陷反射回波的位置,调整检测灵敏度以确定缺陷的当量大小。
5.人员要求所有从事超声波探伤的检验员应通过有关部门组织的超声波探伤培训、考试并取得相应的执业资格证书,Ⅰ级检验员具有现场操作资格,但必须在Ⅱ级或Ⅲ级人员的指导或监督下进行,Ⅱ级或Ⅲ级人员可以编制超声波探伤工艺规程和工艺卡以及签发审核检验报告。
超声检验人员的视力应每年检查一次,校正视力不得低于1.0。
6.检测器材6.1超声波探伤仪:采用数字A型脉冲反射式超声波探伤仪,频率范围为0.5-10MHz,且实时采样频率不应小于40MHz;衰减器精度为任意相邻12dB的误差在±1dB以内,最大累计误差不超过1dB;水平线性误差不大于1%,垂直线性误差不大于5%。
6.2探头:晶片面积一般不应大于500mm2,且任一边长原则上不大于25mm;单斜探头声束轴线水平偏离角不应大于2°;主声束垂直方向上不应有明显双峰;折射角的实测值与公称值的偏差应不大于2°(K值偏差不应超过士0. 1),前沿距离的偏差应不大于1mm。
6.3仪器和探头系统性能:系统有效灵敏度必须大于评定灵敏度10dB以上;直探头远场分辨力≥30dB,斜探头远场分辨力>6dB;6.4试块6.4.1标准试块: CSK-ⅠA、CSK-ⅠB 该试块主要用于测定探伤仪、探头及系统性能,调校探头K值、前沿,调整时基线比例。
超声波探伤规程

德信诚培训网
更多免费资料下载请进: 好好学习社区 超声波探伤规程
1 适用范围
1.1本规程按ASNTTC —1A 或ASNT 所承认的同等标准要求编制。
1.2按规程对规范产品的检查用脉冲反射式超声波探伤仪。
以单斜探 头扫查为主要方法,必要时可辅以直探头扫查。
1.3本规程适用于板厚≥8mm 全焊透对接焊缝的超声检查(包括焊缝金属和热影响区)。
1.4本规程不适用于单面焊部分焊透焊缝的检查,也不适用于奥氏体钢焊缝的的检查。
1.5除非其他程序经批准、有关具体要求经认可,UT 有关方法、评定、要求应按本规程。
2 执行标准
下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规程。
a) ASME V 《无损检测》(美国机械工程师协会压力容器);
b) JB4730/T-2005 《无损检测》(中国部标压力容器);
c) ASNTTC-1A 《美国无损检测人员资格评定及法政推荐方法》;
d) ISO 9712 《无损检测人员的资格鉴定和认证》。
无损检测超声波探伤第10章 规程和工艺

仪 器 型 号 CTS-22
探 头 型 号 2.5P20×20K1
试块种类
CSK-ⅡA-2,标准图N1,对 比试块
表测面及宽度 焊缝双面双侧,72 参 考 反 射 体 φ2×60mm
表 面 补 偿 3dB
扫 描 线 调 节 深度1:1
验 收 级 别 Ⅰ级
检 测 波 型 纵波
2.5P13×13K1
试 块
V型槽试块
2.5P13×13K2,耦合剂为 CMC。请编制工艺卡。
从锻件外圆面将探头对准内圆面的V型槽,调整增益,使最大返射 距离波幅曲 高度为满屏80%,以其为基准灵敏度移动探头测定外圆面V型槽,
线制作方法 绘出距离波幅曲线。内圆面检测时基准灵敏度也按上述方法确定,
但探头斜楔应与内圆曲率一致。
第十章 通用工艺规程和工艺卡
工艺是对各种原材料、半成品进行增值加工或处理,最终使之成为成品方 法与过程。
制定工艺的原则是:技术上的先进和经济上的合理。由于不同的设备和能 力、精度以及工人熟练程度等因素都大不相同,所以对于同一种产品而言,工 艺可能是不同的;甚至不同的时期做的工艺也可能不同。可见,就某一产品而 言,工艺并不是唯一的,而且没有好坏之分。这种不确定性和不唯一性,和现 代工业的其他元素有较大的不同,反而类似艺术。所以,有人将工艺解释为 “做工的艺术”。
工位/工序的工艺卡片,具体到每一个环节,通常为操作者使用, 同时要写明本工位(或工序)名称,前工位(或工序)名称,后工位 (或工序)名称,用什么材料,用什么工具,操作中要注意哪些事项, 执行要达到什么标准,更多的主要内容是操作步骤顺序和方法。
NB/T47013标准对无损检测工艺规程的要求 无损检测工艺规程包括:通用工艺规程和工艺卡。 无损检测通用工艺规程应根据相关法规、产品标准、有关的技术文件和 NB/T47013标准的要求,并针对检测机构的特点和检测能力进行编制。 无损检测通用工艺规程应涵盖本单位(制造、安装或检测单位)产品的检测 范围。
超声波探伤检测规程

超声波探伤检测规程一、总则适用范围:本规程适用各类锻(铸)件探伤检测依据:编制本规程的依据如下:委托书及有关工程技术检验要求设计图JB/T8290-2011压力容器无损检测标准,锻件质量级别所评定的超声检测。
GB/T7233.2-2023标准对铸件进行质量评级GB/T11345-2013钢焊缝手工超声波探伤Ⅱ级二、检测人员应是取得无损检测人员资格考委会颁发的超声Ⅱ级或Ⅱ级以上人员,对检查对象特征有足够的认识三、仪器、探头试块、耦合剂1、所用探伤仪器必须符合JB/T 8290-2011标准中7.3条关于仪器的要求2、所用探头必须符合JB/T 8290-2011标准中7.3条关于探头的要求3、所用试块为JB/T 8290-2011标准9.1.2条中CSK-ⅠA、CSK-ⅡA试块、CS-1、CS-2试块4、所用试块为GB/T 11345-2013标准中CSK-ⅢA试块。
5、所用试块为GB/T 7233.2-2023标准中CS-1-5、ZB300试块。
6、耦合剂:机油四、探伤1、采用纵波直探头,用CS-1和CS-2试块来调节探伤灵敏度和对缺陷定量、定位。
2、探伤灵敏度:由锻件技术要求或有关标准确定的一般不低于Φ2平底孔总量直径。
分两种:a.底油调节法b.试块调节法,常用底波调节法3、探伤时机:锻件应在热处理后进行探伤,对于带孔槽和台阶的锻件,探伤应在加工前进行。
4、扫查方式:原则上应在探测面上从两个相互垂直的方向进行全面扫查,扫查覆盖面应为探头直径的15%,探头移动速度不大于150mm/s。
扫查过程中要注意观察缺陷波的情况和底波的变化情况。
五、缺陷的测定(数量、大小、位置)扫查中发现锻件内部缺陷时要根据缺陷反射波高,测定缺陷当量大小位置,一般用当量法定量,计算法:6dB法。
锻(铸)件质量级别评定:1、根据JB/T 8290-2011标准中,表6-1、表6-2、表6-3对锻件进行质量评级。
2、根据GB/T 7233.2-2023标准对铸件进行质量评级。
超声波探伤检测标准

超声波探伤检测标准:原理、应用与发展一、引言超声波探伤检测是一种广泛应用于工业领域的无损检测技术,通过对材料内部结构的声波传播特性进行分析,实现对材料缺陷、裂纹等问题的检测。
本文将从超声波探伤检测的原理、应用和发展趋势等方面进行详细阐述,以期提高读者对该技术的认识和了解。
二、超声波探伤检测原理超声波探伤检测是利用超声波在材料中传播的特性来检测材料内部缺陷的一种方法。
当超声波遇到材料内部的缺陷时,如裂纹、气孔等,声波的传播路径会发生变化,导致声波的能量衰减、反射或散射。
通过对反射或散射回来的声波信号进行分析和处理,可以确定材料内部缺陷的位置、大小和类型。
三、超声波探伤检测应用1. 金属材料检测:超声波探伤检测在金属材料检测中应用广泛,如钢铁、铝合金等。
通过对材料内部缺陷的检测,可以有效地控制产品质量,避免潜在的安全隐患。
2. 复合材料检测:随着复合材料在航空航天、汽车等领域的广泛应用,对其内部缺陷的检测需求也日益突出。
超声波探伤检测可以实现对复合材料内部缺陷的高精度检测,为产品的质量和安全性提供保障。
3. 压力容器检测:压力容器是工业领域中常见的设备,其安全性至关重要。
超声波探伤检测可以实现对压力容器焊缝、壁厚等部位的检测,确保其符合相关标准和规定。
4. 管道检测:管道输送是工业生产中的重要环节,而管道的安全性和可靠性直接关系到生产的安全和效率。
超声波探伤检测可以实现对管道焊缝、腐蚀等问题的检测,为管道的维护和修复提供依据。
四、超声波探伤检测发展趋势1. 高精度与高效率:随着科技的不断进步,对超声波探伤检测的精度和效率提出了更高的要求。
未来的发展趋势是在保证精度的前提下,提高检测速度,实现高效、快速的检测。
2. 多功能化:为满足不同材料和结构的检测需求,超声波探伤检测设备需要具备多种功能,如多频率、多角度等。
未来的发展趋势是研发具备更多功能的检测设备,以适应不同应用场景的需求。
3. 智能化与自动化:随着人工智能和自动化技术的发展,对超声波探伤检测的智能化和自动化程度提出了更高的要求。
超声波无损检测作业指导书

超声波无损检测作业规范1.0目的本程序规定了依据API14A,对锻件与锻造产品进行超声波探伤测试的方法,人员要求以及接受的标准。
2.0•范围此规范适用于为本公司所有提供超声波探伤的供应商,也适用于诺斯石油工具按照相关规范的要求进行产品超声波探伤测试的情况。
3.0职责质量控制部负责按本规范要求的执行,确保所有产品符合本规范要求。
4.0术语定义无5.0程序5.1 安全与环境5.1.1 在使用者和承包人特殊安全,健康和环境方针的指导下安全地操作是使用者/承包人的责任。
5.1.2 安全操作由供货商的材料安全数据单(MSDS)来控制,在使用者和承包人特殊安全,健康和环境方针的指导下,使用者/承包人应依照本程序负责对浪费或危害环境的做法进行控制。
5.2 人员资格5.2.1 依据以下规范,进行检测、说明及对结果作出评价、记录的人员应具备至少2级资格证明;5.2.2 依据以下规范,所有进行本检测的人员都要求进行每年的视力测试及三年一次的辨色测试;5.2.3 所有无损检测人员应符合ISO9712要求。
5.3 检测方法锻件与精炼轧材的超声波探伤应采用脉冲回波联结或液浸方式进行。
5.4 扫描策划当相应过程文件作出要求时,即采购订单、质量计划、ECN等,应提交超声波探伤测试,并经WGPC质量代表认可后进行。
5.5 设备要求5.5.1 超声波设备5.5.1.1 超声波探伤设备:一个脉冲的反射型超声波探伤器械,频率范围至少为0.5~10兆赫,使用ASTME317最新版本对超声波脉冲检测系统的性能进行评估,其频率不应超过12个月。
5.5.1.2 脉冲/接收器:一个误差±10%或振幅比精确度在1dB的衰减器,设备控制对校准、核对或检测期间的线性影响应当没有或最小。
5.5.1.3 电池组:应当使用超声探伤或同类设备推荐的标准电池,电量低于50%时的电池组不能用于检测,且结果不被接受。
5.5.2 探测装置5.5.2.1 应使用标准直径为0.25~1英寸,且频率为1/2~5兆赫的传感器,选择相应的传感器尺寸与频率进行测量以得到最精确的显示结果。
无损检测——超声波探伤检测实施细则

无损检测——超声波探伤检测实施细则1.1超声波检测的目的检测压力容器和钢结构焊缝的缺陷,并确定缺陷位置、尺寸、缺陷评定的一般方法及检测结果的等级评定。
1.2适用范围本方法适用于压力容器和钢结构焊缝缺陷的超声检测和检测结果的等级评定。
本方法适用于母材厚度为8~300mm的铁素体类钢全焊透熔化焊对接焊缝的超声检测。
本方法不适用于铸钢及奥氏体不锈钢焊缝;外径<159mm的钢管对接焊缝;内径≤200mm的管座角焊缝及外径<250mm和内外径之比<80%的纵向焊缝检测。
1.3超声波检测依据标准a.JB4730-94 《压力容器无损检测》b.GB11345-89 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》1.4仪器设备A.探伤仪、探头及系统性能a.探伤仪采用A型脉冲反射式超声波探伤仪,其工作频率范围为1~5MHz,仪器至少在荧光屏满刻度的80%范围内呈线性显示。
探伤仪应具有80dB 以上的连续可调衰减器,步进级每挡不大于2dB,其精度为任意相邻12dB误差在±1dB以内,最大累计误差不超过1dB。
水平线性误差不大于1%,垂直线性误差不大于5%。
其余指标应符合国家现行有效规范规定。
b. 探头(1) 超声检测常用探头有单直探头、单斜探头、双晶探头、水浸探头、可变角探头和聚焦探头等。
具体划分应符合国家现行有效规范规定。
(2) 晶片有效面积一般不应超过500mm2,且任一边长不应大于25mm。
(3)单斜探头声束轴线水平偏离角不应大于2°。
主声束垂直方向不应有明显的双峰。
c. 超声探伤仪和探头的系统性能(1) 在达到所探工件的最大检测声程时,其有效灵敏度余量应≥10dB。
(2) 仪器和探头的组合频率与公称频率误差不得大于±10%。
(3) 仪器和直探头组合的始脉冲宽度:对于频率为5MHz的探头,其占宽不得大于10mm;对于频率为 2.5MHz的探头,其占宽不得大于15mm。
(4) 直探头的远场分辨力应大于或等于30dB,斜探头的远场分辨力应大于或等于6dB。
超声波探伤作业指导书

4.2.1探伤灵敏度选择:探伤灵敏度不得低于测长线。
4.2.2材质的衰减:对表面的损失,在试块与工件上比较实测的数据为准进行修正。
4.2.3探伤时探头移动方式:按标准进行。
4.2.4耦合剂:采用机油、化学浆糊或其他耦合剂。
4.2.5记录:对于超标缺陷记录,反射波位于Ⅱ区,指示长度大于10mm的缺陷应予记录,反射波位于Ⅰ区,指示长度较长时也应予记录备案,超标缺陷要用油漆或石笔等作好标识,便于返修备查,缺陷的部位、长度、深度及当量都应移值到图纸上,记录采用,当量为φ1×6±xdB,L(长)×d(深),注-离探测外表面的深度,另应记录下探伤者,探伤日期等有关内容。
4.2.6质量评定:按GB11345-89标准或图纸技术要求中规定的操作标准进行。当探伤人员判定发现缺陷为危害性缺陷时,质量评级不受标准限制。
5.探伤仪器和探头系统的复核
5.1超声波探伤中存在仪器和探头K值,前沿值偏离正常值,出现异常现象,则需校正误差。
5.2复校时机,复校内容,校正办法:复校时机,一般是在探伤前或连续工作4小时后;复校内容有K值、前沿距离一波幅曲线等;校正方法一般在CSK-ⅠA上重新标定。
超声波探伤
编制:
审核:
批准:
山东益统重工机械有限公司
公司名称
山东益统重工机械有限公司
版本/版次
A / 0
文件名称
超声波探伤实施细则----作业指导书
页数
共2页第1页
1.目的
为使测试人员在做超声波探伤时有章可循,并使其操作合乎规范。
2.适用范围
适用于母材厚度为6-120mm的对接焊缝,T型焊缝的钢结构超声波探伤,其它类似焊缝参照执行。
3.检测依据
钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001
建筑钢结构焊缝超声波探伤实施细则

*公司钢构作业指导书建筑钢结构焊缝超声波探伤文件编号:版本号:编制:批准:生效日期:建筑钢结构焊缝超声波探伤实施细则1. 目的为使测试人员在做建筑钢结构焊缝超声波探伤时有章可循,并使其操作合乎规范。
2. 适用范围适用于母材厚度不小于4mm的碳素钢和低合金钢的钢板对接、T型接头、电渣焊接头;适用于母材壁厚不小于3.5mm,管径不于小48mm的螺栓球节点杆件与锥头或封板对接;适用于母材壁度不小于4mm,球径不小于120mm,管径不小于60 mm的焊接空心球及球管焊缝;适用于母材壁厚不小于6mm、支管管径不于小89mm、局部两面角夹不小于30°、支管壁厚外径比小于13%的圆管相贯接节点碳素钢和低合金钢焊接接头焊。
3. 检测依据GB 50205-2001钢结构工程施工质量验收规范JGJ7-2010空间网格结构技术规程JGJ81-2002建筑钢结构焊接技术规程GB 50661-2011 钢结构焊接规范JG/T203-2007钢结构超声波探伤及质量分级法GB/T11345-2013焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定4.检验方法概述超声波探伤法的原理是利用超声波探伤仪换能器发射的脉冲超声波,通过良好的耦合方式使超声波入射至被检工件内,超声波在工件内传播遇到异质界面产生反射,反射波被换能器所接收并传至超声波探伤仪示波器。
通过试块或工件底面作为反射体调节时基线以确定缺陷反射回波的位置,调整检测灵敏度以确定缺陷的当量大小。
5.人员要求所有从事超声波探伤的检验员应通过有关部门组织的超声波探伤培训、考试并取得相应的执业资格证书,Ⅰ级检验员具有现场操作资格,但必须在Ⅱ级或Ⅲ级人员的指导或监督下进行,Ⅱ级或Ⅲ级人员可以编制超声波探伤工艺规程和工艺卡以及签发审核检验报告。
超声检验人员的视力应每年检查一次,校正视力不得低于1.0。
6.检测器材6.1超声波探伤仪:采用数字A型脉冲反射式超声波探伤仪,频率范围为0.5-10MHz,且实时采样频率不应小于40MHz;衰减器精度为任意相邻12dB的误差在±1dB以内,最大累计误差不超过1dB;水平线性偏差不大于±2%,垂直线性偏差不大于±3%。
钢结构焊缝超声波检测实施细则

1 引用标准《无损检测人员资格鉴定与认证》GB/T 9445-2008《焊缝无损检测超声检测技术检测等级和评定》GB/T 11345-2013《焊缝无损检测超声检测焊缝中的显示特征》GB/T 29711-2013《焊缝无损检测超声检测验收等级》GB/T 29712-2013《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203-2007《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-20012 适用范围本细则适用于母材厚度为不小于8mm铁素体钢全熔透焊缝(包括对接接头、T型接头和角接接头)的超声波探伤。
如母材厚度小于8mm且不小于4mm,则按照标准JG/T 203-2007进行超声波探伤。
3 主要仪器设备3.1 超声检测仪器应定期进行性能测试。
除另有约定外,超声检测仪宜符合下列要求:3.1.1 温度的稳定性:环境温度变化5℃,信号的幅度变化不大于全屏高度的±2%,位置变化不大于全屏宽度的±1%。
3.1.2 显示的稳定性:频率增加约1Hz,信号幅度变化不大于全屏高度的±2%,位置变化不大于全屏宽度的±1%。
3.1.3 水平线性的偏差不大于全屏宽度的±2%。
3.1.4 垂直线性的测试值与理论值的偏差不大于±3%。
3.2 系统性能测试至少在每次检测前,应按JB/T9214推荐的方法,对超声检测系统工作进行性能试。
除另有约定外系统性能宜符合下列要求:3.2.1 用于缺欠定位的斜探头入射点的测试值与标称值的偏差不大于±1mm;3.2.2 用于缺欠定位的斜探头折射角的测试值与标称值的偏差不大于±2o;3.2.3 灵敏度余量、分辨力和盲区,视实际应用需要而定。
系统性能的测试项目、时机、周期及其性能要求,应在书面检测工艺规程中予以详细规定。
3.3 探头3.3.1 检测频率应在2MHz~5MHz范围内,同时应遵照验收等级要求选择合适的频率。
超声波探伤检测方案

1、检测方案流 程 图1.1 钢结构焊接质量无损检测依据《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2020及《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203-2007规定,采用超声波法对焊缝内部进行探伤检测,设计质量等级为一级的焊缝探伤比例为100%,设计质量等级为二级的焊缝探伤比例为20%。
1.1.1 检测区域的选择⑴超声波检测应在焊缝及探伤表面经外观检查合格后方可进行,应划好检测区域,标出检测区段编号。
⑵检测区域的宽度应是焊缝本身再加上焊缝两侧各相当于母材厚度30%的一般区域,这区域最小10mm ,最大20mm 。
⑶接头移动区应清除焊接飞溅、铁屑、油垢及其它外部杂质。
探伤区域表面应平整光滑,便于探头的自由扫查,其表面粗糙度不应超过 6.3um ,必要时进行打磨。
a 、采用一次反射法或串列式扫查探伤时,探头移动区应大于2.5δk ,(其中,δ为板厚,k 为探头值);b 、采用直射法探伤时,探头移动区应大于1.25δk 。
检测结果处理不合格 接受检测委托探伤检测准备现场检测操作审 核 检测结果评定 检测报告 检测人员、工艺 材料设备准备 业 主返工⑷去除余高的焊接,应将余高打磨到与临邻近母材平齐。
保留余高焊缝,如焊缝表面有咬边,较大的隆起和凹陷等也应进行适当修磨,并做圆滑过渡以免影响检测结果的评定。
1.1.2 检测频率检测频率f一般在2-5MHz的范围内选择,推荐选用2~2.5MHz 的频率检测,特殊情况下,可选用低于2MHz或高于2.5MHz的检测频率,但必须保证系统灵敏度的要求。
1.1.3 仪器、试块、耦合剂、探头1、仪器:CTS-9002+型超声波探伤仪、PXUT-300C型超声波探伤仪2、试块:CSK-IA 试块、RB-2试块、CSK-ICj 试块3、耦合剂应选用适当的液体或模糊状物作耦合剂。
耦合剂应具备有良好透声性和适宜流动性,不应对材料和人体有损伤作用。
同时应便于检测后清理。
典型耦合剂为水、机油、甘油和浆糊。
钢结构焊缝超声波无损检测

检验细则钢结构焊缝超声波无损检测2010-08-20 发布2010-08-23 实施淮安市产品质量监督检验所发布前言本细则旨在规范钢结构焊缝超声波无损检测监督检验行为。
本细则制定主要依据GB50205-2001《钢结构工程质量验收规范》及工程图纸明示质量要求本细则规定了钢结构焊缝超声波无损检测监督检验流程中的抽样规则及判定原则;若企业有明示质量承诺时,则按企业质量承诺进行考核。
本细则由淮安市产品质量监督检验所起草。
本细则主要起草人:王文浩检验细则1、适用范围钢结构无损检测有严格的时间性,这里仅以焊接接头进行无损探伤的先决条件为例:1、必须经焊接检验人员的外观检查合格后,由检验员按该工件相关焊缝的检查比例填写抽样单。
2、必须在设计规定的焊接时效后进行,通常规定低合金钢结构钢焊缝在焊接后24h后开展探伤检查。
3、必须考虑焊后热处理对焊缝已存在允许应力、缺陷的影响。
钢结构无损检测就施工过程而言,可分为工厂制作阶段的探伤检测和现场安装阶段的探伤检测。
具体实施有:1、钢材GB50205-2001《钢结构工程质量验收规范》规定以下情况必须进行复验,复验项目参照合同规定的质量合格证,超声波探伤是复验的内容之一:(1)国外进口钢材;(2)钢材混批;(3)板厚等于或大于40mm,且设计有方向性能要求的厚板;(4)建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;(5)设计有复验要求的钢材;(6)对质量有疑义的钢材。
2、焊接球焊接球焊缝应进行超声波探伤检查,检察按每一规格数量的5%进行抽查,且不应少于3个。
3、钢结构焊接工程(1)设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤。
(2)焊接球节点网架焊缝、螺栓球节点网架焊缝及圆管T、K、Y形节点相关线焊缝,应进行超声波探伤。
(3)钢结构中一、二级焊缝质量等级的检查比例和焊缝质量验收等级按《钢结构工程质量验收规范》GB50205-2001中的表6的要求:2、检验依据《钢结构工程质量验收规范》GB50205-20013、检验项目一、二级焊缝质量等级及缺陷分类《钢结构工程质量验收规范》GB50205-2001中的表6的要求:4、抽样现场抽取20%的焊缝进行检验注:(1)对工厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于200m,当焊缝长度不足200mm时应对整条焊缝进行探伤;对现场安装焊缝,应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度应不小于200mm,并不少于1条焊缝。
超声波探伤检验规程

超声波探伤检验规程(ISO9001-2015/IATF16949)1.0目的:本规范适用于采用A形脉冲反射式超声波探伤仪对我公司铸件、锻件产品及焊接(焊补)产品的超声波探伤。
2.0引用标准ASTM A388ASTM E428ASTM A609ASME B16.34JB4730-2005《压力容器无损检测》3.0探伤人员应符合API6A和JB4730-2005中4.3条有关规定,并取得相应资格证书II或III资格。
4.0 API Spec 6A产品要求4.1 取样:在进行改善力学性能的热处理之后和限制检验结果有效解释的机加工之前,应对每个零件尽实际可能选择超声波检测。
对于淬火和回火产品,在改善力学性能热处理(不包括消除应力热处理或重新回火减少硬度)之后,选择超声波检测。
4.2 方法4.2.1 热加工零件热加工零件的超声波检查按ASTM A388(浸渍法除外)和ASTM E428或JB4730规定的平底孔规程进行。
4.2.2 铸件铸件的超声波检查按ASTM A609(浸渍法除外)和ASTM E428或JB4730规定的平底孔规程进行。
4.2.3 校准金属厚度38mm以下时,距离——波幅曲线(D.A.C)应以1.6mm平底孔为基准绘制;金属厚度38~150mm时,D.A.C.曲线应以3.2mm平底孔为基准绘制;金属厚度超过150mm时,D.A.C曲线应以6.4mm平底孔为基准绘制。
5.0探伤器材5.1探伤仪5.1.1 应采用A形脉冲反射式超声波探伤仪,其工作频率范围为1~5MHz。
5.1.2 仪器至少在荧光屏满刻度的80%范围内呈线性显示,水平线误差不大于1%,垂直线性误差应不大于5%。
5.1.3 探伤仪应具有80dB以上的连续可调衰减器,步进级每档不大于2dB,其精度为任意相邻12dB误差在±1dB以内,最大累计误差不超过1dB。
5.2探头5.2.1 仪器和探头的组合频率与公称频率误差不得大于±10%。
超声波探伤检测方案

1.1钢结构焊接质量无损检测依据《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020及《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T203-2007规定,采用超声波法对焊缝内部进行探伤检测,设计质量等级为一级的焊缝探伤比例为100%,设计质量等级为二级的焊缝探伤比例为20%。
1.1.1检测区域的选择⑴超声波检测应在焊缝及探伤表面经外观检查合格后方可进行,应划好检测区域,标出检测区段编号。
⑵检测区域的宽度应是焊缝本身再加上焊缝两侧各相当于母材厚度30%的一般区域,这区域最小10mm,最大20mm。
⑶接头移动区应清除焊接飞溅、铁屑、油垢及其它外部杂质。
探伤区域表面应平整光滑,便于探头的自由扫查,其表面粗糙度不应超过6.3um,必要时进行打磨。
a、采用一次反射法或串列式扫查探伤时,探头移动区应大于2.56k,(其中,§为板厚,k为探头值);b、采用直射法探伤时,探头移动区应大于1.256k。
⑷去除余高的焊接,应将余高打磨到与临邻近母材平齐。
保留余高焊缝,如焊缝表面有咬边,较大的隆起和凹陷等也应进行适当修磨,并做圆滑过渡以免影响检测结果的评定。
1.1.2检测频率检测频率f一般在2-5MHz的范围内选择,推荐选用2〜2.5MHz的频率检测,特殊情况下,可选用低于2MHz或高于2.5MHz的检测频率,但必须保证系统灵敏度的要求。
1.1.3仪器、试块、耦合剂、探头1、仪器:CTS-9002+型超声波探伤仪、PXUT-300C型超声波探伤仪2、试块:CSK-IA试块、RB-2试块、CSKTCj试块3、耦合剂应选用适当的液体或模糊状物作耦合剂。
耦合剂应具备有良好透声性和适宜流动性,不应对材料和人体有损伤作用。
同时应便于检测后清理。
典型耦合剂为水、机油、甘油和浆糊。
在试块上调节仪器和产品检测应采用相同的耦合剂。
4、探头:斜探头:频率为2.5-5MHz,前沿为10-20mm,晶片尺寸为6X6、9X9、13X13(mm);直探头:频率为2.5-5MHz,直径为14或20mm。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
无损检测——超声波探伤检测实施细则1.1超声波检测的目的检测压力容器和钢结构焊缝的缺陷,并确定缺陷位置、尺寸、缺陷评定的一般方法及检测结果的等级评定。
1.2适用范围本方法适用于压力容器和钢结构焊缝缺陷的超声检测和检测结果的等级评定。
本方法适用于母材厚度为8~300mm的铁素体类钢全焊透熔化焊对接焊缝的超声检测。
本方法不适用于铸钢及奥氏体不锈钢焊缝;外径<159mm的钢管对接焊缝;内径≤200mm的管座角焊缝及外径<250mm和内外径之比<80%的纵向焊缝检测。
1.3超声波检测依据标准a.JB4730-94 《压力容器无损检测》b.GB11345-89 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》1.4仪器设备A.探伤仪、探头及系统性能a.探伤仪采用A型脉冲反射式超声波探伤仪,其工作频率范围为1~5MHz,仪器至少在荧光屏满刻度的80%范围内呈线性显示。
探伤仪应具有80dB 以上的连续可调衰减器,步进级每挡不大于2dB,其精度为任意相邻12dB误差在±1dB以内,最大累计误差不超过1dB。
水平线性误差不大于1%,垂直线性误差不大于5%。
其余指标应符合国家现行有效规范规定。
b. 探头(1) 超声检测常用探头有单直探头、单斜探头、双晶探头、水浸探头、可变角探头和聚焦探头等。
具体划分应符合国家现行有效规范规定。
(2) 晶片有效面积一般不应超过500mm2,且任一边长不应大于25mm。
(3)单斜探头声束轴线水平偏离角不应大于2°。
主声束垂直方向不应有明显的双峰。
c. 超声探伤仪和探头的系统性能(1) 在达到所探工件的最大检测声程时,其有效灵敏度余量应≥10dB。
(2) 仪器和探头的组合频率与公称频率误差不得大于±10%。
(3) 仪器和直探头组合的始脉冲宽度:对于频率为5MHz的探头,其占宽不得大于10mm;对于频率为 2.5MHz的探头,其占宽不得大于15mm。
(4) 直探头的远场分辨力应大于或等于30dB,斜探头的远场分辨力应大于或等于6dB。
(5)仪器和探头的系统性能应按国家现行有效规范规定进行测试。
B. 试块a.试块应采用与被检工件相同或近似声学性能的材料制成。
该材料用直探头检测时,不得有大于φ2mm平底孔当量直径的缺陷。
b. 校准用反射体可采用长横孔、短横孔、平底孔、线切割槽和V型槽等。
校准时探头主声束应与反射面垂直。
c. 试块的外形尺寸应能代表被检工件的特征,试块厚度应与被检工件的厚度相对应。
如果涉及到两种或两种以上不同厚度的部件进行熔焊时,试块的厚度应由其平均厚度来确定。
d.试块的制造要求应符合国家现行有效规范规定。
e. 检测曲面工件时,如检测面曲率半径R小于等于W2/4时(W为探头接触面宽度,环缝检测时为探头宽度,纵缝检测时为探头长度),应采用与检测面曲率相同的对比试块。
反射体的布置可参照对比试块确定,试块宽度应满足式(4-1):b≥2λS/D0……………………………(4-1)式中:b——试块宽度,mmλ——波长,mmS——声程,mD0——声源有效直径,mmf. 采用的标准试块为CSK-ⅠA、CSK-ⅡA、CSK-ⅢA、CSK-Ⅳ,标准试块的尺寸和形状见JB4730-94图9。
g. 对比试块采用与被检材料相同或声学性能相近的钢材制成。
对比试块的尺寸和形状见GB11345-89的附录B。
h. 现场检测时,为检验灵敏度和时基线,也可以采用其它型式的等效试块。
1.5检测准备A. 检测面a. 检测一般采用一种K值探头、利用一次反射法在焊缝的单面双侧对整个焊--缝接头进行检测。
当母材厚度大于46mm时,采用双面双侧的直射波检测。
对于要求比较高的焊缝,根据实际需要也可将焊缝余高般应进行打磨。
(1) 采用一次反射法或串列式检测时,探头移动区应不小于1.25P:P=2TK…………………………(5-1)或P=2Ttgβ………………………(5-2)式中:P——跨距,mm;T——母材厚度,mm;K——探头K值;β——探头折射角,(°)。
(2) 采用直射法检测时,探头移动区应大于0.75P。
d. 去除余高的焊缝,应将余高打磨到与邻近母材平齐。
保留余高的焊缝,如果焊缝表面有咬边、较大的隆起和凹陷等也应进行适当的修磨,并作圆滑过渡以免影响检测结果的评定。
B. 探头K值(角度)a. 斜探头的K值(角度)选取可参照表5-1的规定。
条件允许时,应尽量采用较大K值探头。
表5-1 推荐应用的斜探头K值b. 串列式扫查,推荐选用两个K1(即公称折射角均为45°)的探头,两探头实际折射角相差不应超过2°,探头前沿长度相差应小于2mm。
为便于探测厚焊缝坡口边缘未熔合缺陷,可选用两个不同K值的探头,但两个探头K值均应在0.7~1.43(即角度在35°~55°)范围内。
C. 母材的检测斜探头扫查声束通过的母材区域,应先用直探头检测,以便检测是否有影响检测结果的分层或其他种类缺陷存在。
该项检测仅作记录,不属于对母材的验收检测。
母材检测的规程要点如下:a. 方法:接触式脉冲反射法,采用频率2~5MHz的直探头,晶片直径10~25mm;b. 灵敏度:将无缺陷处第二次底波调节为荧光屏满刻度的100%;c. 记录:凡缺陷信号幅度超过荧光屏满刻度20%的部位,应在工件表面作出标记,并予以记录。
1.6距离—波幅(DAC)曲线的绘制A. 距离—波幅曲线按所用探头和仪器在试块上实测的数据绘制而敏度按JB4730-94的规定。
b. 钢焊缝的距离—波幅曲线灵敏度及直探头的距离—波幅曲线灵敏度按按表GB11345-89的规定。
c.检测横向缺陷时,应将各线灵敏度均提高6dB。
d. 检测面曲率半径R小于或等于W2/4时,距离—波幅曲线的绘制应在曲面对比试块上进行。
e. 工件的表面耦合损失和材质衰减应与试块相同,否则应按GB11345-89附录E《声能传输损耗差的测定(补充件)》的规定进行传输损失补偿。
在一跨距声程内最大传输损失差不超过2dB时可不进行补偿。
f.扫查灵敏度不低于最大声程处的评定线灵敏度。
1.7检测方法A. 平板对接焊缝的检测a. 为检测纵向缺陷,原则上采用一种K值探头或两种探头在焊缝的单面双侧进行检测。
母材厚度大于46mm时,采用双面双侧检测,如受几何条件限制,也可在焊缝双面单侧采用两种K值探头进行检测。
斜探头应垂直于焊缝中心线放置在检测面上,作锯齿型扫查,见图7-1。
探头前后移动的范围应保证扫查到全部焊缝截面。
在保持探头垂直焊缝作前后移动的同时,还应作10°~15°的左右转动。
当壁厚大于40mm且单侧坡口角度小于5°时,应采用串列式检测。
串列式检测方法可参见GB11345-89附录C(补充件)。
图7-1 锯齿型扫查b.为检测焊缝及热影响区的横向缺陷应进行平行和斜平行扫查。
检测时,可在焊缝两侧边缘使探头与焊缝中心线成10°~20°作斜平行扫查,见图7-2。
焊缝余高磨平时,可将探头放在焊缝及热影响区上做作两个方向的平行扫查,见图7-3。
焊缝母材超过100mm时,应在焊缝的两面作平行扫查或者采用两种K值探头(K1和K1.5或K1和K2并用)作单面两个方向的平行扫查;必要时可用两个K1探头作串列式扫查。
对电渣焊缝还应增加与焊缝中心线成45°的扫查图7-2斜平行扫查图7-3 平行扫查c.为确定缺陷的位置、方向和形状,观察缺陷动态波形和区分缺陷信号或伪缺陷信号,可采用前后、左右、转角、环绕等四种探头基本扫查方式,见图7-4。
图7-4 四种基本扫查方式B. 曲面工件对接焊缝的检测a. 检测面为曲面时,可尽量按平板对接焊缝的检测方法进行检测。
对于受几何形状限制,无法检测的部位应予以记录。
b.纵缝检测时,对比试块的曲率半径与检测面曲率半径之差应小于10%。
(1)根据工件的曲率和材料厚度选择探头K值,并考虑几何临界角的限制,确保声束能扫查到整个焊缝。
(2)探头接触面修磨后,应注意探头入射点和K值的变化,并用曲率试块作实际测定。
(3)当检测面曲率半径R大于W2/4且采用平面对比试块调节仪器时,应注意到荧光屏指示的缺陷深度或水平距离与缺陷实际的径向埋藏深度或水平距离弧长的差异,必要时应进行修正。
c. 环缝检测时,对比试块的曲率半径应为检测面曲率半径的0.9~1.5倍。
C.其他结构焊缝的检测a.一般原则尽可能采用平板焊缝检验中行之有效的各种办法在选择检测面和探头时应考虑到各种缺陷的可能性,并使声束尽可能垂直于该焊缝结构中的主要缺陷。
b.管座角焊缝的检测(1)检测方式根据焊缝结构形式,管座焊缝的检测有如下五种探测方式,可选择其中一种或几种方式组合实施检测。
检测方式的选择应由合同双方商定,并考虑主要检测对象和几何条件的限制(图7-5、图7-6)图7-5 插入式管座角焊缝图7-6 安放式管座角焊缝在接管内壁采用直探头检测,见图7-5位置1。
在容器内壁采用直探头检测,见图7-6位置1。
在接管外壁采用斜探头检测,见图7-6位置2。
在接管内壁采用斜探头检测,见图7-5位置3和图7-6位置3。
在容器外壁采用斜探头检测,见图7-5位置2。
(2) 管座角焊缝以直探头检测为主,探头频率、尺寸以及扫查方法应按5.3条的规定执行。
对于直探头扫查不到的区域,可采用斜探头检测。
(1) 腹板厚度不同时,选用的折射角见表7-1,斜探头在腹板一侧作直射法和一次反射法探伤见图7-7位置2。
表7-1 腹板厚度与选用的折射角角接接头折射角一般按表7-1选择。
1.8缺陷定量检测A. 灵敏度应调到定量线灵敏度。
B. 对所有反射波幅超过定量线的缺陷,均应确定其位置、最大反射波幅和缺陷当量。
C. 缺陷定量应根据缺陷最大反射波幅确定缺陷当量直径φ或缺陷指示长度△L。
a. 缺陷当量直径φ,用当量平底孔直径表示,主要用于直探头检测,可采用公式计算,距离—波幅曲线和试块对比来确定缺陷当量尺寸。
b. 缺陷指示长度△L的测定采用以下方法:(1) 当缺陷指示长度只有一个高点。
且位于Ⅱ区时,用6dB法测其指示长度。
(2) 当缺陷反射波峰值起伏变化,有多个高点,且位于Ⅱ区时,应以端点6dB法测其指示长度。
(3) 当缺陷反射波峰位于Ⅰ区,如认为有必要记录时,将探头左右移动,使波峰降到评定线,以此测定缺陷指示长度。
1.9缺陷评定和等级评定A. 缺陷评定a. 超过评定线的信号应注意其是否具有裂纹等危险性缺陷特征,如有怀疑时,应采取改变探头K值、增加检测面、观察动态波型并结合结构工艺特征作判定,如对波型不能判断时,应辅以其它检测方法作综合判定。
b. 缺陷指示长度小于10mm时按5mm计。
c. 相邻两缺陷在一直线上,其间距小于其中较小的缺陷长度时,应作为一条缺陷处理,以两缺陷长度之和作为其指示长度(不考虑间距)。