博一建材讯:在地球磁场存在的条件下,金属构件中缺陷和夹杂物最集中的地方会出现磁畴固定点并在表面出现漏磁场。在缺陷集中的地方和内应力集中的地方,金属的导磁率最小,而在表面形成最大的漏磁场。在应力集中区域内,该磁场的切向分量Hp(X)具有最大值,而法向分量Hp(Y)改变符号并具有零值。应力集中程度的大小可根据Hp(X)值的变化进行判断,该值与构件表面磁畴的方向相符合。闭合磁畴的方向是沿着难以磁化的轴线取向的,因而Hp(X)值表现超声波探伤仪为由组织的不均匀性决定的各向异性能量。
时差衍射法(TOFD)。TOFD法虽是主题检测法的一种,但目前已广泛用于对缺陷的快速检查和定量。TOFD是高度灵敏的双探头检测法。其工作原理是:精确测量从缺陷上、下两端衍射的超声波到达接收探头的时间,从而测出缺陷的高度。由于TOFD对缺陷的检测和定量是取决于从缺陷前沿发出的衍射波,不像脉冲-回波法要取决于反射波,故缺陷的方位不是重要的考虑因素。要获得TOFD检测法的最佳效果,关键是要有熟练的操作人员、专门的设备和能够产生高分辨率图像的软件。典型的扫描速度是50mm/s。
进入二十世纪后期,世界的科学技术得到飞速的发展,也预示着无损检测技术的飞速发展。以计算机和新材料为代表的新技术,促进无损检测技术的快速发展,例如,射线实时成像检测技术,工业CT技术的出现,使射线检测不断拓宽其应用领域。虽然传统的射线胶片照相检测技术在检测灵敏度、图象清晰度等方面已日臻完美,然而射线检测引进计算机数字图象处理技术后,得到的数字处理图象质量可以与胶片图象质量相媲美。γ射线的应用和高能加速器的出现,增大了射线的检测厚度,使原来不易被低能射线穿透构件的检测变为可能,例如在海关对集装箱物品的检验。随着纳米技术的发展,纳米材料制成图象采集器件比现在的图象增强器体积更小,容量更大,纳米技术将会进一步推动射线成象技术的发展分辨率更高,图象更加清晰。可以预想,纳米技术将会进一步推动射线成象技术的发展。
铜及铜合金管涡流探伤使用的标准样管的人工缺陷通常采用国家所规定的标准。穿过式探伤使用的人工缺陷大都是通孔或半通孔。对于一般的穿过式涡流探伤,需要确定的检测参数有探伤速度、填充系数、探伤频率、放大器增益、检波相位、滤波频带、报警电平等。对于铜及铜合金管的涡流探伤,由于它们的材质特性和较高的探伤速度,所以在上述诸条件中,探伤频率和填充系数的选定尤为重要。
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