IIW2试块IIW2试块也是荷兰**提出来的国际焊接学会标准试块,由于外形类似牛角,故又称牛角试块。与IIW试块相比,IIW2试块质量轻、尺寸小、形状简单、容易加工和便于携带,但功能不及IIW试块。IIW2试块的材质同IIW。当斜探头对准R25时,R25反射回波一部分被探头接收,显示B1另一部分反射至R50,然后又返回探头,但这时不能被接收因此无回波。当此反射波再次经R25反射回到探头时才能被接收,这时显示B2,它与B的间距为R25+R50。以后各次回波间距均为R25+R50。IIW2试块的主要用途如下:1)测定超声波斜探头的入射点:利用R25与R50圆弧反射面测。2)测定超声波斜探头的折射角:利用φ5mm横通孔测。3)测定超声波探伤仪器水平、垂直线性和动态范围:利用厚度12.5测。4)调整检测范围和扫描速度:超声波纵波直探头利用12.5底面的多次反射波调整,超声波横波斜探头利用R25和R50调整。5)测定超声波探伤仪器和超声波探头的组合灵敏度:利用φ5mm或R50圆弧面测。超声波数字检测仪可以进行多种声波散射率的选择,提高检测效果。南京电力超声波探伤仪品牌排行
HUT-3X0系列数字超声波探伤仪集数码飞梭旋轮和快捷按键与一体,单手即可操作。操作过程如下:长按开关机按钮,打开仪器。进入工作界面。按下旋钮,调出菜单项。旋转旋钮,选择对应的菜单项。按下F按键,选择相应参数位,旋转旋钮,改变参数值。按下“取消”按钮,退出到上一级菜单,直到退出菜单项。按下“增益”按钮,进入增益快捷调节,旋转旋钮,改变增益值。按下“闸门”按钮,参数在闸门位置、闸门宽度、闸门高度之间切换,旋转旋钮,改变相应的值。按下“范围”按钮,参数在范围、延时之间切换。旋转旋钮,调整相应的参数。按下“冻结”按钮,冻结或解冻屏幕。按下“峰值记忆”按钮,打开峰值记忆,再按一下,打开回波包络,再次按下,关闭。10、按下“DAC”按钮,如果仪器中保存有制作完成的DAC曲线,打开DAC曲线。如果没有,则进入DAC制作阶段。杭州锅炉探伤仪哪里有超声波数字检测仪能够检测出各种材料的裂纹、气孔、夹杂等缺陷。
支柱瓷绝缘子及瓷套的超声波探伤检测主要采用下述三种方法,当用一种方法探伤时如发现缺陷,可选用另一种方法验证,也可用参考试块作比对试验,以提高检测结果的准确性,探伤方法如下:1)支柱瓷绝缘子及瓷套法兰胶装区表面和近表面缺陷的超声波探伤采用爬波法;2)支柱瓷绝缘子内部和对称侧表面或近表面缺陷的超声波探伤采用小角度纵波斜入射法;3)瓷套内部和内壁缺陷的超声波探伤采用双晶斜探头横波法。一、爬波法使用并联式结构爬波探头。探头频率为2.5MHZ,晶片尺寸选用10×12双晶片,移动范围较小时采用8×10或6×10双晶片探头。在探头移动范围许可的情况下,宜选择较大晶片探头。探头移动时要求保持与检测面的良好吻合,应选用与试件曲面相匹配的探头。二、小角度纵波法小角度纵波单晶斜探头的选择。在移动范围许可的情况下,宜选择较大角度折射角探头。选择与被检支柱瓷绝缘子曲面相近的探头。探头移动时要求保持与检测面的良好吻合,应选用与试件曲面相匹配的探头。三、双晶斜探头横波法瓷套内部和内壁检测采用双晶横波斜探头。探头频率为5MHZ,晶片尺寸选用8×10双晶片,横波折射角35°-37°。探头移动时要求保持与检测面的良好吻合。
锻件中的缺陷主要有两个来源:一种是由铸锭中缺陷引起;另一种是锻造过程及热处理中产生。常见的缺陷有:1.缩孔缩孔是铸锭冷却收缩时在头部形成的缺陷,多见于轴类锻件的头部。2.缩松缩松是在铸锭凝固收缩时形成的孔隙和孔穴。缩松缺陷多出现在大型锻件中。3.夹杂物内在非金属夹杂物是铸锭中包含的脱氧剂、合金元素等与气体的反应产物,常漂浮于熔液上,***集结在铸锭中心及头部。外来非金属夹杂物是冶炼、浇注过程中混人的耐火材料或杂质,常混杂于铸锭下部。偶然落入的非金属夹杂则无确定位置。金属夹杂物是冶炼时加入合金较多且尺寸较大,或者浇注时飞溅小粒或异种金属落人后未被全部熔化而形成的缺陷。4.裂纹裂纹的种类可大致分为以下几种:因冶金缺陷在锻造时扩大形成的裂纹。因锻造工艺不当而形成的裂纹。热处理过程中形成的裂纹。回火不及时或不当,由锻件内部残余应力引起的裂纹。5、折叠热金属的凸出部位被压折并嵌入锻件表面形成的缺陷称为折叠,多发生在锻件的内圆角和尖角处。6、白点钢锻件中由于氢的存在所产生的小裂纹称为白点。钢材不允许白点存在。白点多在高碳钢、马氏体钢和贝氏体钢中出现!超声波数字检测仪设备可以进行多种声波速度的选择,提高检测准确度。
在横波检测中,探头的K值对缺陷检出率、检测灵敏度、声束轴线的方向,一次波的声程(入射点至底面反射点的距离)有较大的影响。由K=tanβs可知,K越值大,βs也越大,一次波的声程也就越大。因此在实际检测中,当工件厚度较小时,应选用较大的K值,以便增加一次波的声程,避免近场区检测。当工件厚度较大时,应选用较小的K值,以减少声程过大引起的衰减,便于发现深度较大处的缺陷。在焊缝检测中,K值的选择既要考虑到可能产生的缺陷与检测面形成的角度,还要保证主声束能扫查整个焊缝截面。为了检测单面焊根部是否焊透,还应考虑端角反射问题,使K=0.7~1.5,因为K<0.7或K>1.5,端角反射率很低,容易引起漏检。超声波数字检测仪设备可以进行数据存储和分析,方便后续处理。无锡工业无损检测仪
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