通过以上分析可知,频率对超声波探伤影响很大,频率高,检测灵敏度和分辨率高,波束指向性好,有利于探伤。但高频、近场区长、介质衰减大,不利于探伤。因此,在选择探头频率时,应综合考虑各种因素,合理选择。一般来说,在满足探伤灵敏度要求的前提下,尽量选用频率较低的探头;对于晶粒较细的锻件、轧件和焊件,一般选用频率较高的探头,一般为2.5-5.0mhz。对于粗晶铸件、奥氏体钢等工件,应选用软低频探头,一般为0.5~2.5MHz,否则频率过高,超声波能量将严重衰减。只有在清洗后仍能保持渗透的情况下,才能显示缺陷。缺陷空间越大,渗透液滞留越多,检测率越高。南京LY探伤剂哪家好
不同行业有不同的探伤要求和公差。对于荧光渗透检测和磁粉检测,航空航天行业对其工艺的各个环节都提出了很高的要求。经过5年的研究,astme3022标准化了航天工业中对LED UV-A黑光的要求。本标准规定了灯具制造商荧光探伤的标准性能。通过ASTM e3022认证的Led UV-A灯可用于所有航空航天组织和原始设备制造商,并符合NADCAP审核标准。
型式试验主要测试灯具的性能,包括工作距离、辐照形式、热稳定性、工作温度、电流控制、电池放电曲线和UV-A滤光片透过率。以上信息可用于编写正确使用探伤的具体程序。
此外,需要对每个灯进行单独的测试,以确定每个灯的具体性能。这些测试在制造过程中进行,包括峰值波长、发射光谱和极限UV-A照度。符合ASTM e3022标准的灯具应附有上述所有试验的认证记录。
磁粉探伤是利用漏磁场与磁粉在工件缺陷处的相互作用。它取决于表面缺陷和近表面缺陷(如裂纹、夹渣、发纹等)之间的渗透性差异以及钢的渗透性。
磁化后,这些材料不连续处的磁场会发生畸变,在工件表面产生漏磁场,从而吸引磁粉在缺陷处形成磁粉堆积,即磁痕。然后,在适当的光照条件下,可以揭示缺陷的位置和形状,并观察和解释这些磁粉的积聚。
在工业上,磁粉检测可作为把关产品的检验,以保证工件在经过各种加工工序(如焊接、金属热处理、磨削)后不会在表面产生有害缺陷。
磁粉检测是基于磁粉在漏磁场中聚集形成磁痕显示缺陷。磁痕显示的程度不仅与缺陷性质、磁化程度、磁粉应用方法和工件显示状态有关,还与磁性、粒径、形状、密度活度、识别等磁粉性质有关;对于干法使用的干磁粉,粒径范围在10-60μm范围内较好;对于湿法黑磁粉和红色磁粉,粒径范围在1-10μm范围内效果较好,灵敏度随粒径的减小而增大。
磁粉分为以下几种:
非荧光磁粉:包括黑、红、灰、蓝、白。它是由三氧化二铁或三氧化二铁粉末经染色或其他方法处理成不同颜色。
荧光磁粉:以磁性氧化铁粉、工业纯铁粉、羰基铁粉为芯,外涂一层荧光材料。在紫外光照射下,能发出亮黄绿色荧光,与工件表面颜色形成强烈反差。荧光磁粉检测小缺陷能力强,灵敏度高。一般只用于湿试验。
特殊磁粉:如高温磁粉,能长时间附着在工件上,一般采用干粉供应。
第二种是红色磁粉,它是由氧化铁(Fe2O3)以铁红色粉末的形式组成,适用于深色背景的工件。超声波探头的种类很多,性能各异。因此,根据超声波探伤对象的形状、超声波的衰减和技术要求,合理选择超声波探头是保证检测结果正确可靠的基础。超声波探头的选择主要体现在:探头类型、探头频率、探头芯片尺寸、探头角度。
1.探头类型
一般情况下,探头的形式是根据工件的形状、可能存在缺陷的位置和方向来选择的,以使超声波束的轴线尽可能垂直于缺陷。有关详细信息,请参考上述常见的典型探头功能。
2.探头频率
超声波探伤频率在0.5mhz~15mhz之间。一般来说,在选择频率时应考虑以下因素。
超声波检测按其原理可分为缺陷回波法、穿透法和共振法。它可分为等波和纵波。嘉兴LY-CONC探伤剂报价缺陷中残留的渗透剂会通过显像剂的毛细作用吸附到工件表面,形成痕迹。这种方法称为渗透探伤。南京LY探伤剂哪家好
水基产品,以水为主要成分,不进一步分解,不耗氧。一般选择可生化性较好的添加剂,BOD/COD比值较高,易于生物降解。降解产物与油基产品相似。由于水性产品的BOD含量一般在50%~50%以上,一般会很大降低。随着BOD和COD的进一步提高,有可能进一步降低。水基产品在废水处理方面具有明显的优势,可以很大减轻后期废水处理的负荷。废水处理还涉及色度、pH值、SS悬浮物、氨氮、总磷、重金属等指标,在这些方面,水基产品与油基产品没有本质区别,也不是渗透式污水处理的主要矛盾,这里不讨论。南京LY探伤剂哪家好
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