无损检测原理。

 无损检测原理

无损检测有多种测试,每种测试的原理也不同。下面介绍典型无损检测的原理。

1.射线检查
射线照相检查原理

图1 射线照相检查原理

射线照相检查是一种通过 X 射线和伽马射线透射物体并从投影在胶片或图像板上的图像来掌握内部状态的测试。

辐射具有穿透物质的特性,但穿透的难易程度取决于物体内部的状态。例如,内部有划痕等的区域通常比健康区域更容易传输辐射,因此它们在胶片上记录得更暗。胶片的阴影是由构成胶片的乳剂对辐射的反应引起的。

根据成像方法,放射线检查分为多种方法。例如,存在使用图像板代替胶片来获取图像数据的方法。

2、超声波检测

超声波检测原理

图2 超声波检测原理


超声波检测是通过向物体内注入超声波来估计物体内部状态和厚度的检测。


超声波检测大致可分为三种方法:透射法、脉冲反射法和共振法。它们根据超声波的类型及其应用方式进行了更详细的分类,并根据预期用途进行使用。


传输

法 传输法是通过比较发射和接收超声波的强度来估计内部状态的方法。


将发射超声波的探头应用于物体的表面,将接收超声波的探头应用于底面。从应用于物体表面的探头入射的超声波穿过物体内部并到达应用于底面的探头。如果内部有划痕,超声波就无法在其后面传播,超声波就会变弱。这是根据超声波的阴影来识别内部缺陷等的方法。


脉冲反射法

脉冲反射法是利用超声波的反射来识别缺陷的有无、位置、大小等的方法。


将能够发射和接收超声波的探头施加到物体表面。从探头进入物体的超声波在底面反射并再次返回探头。即使内部有划痕,超声波也会被反射。通过接收发射波脉冲、来自划痕等的反射波以及来自底面的反射波来估计内部状态。


共振法

共振法是利用物体的共振来测量物体厚度的方法。


当超声波在连续改变波长的同时入射到物体上时,当半波长的整数倍等于物体的厚度时,物体发生共振。用于共振的振动能量由振荡器提供,并且可以通过检测电流的增加来确认共振的发生。根据物体共振时的声速、频率和共振级数来估计物体的厚度。还可以根据共振的强度来估计物体内部是否存在缺陷。

3、磁粉检测

 

磁粉探伤原理

图3 磁粉检测原理


磁粉检测是一种利用漏磁场目视检查物体表面附近缺陷的测试。


当磁通量穿过铁磁体并变大时,部分磁通量会在划痕部分泄漏到外部空间。当磁性粒子散布在该漏磁场中时,磁性粒子附着在缺陷周围的区域,并且出现磁性粒子指示图案。通过观察这种磁粉指示图案,甚至可以检测到微小的缺陷。


磁粉探伤对于探伤来说是有方向性的,被归类为将探伤区域沿适当方向磁化的方法。根据所使用的磁性粒子和观察的光源也可分为几种方法。必须根据目标物体的形状和要检测的缺陷正确使用这些方法。


4、渗透检测

渗透检测原理

图4 渗透检测原理


渗透检测是使用渗透剂检测物体表面缺陷的检测。


首先,作为预处理,清洗物体表面,打开伤口内部,干燥内部。接下来,渗透剂渗透物体的表面并去除多余的渗透剂。最后,通过涂敷显影膜,吸出已渗透伤口的渗透剂,并观察由此放大出现的渗透指示图案。


渗透检测有2种观察方法、3种渗透去除方法和4种显色方法,根据应用选择合适的组合。


5、涡流检测

涡流探伤原理

图5 涡流检测原理


涡流探伤是通过在作为导体的物体表面感应涡流并检测涡流中的干扰来确定是否存在缺陷的测试。


当承载交流电的线圈靠近物体时,由于电磁感应,在物体表面附近会产生涡流。如果物体表面有划痕,涡流就会受到干扰。涡流湍流引起线圈内部磁通量的变化,从而使线圈的电动势发生变化。


涡流主要在物体表面附近感应,在物体内部几乎不感应,因此主要用于物体表面的探伤。涡流在物体内部快速衰减的现象称为趋肤效应。然而,通过使用涡流相位的特性,有时可以估计缺陷的深度。

 

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