Беш кеңири таралган бузбай текшерүү ыкмасы.

Ⅰ. Бузбай текшерүү деген эмне?

Жалпысынан алганда, бузбай текшерүү үндүн, жарыктын, электр тогунун жана магнетизмдин мүнөздөмөлөрүн колдонуп, материалдын өзүнө зыян келтирбестен, материалдын бетиндеги бетке жакын же ички кемчиликтердин жайгашкан жерин, өлчөмүн, санын, мүнөзүн жана башка тиешелүү маалыматтарды аныктайт. Бузбай текшерүү материалдардын техникалык абалын, анын ичинде алардын квалификациялуу экендигин же калган кызмат мөөнөтү бар экендигин, материалдардын келечектеги иштешине таасир этпестен аныктоого багытталган. Кеңири таралган бузбай текшерүү ыкмаларына ультраүн сыноосу, электромагниттик сыноо жана магниттик бөлүкчөлөрдү текшерүү кирет, алардын арасында ультраүн сыноосу эң көп колдонулган ыкмалардын бири болуп саналат.

Беш кеңири таралган бузбай текшерүү ыкмалары:

1.УЗИ тестинин аныктамасы

УЗИ сыноосу - бул материалдардагы ички кемчиликтерди же бөтөн нерселерди аныктоо үчүн материалдарда жайылуу жана чагылдыруу үчүн ультраүн толкундарынын мүнөздөмөлөрүн колдонгон ыкма. Ал жаракалар, тешикчелер, кошулмалар, боштуктар сыяктуу ар кандай кемчиликтерди аныктай алат. УЗИ кемчиликтерди аныктоо ар кандай материалдарга ылайыктуу, ошондой эле металлдар, металл эместер, курама материалдар ж.б. сыяктуу материалдардын калыңдыгын аныктай алат. Бул бузбай сыноодо эң көп колдонулган ыкмалардын бири.

Эмне үчүн калың болот плиталар, калың дубалдуу түтүктөр жана чоң диаметрдеги тегерек тилкелер UT сыноосу үчүн көбүрөөк ылайыктуу?
① Материалдын калыңдыгы чоң болгондо, тешикчелер жана жаракалар сыяктуу ички кемчиликтердин пайда болуу мүмкүнчүлүгү ошого жараша жогорулайт.
② Согуулар согуу процесси аркылуу жасалат, бул материалдын ичинде тешикчелер, кошулмалар жана жаракалар сыяктуу кемчиликтерди жаратышы мүмкүн.
③Калың дубалдуу түтүктөр жана чоң диаметрдеги тегерек таякчалар, адатта, талап кылынган инженердик курулмаларда же жогорку чыңалууга дуушар болгон кырдаалдарда колдонулат. UT тести материалдын тереңине кирип, жаракалар, кошулмалар ж.б. сыяктуу мүмкүн болгон ички кемчиликтерди таба алат, бул курулманын бүтүндүгүн жана коопсуздугун камсыз кылуу үчүн абдан маанилүү.

2. Кирүүчү тесттин аныктамасы

UT тести жана PT тести үчүн тиешелүү сценарийлер
UT тести материалдардын ички кемчиликтерин, мисалы, тешикчелерди, кошулмаларды, жаракаларды ж.б. аныктоо үчүн ылайыктуу. UT тести материалдын калыңдыгына кирип, ультраүн толкундарын чыгаруу жана чагылган сигналдарды кабыл алуу менен материалдын ичиндеги кемчиликтерди аныктай алат.
PT тести материалдардын бетиндеги тешикчелер, кошулмалар, жаракалар ж.б. сыяктуу беттик кемчиликтерди аныктоо үчүн ылайыктуу. PT тести суюктуктун беттик жаракаларга же кемчиликтерге киришине негизделген жана кемчиликтердин жайгашкан жерин жана формасын көрсөтүү үчүн түс иштеп чыгуучуну колдонот.
UT жана PT тесттеринин практикалык колдонмолордо өзүнүн артыкчылыктары жана кемчиликтери бар. Жакшыраак сыноо натыйжаларын алуу үчүн ар кандай сыноо муктаждыктарына жана материалдык мүнөздөмөлөргө ылайык тиешелүү сыноо ыкмасын тандаңыз.

3. Куйгулуу ток сыноосу

(1) ET тестине киришүү
ET Test электромагниттик индукция принцибин колдонуп, өзгөрмө ток өткөргүчтүн иштөөчү бөлүгүнө жакын алып келип, куюн токту пайда кылат. Куюн токтун өзгөрүшүнө таянып, иштөөчү бөлүктүн касиеттерин жана абалын болжолдоого болот.
(2) ET тестинин артыкчылыктары
ET тести жумуш бөлүк же чөйрө менен байланышты талап кылбайт, аныктоо ылдамдыгы абдан жогору жана ал графит сыяктуу куюндуу токторду пайда кыла турган металл эмес материалдарды текшере алат.
(3) ET тестинин чектөөлөрү
Ал өткөргүч материалдардын беттик кемчиликтерин гана аныктай алат. ET үчүн өтмө катушканы колдонгондо, айланадагы кемчиликтин так жайгашкан жерин аныктоо мүмкүн эмес.
(4) Чыгымдар жана пайдалар
ET Test жөнөкөй жабдууларга жана салыштырмалуу оңой иштөөгө ээ. Ал татаал окутууну талап кылбайт жана жер-жерлерде реалдуу убакыт режиминде тестирлөөнү тез жүргүзө алат.

PT тестинин негизги принциби: бөлүктүн бети флуоресценттик боёк же түстүү боёк менен капталгандан кийин, тешик капиллярдык таасир учурунда беттин ачылыш кемчиликтерине кире алат; бөлүктүн бетиндеги ашыкча тешикти алып салгандан кийин, бөлүк бетке иштеп чыгуучуну колдонсо болот. Ошо сыяктуу эле, капиллярдын таасири астында иштеп чыгуучу кемчиликте кармалып калган тешикти өзүнө тартат жана тешик иштеп чыгуучуга кайра сиңип кетет. Белгилүү бир жарык булагынын (ультрафиолет нуру же ак жарык) астында, тешиктин издери кемчиликтеги көрсөтүлөт. , (сары-жашыл флуоресценция же ачык кызыл), ошону менен кемчиликтердин морфологиясын жана таралышын аныктайт.

4. Магниттик бөлүкчөлөрдү сыноо

"Магниттик бөлүкчөлөрдү сыноо" - өткөргүч материалдардагы беттик жана бетке жакын кемчиликтерди аныктоо, айрыкча жаракаларды аныктоо үчүн кеңири колдонулган бузбаган сыноо ыкмасы. Ал магниттик бөлүкчөлөрдүн магнит талааларына уникалдуу реакциясына негизделген, бул жер астындагы кемчиликтерди натыйжалуу аныктоого мүмкүндүк берет.

图片2

5. Рентгенологиялык тест

(1) RT тестине киришүү
Рентген нурлары – бул өтө жогорку жыштыктагы, өтө кыска толкун узундугундагы жана жогорку энергиялуу электромагниттик толкундар. Алар көрүнгөн жарык өтө албаган объектилерди тешип өтүп, тешип өтүү процессинде материалдар менен татаал реакцияларга киришет.
(2) RT тестинин артыкчылыктары
RT тести материалдардын ички кемчиликтерин, мисалы, тешикчелерди, кошулган жаракаларды ж.б. аныктоо үчүн колдонулушу мүмкүн, ошондой эле материалдардын структуралык бүтүндүгүн жана ички сапатын баалоо үчүн да колдонулушу мүмкүн.
(3) RT тестинин принциби
RT тести рентген нурларын чыгаруу жана чагылган сигналдарды кабыл алуу аркылуу материалдын ичиндеги кемчиликтерди аныктайт. Калың материалдар үчүн UT тести натыйжалуу каражат болуп саналат.
(4) RT тестинин чектөөлөрү
RT тестинин айрым чектөөлөрү бар. Толкун узундугуна жана энергия мүнөздөмөлөрүнө байланыштуу рентген нурлары коргошун, темир, дат баспас болот ж.б. сыяктуу айрым материалдарды тешип өтө албайт.


Жарыяланган убактысы: 2024-жылдын 12-апрели