磁粉探伤也可用于棒材、坯料、锻件、铸件等半成品和原材料的检验,以发现存在的表面缺陷。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。
磁粉检测对钢材或工件表面裂纹等缺陷的检测非常有效,设备和操作相对简单,检测速度快,便于大型设备和工件的现场检测,检测成本也较低。
磁粉探伤的缺点也很明显。它只适用于铁磁性材料,只能显示缺陷的长度和形状,但难以确定缺陷的深度;一些对剩磁有影响的工件需要在磁粉探伤后进行退磁和清洗。虽然磁粉检测灵敏度高,操作方便。但是,它无法发现床铸件的某些部位和导磁性能较差的材料(如奥氏体钢),也无法发现铸件内部的深层缺陷。待检铸件和钢材表面应光滑,打磨后方可进行。 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U-ST探伤剂
在荧光探伤用LED灯的选择中,峰值波长是重要的因素。在以前的荧光渗透剂和荧光磁粉配方的研究和开发中,汞蒸气一直被用作紫外线光源。汞蒸气光源在365.4nm处产生单一的UV-a峰,即汞的发射线。因此,在所有荧光渗透剂和荧光磁粉的研发和制造中,染料的选择要求它们能在365nm的紫外辐射下发出荧光。发光二极管(LED)发射的紫外线的峰值波长是可变的,这取决于内部半导体的掺杂。为了保证led UV-A灯能使荧光渗透剂和荧光磁粉产生荧光,led的峰值波长必须在360-370nm范围内。 泰州黑水探伤剂厂家超声波进入金属内碰到缺陷和工件底面时,会产生反射波,在屏幕上形成脉冲波形,以此判断缺陷的位置和大小。
3.测试仪器的调整
使用仪器时,测量仪器的水平线性度和垂直线性度。时间基线标度可按比例调整以表示脉冲回波的水平距离、深度或声程。
4.扫描
扫描时一般考虑两个原则:一是保证试件的整个检测区域被足够的声束覆盖,避免漏检;二是扫描时声束入射方向始终符合规定要求。通用标准规定扫描速度不应大于150mm/s,在扫描过程中,应给探头适当且一致的压力,以保持探头的平稳移动。在扫描过程中,探头的方向应严格按照扫描方式的规定进行(应特别注意斜束探头)。
对于单探头探伤,由于探头移动方向的改变,缺陷检测的灵敏度会随着入射波方向的变化而变化;对于双探头法,另一个探头无法接收到反射或透射波。因此,为了避免漏检,每次扫描都应提供一定比例的波束覆盖。
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。 在工业上,磁粉检测可作为产品检验的末步工序,以保证工件在经过各种加工工序后不会在表面产生有害缺陷。
虽然灵活性是LED技术的主要优势之一,但这也意味着需要了解更多该技术的详细信息才能找到适合无损检测的性能。但峰值波长并不是单一的考虑因素。LED的UV-A发射光谱比汞蒸气的要宽得多。在光谱的末端,它包括一些在400纳米以上可见光范围内的发射。从灯的深紫色眩光中可以看出这一点。荧光渗透和磁粉检测在黑暗环境下进行,以增加对比度,但可见光污染会干扰检测。对于航空级探伤,这种深紫色眩光是不可接受的。因此,任何用于航天探伤的灯具都必须配备UV-a通滤光片,以防止可见光发射。对因结构、形状、尺寸不利于磁化的工件,可采用渗透探伤代替磁粉探伤。常州码科泰克探伤剂厂家报价
荧光检测的基本原理,在紫外线照射下,镁粉渗透矿物油会发出黄绿色荧光,使缺陷暴露出来。金华U-ST探伤剂
渗透探伤的特点:
① 渗透检测的优点
(1) 可检测各种材料、金属及非金属材料、磁性和非磁性材料、焊接、锻造、轧制等加工方法;
(2) 灵敏度高(可发现0.1μm宽的缺陷);
(3) 具有显示直观、操作方便、检测成本低等优点。
② 渗透检测的局限性
(1) 只能检测表面开孔缺陷;
(2) 不适用于检查多孔松散材料制成的工件和表面粗糙的工件;
(3) 渗透检测只能检测缺陷的表面分布,很难确定缺陷的实际深度,因此很难对缺陷进行定量评价,检测结果受操作者的影响很大。 金华U-ST探伤剂
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