超声波 能检测3mm厚的板材焊缝尺寸3mm 小吗吗

  • 主营产品: 无损检测仪器 测厚仪 硬度计 探伤仪

  • 主营产品: 里氏硬度计 镀层测厚仪 超声波探伤仪 表面粗糙度仪

  • 主营产品: 超声波测厚仪 涂层测厚仪 硬度计 探伤仪

  • 主营产品: 无损检测设备 便携式超声波探伤 硬度计 钢丝绳探伤仪

  • 主营产品: 超声波探伤仪 X射线探伤仪 LED光谱仪 便携式粗糙度仪

  • 主营产品: 超声波测厚仪 超声波探伤仪 里氏硬度计 磁粉探伤耗材

  • 主营产品: 其他仪器仪表 色标、色卡 家用组合工具 刮墨刀

  • 主营产品: 其他量具 百分表 千分尺 数显卡尺

  • 主营产品: 其他量仪 影像仪 硬度计 气动量仪

  • 主营产品: 硬度计 测厚仪 力学计量标准器具 除湿机

  • 主营产品: 红外测温仪 硬度计 测厚仪 测力仪表

  • 主营产品: 探伤仪 其他仪器仪表配附件

  • 主营产品: 超声波探伤仪 数字示波器 超声波测厚仪 电子测量仪器

  • 主营产品: 马弗炉高温炉实验 硬度计检测仪器 风量罩漏风量检测 涡街流量计差压表

  • 主营产品: 水肥一体化控系统 泥沙流监测系统 植被覆盖度测量仪 雨量监测站

  • 主营产品: 探伤仪、测厚仪 硬度计、光谱仪 内窥镜、显微镜 热像仪、检漏仪

  • 主营产品: 铁路拾物杆 德式卡线器 铝合金链条 拖拉机绞磨

  • 主营产品: 张力机 牵引机 挖坑机 绞磨机

  • 主营产品: 米面机械 食品机械 泵阀

  • 主营产品: 机械 仪器 五金 劳保

  • 主营产品: 涡流探伤仪 超声波探伤仪 分选仪 磁粉探伤仪

  • 主营产品: 硬度计 拉力试验机 影像仪 轮廓仪

  • 主营产品: 四川直读光谱仪 成都便携式探伤仪 成都硬度计 成都万能试验机

  • 主营产品: 粗糙度仪 硬度计 测厚仪 探伤仪

  • 主营产品: 钢丝绳探伤仪 超声波探伤仪 钢丝芯输送带检测 粗糙度仪

  • 主营产品: 超声波探伤仪 焊缝超声波探伤仪 在线超声波探伤仪 超声C扫描成像

  • 主营产品: 超声波探伤仪 数字超声波探伤仪 便携超声波探伤仪 磁粉探伤机

  • 石家庄飞泰检测仪器有限公司

    主营产品: 超声波探伤仪 便携式硬度计 超声波测厚仪 X射线探伤机

  • 主营产品: 测厚仪 其他无损检测仪器 涂层检测仪 激光测距仪

  • 主营产品: 内燃捣固机 钢轨打磨机 钢轨拉伸机 钢轨钻孔机

  • 主营产品: 波速检测仪 基桩超声波检测仪 高应变检测仪 扁铲仪

  • 主营产品: 超声波探伤仪 国产超声波探伤仪 粗糙度检测仪 硬度检测仪

  • 主营产品: 超声波测厚仪 涂层测厚仪 里氏硬度计 超声波探伤仪

  • 主营产品: 光谱仪 无损检测仪 轮廓仪 色谱仪

  • 主营产品: 三坐标测量机 光谱仪 工业内窥镜

  • 主营产品: 试验机 硬度计 探伤仪 光谱仪

  • 主营产品: 工程机械设备 铁路设备 物流设备 路面设备

  • 主营产品: 拉力机 硬度计 色谱仪器 金相仪器

原标题:管道焊接工艺(干货建议收藏)

1. 焊接前必须查明所焊材料的钢号,以便正确地选用相应的焊接材料和确定合适的焊接工艺和热处理工艺。

2. 钢材必须符合国家标准(或部颁标准、专业技术标准)、进口钢材符合该国国家标准或合同规定的技术标准。

3. 焊接材[焊条、焊丝、钨棒、氩气、氧气、乙炔气(电石)和焊剂]的质量符合国家标准(或相关标准)。

4. 钢材、焊条、焊丝等均应有制造厂的质量合格证。凡无质量合格证或对其质量有怀疑时,应按批号抽查试验。合格后方可使用。

5. 焊条、焊丝的选用,应根据母材的化学成分、机械性能和焊接接头的抗裂性、碳扩散、焊前预热、焊后热处理以及使用条件综合考虑。

5.1 同种钢材焊接时,焊条(焊丝)的选用,一般符合下列要求:

5.1. 焊缝金属性能和化学成分与母材相当。

5.2. 工艺性能良好。

5.2 异种钢材焊接时,焊条(焊丝)的选用,一般符合下列要求:

(1) 两侧之一为奥氏体不锈钢时,可选用含镍量较高的不锈钢焊条(焊丝)。

(2) 两侧钢材均为非奥氏体不锈钢时,可选用成分介于二者之间或合金含量低的一侧相配的焊条(焊丝)。

6. 钨极氩弧焊用的电极、宜采用铈钨棒,所用的氩气纯度不低于99.95%。

7. 氧-乙炔焊所用的氧气纯度应在98.5%以上。乙炔气纯度应符合GB6819-86《溶解乙炔》的规定。如以电厂制备乙炔气,电石应有出厂证明书,其质量可采用检查焊缝金属中的硫、磷含量(按被焊金属标准)的方法来确定;用于焊接的乙炔气,应进行过滤,未经检查或杂质含量超过标准的电石,不得用于受监部件的焊接。

8. 埋弧自动焊用的焊剂应符合有关标准技术要求。

1.焊口的位置应避开应力集中区且便于施焊及热处理,一般应符合下列要求:

1.1锅炉受热面管子焊口,其中心线距离管子弯曲起点或汽包、联箱外壁以及支吊架边缘至少70mm,两个对接焊口间距离不得小于150mm。

1.2管道对接焊口、其中心线距离管子弯曲起点不得小于管子的外径,且不小于100mm(焊接、锻制、铸造成型管件外),距支吊架边缘至少50mm,两个对接焊口间距离不得小于管子的直径,且不得小于150mm。

1.3管接头和仪表插座一般不可设置在焊缝或热影响区内。

1.4筒体的对接焊口,其中心线距离封头弯曲起点不小于壁厚加15mm,且不小于25mm和不大于50mm。

1.5带有纵向焊缝的筒体和封头,相邻两纵向焊缝的距离应大于壁厚的3倍,且不小于100mm

1.6焊接管的管孔应尽量避免开在焊缝上,并避免管孔焊缝与相邻焊缝的热影响区相重合,如必须在焊缝上及附近开孔时,应满足以下条件:

(1)管孔两侧大于孔径且不大于60mm范围内的焊缝应按表8.0.3的要求,经无损探伤检验合格。

(2)孔边不在焊缝缺陷上。

(3)管接头需经焊后热处理消除应力。

1.7搭接焊缝的搭接尺寸应不小于5倍母材厚度,且不小于30mm。

2.管子、管道、压力容器和钢结构的坡口形式应按设计图纸规定加工,如无规定时,坡口的型式和尺寸应能保证焊接质量、填充金属量少,改善劳动条件、便于操作、减少焊接应力和变形,适应探伤要求等原则选用。

3.焊接下料与坡口加工按下列要求进行:

3.1焊件下料采用机械方法为宜,对淬硬倾向较大的合金钢材,公称直径<100mm的管子和公称直径>100mm、工作压力>3.9Mpa的汽水管道,尤应以机械方法加工。

3.2如用热加工法(如气割)下料,切口部分应留有加工余量,以除去淬硬层及过热金属。对淬硬倾向较大的合金钢材用热加工法下料后,切口部分应先进行退火处理再行加工。

3.3坡口的制备应以机械加工的方法进行,如使用火焰切割切制坡口,则应将割口表面的氧化物,溶渣急飞溅物按第5条的要求清理干净,并将不平处修理平整。

4.焊件经下料及坡口加工后按下列要求进行检查,合格后方可进行组对。

(1)淬硬性较大的钢材如使用火焰切割下料坡口,加工后要经表面探伤检验合格。

(2)坡口处母材无裂纹、重皮、坡口损伤及毛刺等缺陷。

(3)坡口加工尺寸符合图样要求。

(4)在第5条规定的清理范围内无裂纹、夹层等缺陷。

5.焊件在组装前应将焊口表面及附近母材内、外壁的油、漆、垢、锈等清理干净,直到发出金属光泽。清理范围规定如下:

(1)手工电弧焊对接焊口,每侧各为10~15mm

(2)埋弧焊接焊口:每侧各为20mm。

(3)角接接头焊口:焊角K值为+10mm

6.对接管口端面应与管子中心线垂直。其偏斜度△f不得超过以下规定:

7.焊件对口时一般应做到内壁齐平,如有错口,其错口值应符合下列要求:

(1)对接单面焊的局部错口值不应超过壁厚的10%,且不大于1mm。

(2)对接双面焊的局部错口值不应超过焊件厚度的10%,且不大于3mm。

8.不同厚度焊件对口时,其厚度差可按规定方法处理。

9.焊口的局部间隙过大时,应设法修整到规定尺寸,严禁在间隙内加填塞物。

10.焊条、焊丝和焊剂应存放于干燥、通风良好、温度大于5℃,且相对空气湿度小于60%的库房内。

焊条、焊剂使用前应按其说明书要求进行烘焙不得超过两次。焊丝使用前应清除锈垢和油污、至露出金属光泽。焊接重要部件的焊条,使用时应装入温度保持在100~150℃的专用保温箱筒内,随用随取。存放一年以上的焊条用于重要部件焊接时,如对其质量发生怀疑,应重新做出鉴定,符合要求后方准使用。

11.焊接组装时应将待焊工件垫置牢固,以防止在焊接和热处理过程中产生变形和附加应力。

12.除设计规定的冷拉口外,其余焊口应禁止用强力对口,更不允许利用热膨胀法对口,以防引起附加应力。

13.焊接场所应采取防风、防雨、防雪、防寒等措施。

14.焊接施工过程包括对口装配、施焊、热处理和检验等四个重要工序。本道工序符合要求后方准进行下道工序,否则禁止下道工序施工。

15.合格焊工在施焊锅炉受热面管前,应进行与实际条件相适应的模拟练习,并经折断面检查符合要求后方可正式焊接。

1. 焊接时允许的最低环境温度如下:碳素钢:-20℃。低合金钢、普通低合金钢:-10℃。中、高合金钢:0℃。

2. 各种钢材施焊前的预热温度推荐如表,并有如下规定:

2.1据焊接工艺评定提出预热要求。

2.2壁厚≥6mm的合金钢管子、管件(如弯头、三通等)和大厚度板件在负温下焊接时,预

热温度可按表1的规定值提高20~50℃。

含碳量≤0。35%的碳素钢及其铸件

2.3壁厚<6mm的低合金钢管子及壁厚>15mm的碳素钢管在负温下焊接时亦应适当预热。

2.4异种钢焊接时,预热温度应按焊接性能较差或合金成分较高的一侧选择。

2.5接管座与主管焊接时,应以主管规定的预热温度为准。

2.6非承压件与承压件焊接时,预热温度应按承压件选择。

3. 预热宽度从对门中心开始,每侧不少于焊件厚度的三倍。厚度大于35毫米的焊接接头预热时的升温速度应符合第605条的规定。

4. 施焊过程中,层间温度应不低于规定的预热温度的下限,且不高于400℃。

5. 承压管道焊接时,为保证管道(或管子)内壁清洁和焊缝根层质量,所用的焊接方法应遵照下表的规定。

承压管道焊接方法的规定

P≥10Mpa,δ≤6mm的锅炉受热面管子

再热蒸汽、热段管道及其旁路

汽轮机、发电机的冷却、润滑系统管道及燃油管道

6. 中、高合金钢(含铬量≥3%或合金总含量>5%)管子和管道焊口,为防止根层氧化或过烧,焊接时内壁应允氩气或混合气体保护。

7. 严禁在被焊工件表面引燃电弧、试验电流或随意焊接临时支撑物,高合金钢材料表面不得焊接对口用卡具。

8. 管子焊接时,管内不得有穿堂内。

9. 点固焊时,除其焊接材料、焊接工艺、焊工和预热温度等应与正式施焊时机相同外,还应满足下列要求:

9.1 在对口根部点固焊时,点固焊后应检查各个焊点质量,如有缺陷应立即清除,重新进行点焊。

9.2 厚壁大径管若采用填加物方法点固,当去除临时点固物时,不应损伤母材,并将其列残留焊疤清除干净、打磨修整。

10. 采用钨氩弧焊打底的根层焊缝检查后,应及时进行次层焊缝的焊接,以防止产生裂纹。多层多道焊缝焊接时,应逐层进行检查,经自检合格后,方可焊接次层,直至完成。

11. 厚壁大径管的焊接应采用多层多道焊,当壁厚大于35mm时,也应符合下列规定:

11.1 氩弧焊打底的焊层厚度不小于3mm。

11.2 其它焊道的单层厚度不大于所用焊条直径加2mm。

11.3 单焊道摆动宽度不大于所用焊条直径的5倍。

12. 为减少焊接变形和接头缺陷,直径大于194mm的管子和锅炉密集排管(管子间距≤30mm)对接焊口宜采取二人对称焊。

13. 钢结构的焊接应按作业指导书的规定进行。

14. 施焊中,应特别注意接头和收弧的质量,收弧时应将溶池填满,多层多道焊的接头应错开。

15. 施焊过程除工艺和检验上要求分次焊接外,应连续完成。若被迫中断时,应采取防止裂纹产生的措施(如后冷、缓冷、保温等)。再焊时,应仔细检查并确认无裂纹后,方可按照工艺要求继续施焊。

16. 公称直径大于或等于1000mm的管道或容器的对接焊口,应采取双面焊接,并应采取清根措施,以保证封底焊质量。清根后应按第405条要求将氧化物清除干净。

17. 对需做检验的隐蔽焊缝,应经检验合格后,方可进行其它工序。

18. 焊口焊完后应进行清理,经自检合格后在焊缝附近打上焊工本人的代号钢印,或永久性标记。

19. 对容易产生延迟裂纹的钢材,焊后应立即进行热处理,否则应作后热处理,其温度以300~350℃为宜,恒温时间不小于两小时。后热处理的加热范围与热处理要求相同。

20. 焊接接头有超过标准的缺陷时,可采取挖补方式补修。但同一位置上的挖补次数一般不得超过三次,中、高合金钢不得超过二次,并应遵守下列规定:

20.1 彻底清除缺陷。

20.2 补焊时,应制定具体的补焊措施并照工艺要求进行。

20.3 需进行热处理的焊接接头,返修后应重做热处理。

21. 安装管道冷拉口所使用的加载工具,需待整个对口焊接和热处理完毕后方可卸载。

22. 不得对焊接接头进行加热校正。

1. 热处理是为了降低焊接接头的残余应力,改善焊缝金属的组织与性能。热处理过程应严格按照本规范及有关规定进行。

2. 下列焊接接头焊后应进行热处理:

2.4 耐热钢管子与管件(第603条规定的内容除外)。

2.5 经焊接工艺评定需做热处理的焊件。

3. 凡采用氩弧焊或低氢条,焊前预热和焊后适当缓冷的下列部件可免做焊后热处理。

3.2 壁厚小于或等于8mm,管径小于或等于108mm的12CrMoV钢管子。

4. 焊后热处理一般为高温回火。

5. 热处理的过程中,升温、降温速度规定如下:

5.1 升温、降温速度,一般可按250×25/壁厚℃计算,且不大于300℃/h。

5.2 降温过程中,温度在300℃以下可不控制。

6. 异种焊接接头的焊后热处理,应按两侧钢材及所用焊条(焊丝)综合考虑。

7. 热处理的加热宽度,从焊缝中心算起,每侧不小于管子壁厚的3倍,且不小于60mm。

8. 热处理时的保温宽度,从焊缝中心算起,每侧不得小于管子壁厚的5倍,以减少温度梯度。

9. 热处理的加热方法,应力求内外壁和焊缝两侧温度均匀,恒温时在加热范围内任意两测点间的温差应低于50℃。厚度大于10mm时应采用感应加热或电阻加热。

10. 热处理的加热测温必须准确可靠,应采用自动温度记录。所用仪表、热电偶及其附件,应根据计量的要求进行标定或校验。

11. 进行热处理时,测温点应对称布置在焊缝中心两侧,且不得少于两点。水平管道的测点应上下对称布置。

12. 焊接接头热处理后,就做好记录和标记,并打上热处理工的代号钢印或永久性标记。

1. 重视焊接质量的检查和检验工作,实行焊接质量三级检查验收制度,贯彻自检与专业检验相结合的方法,做好验评工作。焊接质量检查,包括焊接前、焊接过程中和焊接结束后三个阶段的质量检查,应严格按检验项目和程序进行。

2. 焊接接头分类检查的方法、范围及数量,按下表进行,且应符合下列规定:

焊接接头分类检验的项目范围及数量

工作压力大于或等于9.81MPa的锅炉的受热面管子

外径大于159mm或壁厚大于20mm,工作压力大于9.81MPa的锅炉本体范围内管子及管道

外径大于159mm,工作温度高于450的蒸汽管道

工作压力大于8MPa的汽、水、油、气管道

工作温度大于300且不大于450的汽水管道及管件

工作压力小于9.81MPa的锅炉的受热面管子

工作温度大于150且不大于300的汽水管道及管件

工作压力为4~8MPa的汽、水、油、气管道

工作压力大于1.6MPa且小于4MPa的汽、水、油、气管道

工作压力为0.1~1.6MPa的汽、水、油、气管道

烟、风、煤、粉、灰等管道及附件

一般支撑结构(设备支撑、梯子、平台、拉杆等)

外径小于76mm的锅炉水压范围内的疏水、放水、排污、取样管子

注:1)经焊接工艺评定,且具有与作业指导书规定相符的热处理自动记录曲线图的焊接接头,可免去硬度测定。

2)经焊接工艺评定,且按作业指导书施焊的锅炉受热面焊接接头,可免作割样检查。

3)钢结构的无损探伤方法及比例按设计要求进行。

4)烟、风、煤、粉、灰等管道应做100%的渗油检查。

2.1 观检查不合格的焊缝,不允许进行其它检查。

2.2 需做热处理的焊接接头,应在热处理后进行无损探伤。

2.3 焊接接头的射线透照或超声波探伤按下列规定选用:

(1) 厚度≤20mm的汽水管道采用超声波探伤时,还应另做不小于20%探伤量射线透照。

(2) 厚度>20mm、且小于70mm的管子和焊件射线透照或超声波探伤可任选其中一种。

(3) 厚度≥70mm的管子在焊到20mm左右时做100%的射线探伤,焊接完成后做100%超声波探伤。

(4) 对于焊接接头为Ⅰ类的锅炉受热面管子,除做不少于25%的射线透照外,还应另做25%的超声波探伤。

2.4 合金钢件焊后应对焊缝进行光谱分析复查,规定如下:

(1) 锅炉受热面管子不少于10%。

(2) 其它管子及管道100%。

(3) 光谱分析复查应根据每个焊工的当日工作量进行。

3. 割样或代样的检查结果若有不合格项目时,应做该项目不合格试样数量的双倍复检。

4. 无损探伤的结果若有不合格时,除对不合格焊缝进行返修外,尚应从该焊工当日的同一批焊接接头中增做不合格数的加倍检验,加倍检验仍有不合格时,则该批接头评为不合格。

5. 对于不合格的焊接接头,应查明原因,采取对策,进行返修。返修后还应进行检验。

6. 热处理自动记录图异常应做硬度值抽查。被查部件的硬度超过规定范围时,应按班次做加倍复检并查明原因,对不合格接头重新做热泪盈眶处理。

7. 焊接检验后,应按部件和整体分别统计出无损检验一次合格率,以反映焊接质量状况。其计算方法可按下式进行:

无损检验一次合格率=(A—B)/A ×100%

式中 A——一次被检焊接接头当量数(不包括复检及重复加倍当量数);

B——不合格焊接接头当量数(包括挖补、割口及重复返工当量数)。

8. 当量数计算规定如下:

8.1 外径小于或等于76mm的管接接头,每个接头即为当量数1。

8.2 外径大于76mm的管子、容器接头,同焊口的每300mm被检焊缝长度计为当量数1。

8.3 使用射线探伤时,相邻底片上的超标缺陷实际间隔小于300mm时可计为一个当量。

1. 焊缝外观检查质量应符合下列要求:

1.1焊缝边缘应圆滑过渡到母材,焊缝外形尺寸应符合设计要求,其允许尺寸见下表。

1.2 焊缝表露缺陷应符合下表要求。

1.3 焊接角变形应符合下表规定。

1.4 管子、管道的外壁错口值不得超过以下规定:

(1) 锅炉受热面管子:≤10%δ+1mm。

(2) 其它管道:≤10%δ且≤4mm。

2. 焊缝的无损探伤检验及结果的评定应按照以一标准进行。

(1) SD143—85《电力建设施工验收技术规范(钢制承压管道对接焊缝射线检验篇)》。

(2) SD67—83《电力建设施工验收技术规范(管道焊缝超声波检验篇)》。

2.2 容器及钢结构:

(1) GB3323—87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》。

(2) JB1152—81《锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤》。

各类焊缝的质量级别规定见下。

3. 焊接接头机械性能试验结果应符合下表的规定。

4. 焊接接头折断面和金相宏观检验标准应符合国家标准规定。

5. 金相微观检验合格标准如下:

5.2 没有过烧组织。

5.3 在非马氏体钢中,没有淬硬的马氏体组织。热处理后焊缝的硬度,一般不超过母材布氏硬度HB加100,且不超过下列规定:合金总含量<3%,HB≤270,合金总含量3%,HB≤300,合金总含量>3%,HB≤350。

来源:今日头条平王伯庸,由阿基米德先进技术网编辑整理发布,转载请注明出处!

免责声明:本文系网络转载,不代表本公众号观点,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删除!

版权声明:阿基米德先进技术网除发布原创文章以外,亦致力于优秀文章的交流分享。部分文章推送时未能及时与其版权拥有者取得联系,若文章或相关图片涉及侵权,敬请联系我们,以便删除。

点击“阅读原文”,查看999+

本发明涉及一种超声波检测超薄铝合金对接焊缝的方法,属于超薄铝合金对接焊缝检测技术领域。

超声波检测钢焊缝国家有专用的标准GB/T船舶行业也有相应标准CB/T,但是铝合金对接焊缝的检验没有专用的标准,这样对于DAC曲线、探头频率选择以及缺陷的评定造成了一定上技术难度,使检测不能正常进行。

由于铝的密度比钢小,而且表面大部分存在氧化膜,造成了材料的泊松比也不一样,而且薄板焊缝检测时,采用横波斜入射时,声能传递损失大,造成了评定结果不准确,容易造成漏检。

超声波探伤具有能对缺陷进行定量定性定位等优点,但工业采用A型超声波探伤仪属于波形显示,设备小易携带,在焊缝检验中应用广泛;X射线探伤具有评定简单明了,能全面反映缺陷大小,但不能得出缺陷深度,给工程返修造成困难,设备较大,不易移动,所以大多数焊缝检验采用超声波探伤。

(一)要解决的技术问题

为解决上述问题,本发明提出了一种超声波检测超薄铝合金对接焊缝的方法,其不仅能实现超声波检测对超薄铝合金板对接焊缝检测有标准工艺可依,而且能大大的提高缺陷的检出率。

本发明的超声波检测超薄铝合金对接焊缝方法,所述方法如下:取测铝板专用探头、选取专用对比试块、选取专用标准试块、选取专用的试块材料、选取专用的对比试块孔径、选取专用的DAC波幅曲线;所述对比试块和试块材料为同一个试块;

选取探测铝板的专用探头:采用5MHz,压电材料为锆钛酸铅,其中压电应变常数d33为374m/v,压电电压常数g33为2.48Vm/N,机电耦合系数0.49,频率常数为1.89MHz.mm,晶片尺寸6mm*6mm,探头角度为71.56;结果:晶片尺寸小,超声波波长较短,容易发现0.5倍波长的缺陷,声能集中;

选取专用对比试块:薄板专业试块,适用于25mm以下板的探伤,在深度5mm、12mm孔上做曲线,对于埋藏深度比较小的缺陷容易发现,且携带方便;板厚较薄,体积小,薄板专用,做第二点的时候直接做到12mm,没有10mm深度过渡,而且用铝合金材质制作试块,表面粗糙度小,参数定位精确;

选取专用的标准试块:其是IIW改进型,通过增加R50圆来增加阶梯圆弧来调节横波的扫查速度以及探测范围增加直径50mm44mm60mm台阶孔增加了横波的分辨力;制作专用试块,保证了横波探测范围,以及分辨力;

选取专用的试块材料:通过材质单,查询铝合金的材质组成,然后制作试块,进而使试块跟工件的材质保持一致,保证了缺陷的定位要求;结果:缺陷定位精确,误差小于1mm;

选取专用的对比试块孔径,选取Φ2孔径对比试块进行DAC曲线制作,易发现2mm左右尺寸缺陷;对于小缺陷分辨力强;

选取专用的波幅曲线;采用DAC曲线评定线-18,定量线-12,判废线-6进行缺陷的检测;检测等级大于C级,易发现微小缺陷,对于直径小于3mm的气孔、夹渣的灵敏度很高,尤其对于焊缝宽带小于6mm的薄板检查的灵敏度通常大于60dB,选取提高波幅曲线的方式来加强对微小缺陷检查效果良好;检测灵敏度高,易发现小缺陷,效果良好。

本发明的超声波检测超薄铝合金对接焊缝方法,可以在检测被检工件时大大提高缺陷检出率,降低漏检率;经过对比现有的超声波缺陷检出率为80.19%;本发明的超声波缺陷检出率92.6%。

一种超声波检测超薄铝合金对接焊缝的方法,所述方法如下:选取测铝板专用探头、选取专用对比试块、选取专用标准试块、选取专用的试块材料、选取专用的对比试块孔径、选取专用的DAC波幅曲线;所述对比试块和试块材料为同一个试块;

选取探测铝板的专用探头:采用5MHz,压电材料为锆钛酸铅,其中压电应变常数d33为374m/v,压电电压常数g33为2.48Vm/N,机电耦合系数0.49,频率常数为1.89MHz.mm,晶片尺寸6mm*6mm,探头角度为71.56;结果:晶片尺寸小,超声波波长较短,容易发现0.5倍波长的缺陷,声能集中;

选取专用对比试块:薄板专业试块,适用于25mm以下板的探伤,在深度5mm、12mm孔上做曲线,对于埋藏深度比较小的缺陷容易发现,且携带方便;板厚较薄,体积小,薄板专用,做第二点的时候直接做到12mm,没有10mm深度过渡,而且用铝合金材质制作试块,表面粗糙度小,参数定位精确;

选取专用的标准试块:其是IIW改进型,通过增加R50圆来增加阶梯圆弧来调节横波的扫查速度以及探测范围增加直径50mm44mm60mm台阶孔增加了横波的分辨力;制作专用试块,保证了横波探测范围,以及分辨力;

选取专用的试块材料:通过材质单,查询铝合金的材质组成,然后制作试块,进而使试块跟工件的材质保持一致,保证了缺陷的定位要求;结果:缺陷定位精确,误差小于1mm;

选取专用的对比试块孔径,选取Φ2孔径对比试块进行DAC曲线制作,易发现2mm左右尺寸缺陷;对于小缺陷分辨力强;

选取专用的波幅曲线;采用DAC曲线评定线-18,定量线-12,判废线-6进行缺陷的检测;检测等级大于C级,易发现微小缺陷,对于直径小于3mm的气孔、夹渣的灵敏度很高,尤其对于焊缝宽带小于6mm的薄板检查的灵敏度通常大于60dB,选取提高波幅曲线的方式来加强对微小缺陷检查效果良好;检测灵敏度高,易发现小缺陷,效果良好。

上面所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的构思和范围进行限定。在不脱离本发明设计构思的前提下,本领域普通人员对本发明的技术方案做出的各种变型和改进,均应落入到本发明的保护范围,本发明请求保护的技术内容,已经全部记载在权利要求书中。

我要回帖

更多关于 焊缝尺寸3mm 小吗 的文章

 

随机推荐