50多年来,汞蒸气灯一直是荧光检测技术的默认紫外光源。为了减少包括灯泡在内的汞废物,环境保护法自20世纪90年代开始实施,大多数用于普通照明的汞气体灯已被淘汰,取而代之的是荧光管或LED技术。然而,无损检测行业是个例外。由于其对**度UV-A光源的特殊要求,用于检测的灯不受限制。然而,自2016年起,此类豁免开始到期,无损检测行业被迫逐步放弃汞蒸气灯。近10年来,LED制造技术取得了一定的进步,**度UV-A LED灯已成为更好的替代品。磁化后,材料不连续处的磁场会发生畸变,在工件表面产生漏磁场,吸引磁粉在缺陷处形成磁粉堆积,即磁痕。金华渗透探伤剂质量保证
当工件厚度较大时,应选择较小的K值,以减小过大声程引起的衰减,并在较大深度发现缺陷。在焊缝检验中,还要保证主声束能扫描整个焊缝截面。单面焊根部未焊透时,应考虑端角反射,K=0.7~1.5,由于K<0.7或K>1.5,端角反射率很低,容易造成漏检。
超声波探头用于超声波检测,就像它的眼睛一样,探头对探伤结果有很大的影响,俗话说,要想做好事情,就必须先使用工具。在实际的探伤过程中,应根据工件的情况、探伤条件、缺陷及执行标准等进行精心选择,使超声波探伤尽可能准确、可靠、高效。 丽水黑水探伤剂代理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。
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。
湿法是用磁粉和分散剂按一定比例混合在磁悬液上,喷洒在磁化后的工件上检测工件的缺陷。按分散剂分:有水磁悬液和油磁悬液;按磁粉分:有荧光磁悬液和非荧光磁悬液。
在磁粉探伤过程中,每个被检工件磁化后必须吸收一定量的磁粉。因此,在磁悬液使用一段时间后,应测量磁悬液的浓度,以保证磁粉检测的检测精度和可靠性。
用磁粉沉淀管测定
1.开启设备油泵15分钟。储液罐的磁悬液充分搅拌均匀后取样100ml,放入磁悬液沉淀管中垂直放置。
2.煤油磁悬液和水磁悬液放置60分钟,变压器油和10×10油磁悬液放置24小时。
3.时间到后,观察磁粉沉淀管的磁粉沉淀垢。
4.荧光磁粉的沉淀体积刻度为0.1-0.5ml,普通磁粉的沉淀体积刻度为1.2-2.5ml。
5.当磁粉的沉降体积刻度在上述值的下限时,应加入相应的磁粉或重新调整磁悬液。
6.为了准确计算磁悬液的浓度,首先要制作三种标准磁悬液:
荧光磁粉悬浮液配置为1g/L、2G/L、3G/L;非荧光磁粉悬浮液配置为10g/L、20g/L、30g/L,取500ml样品的浓度和沉淀高度曲线,然后用比较法测量和计算了被测磁悬液的沉淀高度。
7.完全沉淀后,当载体非常脏时,应重新配制磁悬液。 着色渗透剂是常用的检测方法,主要用于检测如焊接裂纹、疲劳裂纹、应力腐蚀裂纹、磨削裂纹、淬火裂纹等。
对比度高。磁粉检测方法的应用是观察缺陷形成的磁痕,并根据磁痕判断缺陷。当存在缺陷时,磁痕的亮度和颜色与周围背景有很大的差异。这种差异也叫做对比度。普通磁粉检测的对比度只有9:1,荧光磁粉检测的对比度在300:1到1000:1之间。
灵敏度高,可在实际应用中推广应用。荧光磁粉探伤可以发现普通磁粉探伤无法发现的横向小孔。
鉴于荧光磁粉检测灵敏度高、检测率高,在狭窄部位的应用效果也非常明显。这种方法可以应用于人眼不易接近的许多领域。
根据该方法的应用原理,需要配备**紫外线探伤灯。然而,虽然这样可以保证检测效果,但紫外线探伤灯对人体的危害却不容忽视,成为应用过程中的一大障碍。 在实际操作中,去除表面多余的渗透剂需要用户清洗零件表面的所有渗透剂,而不能清洗已经渗入缺陷的渗透剂。渗透探伤剂质量保证
铁路、航空等交通运输部门,冶炼、化工、电力等各类机械制造厂。金华渗透探伤剂质量保证
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。 金华渗透探伤剂质量保证
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