ຫ້າວິທີການທົດສອບທີ່ບໍ່ທຳລາຍທົ່ວໄປ.

1. ການທົດສອບແບບບໍ່ທຳລາຍແມ່ນຫຍັງ?

ໂດຍທົ່ວໄປ, ການທົດສອບແບບບໍ່ທຳລາຍໃຊ້ຄຸນລັກສະນະຂອງສຽງ, ແສງສະຫວ່າງ, ໄຟຟ້າ ແລະ ແມ່ເຫຼັກເພື່ອກວດຫາສະຖານທີ່, ຂະໜາດ, ປະລິມານ, ລັກສະນະ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຂໍ້ບົກຜ່ອງໃກ້ໜ້າດິນ ຫຼື ພາຍໃນໜ້າດິນຂອງວັດສະດຸໂດຍບໍ່ທຳລາຍວັດສະດຸເອງ. ການທົດສອບແບບບໍ່ທຳລາຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອກວດຫາສະຖານະພາບທາງເທັກນິກຂອງວັດສະດຸ, ລວມທັງວ່າພວກມັນມີຄຸນສົມບັດ ຫຼື ມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍັງເຫຼືອ, ໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນອະນາຄົດຂອງວັດສະດຸ. ວິທີການທົດສອບແບບບໍ່ທຳລາຍທົ່ວໄປປະກອບມີການທົດສອບດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງ, ການທົດສອບດ້ວຍແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ແລະ ການທົດສອບອະນຸພາກແມ່ເຫຼັກ, ໃນນັ້ນການທົດສອບດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງແມ່ນໜຶ່ງໃນວິທີການທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດ.

Ⅱ. ຫ້າວິທີການທົດສອບທີ່ບໍ່ທຳລາຍທົ່ວໄປ:

1.ຄຳນິຍາມຂອງການທົດສອບດ້ວຍຄື້ນສຽງ

ການທົດສອບດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງແມ່ນວິທີການທີ່ໃຊ້ລັກສະນະຂອງຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງເພື່ອແຜ່ລາມ ແລະ ສະທ້ອນໃນວັດສະດຸເພື່ອກວດຫາຂໍ້ບົກຜ່ອງພາຍໃນ ຫຼື ວັດຖຸຕ່າງປະເທດໃນວັດສະດຸ. ມັນສາມາດກວດຫາຂໍ້ບົກຜ່ອງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຮອຍແຕກ, ຮູຂຸມຂົນ, ການລວມເຂົ້າກັນ, ການວ່າງ, ແລະອື່ນໆ. ການກວດຫາຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງແມ່ນເໝາະສົມກັບວັດສະດຸຕ່າງໆ, ແລະຍັງສາມາດກວດຫາຄວາມໜາຂອງວັດສະດຸເຊັ່ນ: ໂລຫະ, ບໍ່ແມ່ນໂລຫະ, ວັດສະດຸປະສົມ, ແລະອື່ນໆ. ມັນເປັນໜຶ່ງໃນວິທີການທີ່ນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການທົດສອບທີ່ບໍ່ທຳລາຍ.

ເປັນຫຍັງແຜ່ນເຫຼັກໜາ, ທໍ່ເຫຼັກໜາ ແລະ ແຖບເຫຼັກກົມເສັ້ນຜ່າສູນກາງໃຫຍ່ຈຶ່ງເໝາະສົມກວ່າສຳລັບການທົດສອບ UT?
① ເມື່ອຄວາມໜາຂອງວັດສະດຸມີຂະໜາດໃຫຍ່, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຂໍ້ບົກຜ່ອງພາຍໃນເຊັ່ນ: ຮູຂຸມຂົນ ແລະ ຮອຍແຕກຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
② ການຕີເຫຼັກແມ່ນຜະລິດຜ່ານຂະບວນການຕີເຫຼັກ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ບົກຜ່ອງເຊັ່ນ: ຮູຂຸມຂົນ, ການລວມເຂົ້າກັນ, ແລະຮອຍແຕກພາຍໃນວັດສະດຸ.
③ທໍ່ທີ່ມີຝາໜາ ແລະ ເຫຼັກກົມທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂະໜາດໃຫຍ່ ມັກຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນໂຄງສ້າງວິສະວະກຳທີ່ຕ້ອງການຄວາມທົນທານສູງ ຫຼື ສະຖານະການທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ. ການທົດສອບ UT ສາມາດເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນວັດສະດຸ ແລະ ຊອກຫາຂໍ້ບົກຜ່ອງພາຍໃນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ເຊັ່ນ: ຮອຍແຕກ, ການລວມຕົວ, ແລະອື່ນໆ, ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງສ້າງ.

2. ຄຳນິຍາມຂອງການທົດສອບການເຈາະ

ສະຖານະການທີ່ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການທົດສອບ UT ແລະການທົດສອບ PT
ການທົດສອບ UT ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບການກວດຫາຂໍ້ບົກຜ່ອງພາຍໃນຂອງວັດສະດຸ ເຊັ່ນ: ຮູຂຸມຂົນ, ສິ່ງປົນເປື້ອນ, ຮອຍແຕກ, ແລະອື່ນໆ. ການທົດສອບ UT ສາມາດເຈາະເຂົ້າໄປໃນຄວາມໜາຂອງວັດສະດຸ ແລະ ກວດຫາຂໍ້ບົກຜ່ອງພາຍໃນວັດສະດຸໂດຍການປ່ອຍຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງ ແລະ ຮັບສັນຍານທີ່ສະທ້ອນອອກມາ.
ການທົດສອບ PT ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບການກວດຫາຂໍ້ບົກຜ່ອງເທິງໜ້າຜິວຂອງວັດສະດຸ ເຊັ່ນ: ຮູຂຸມຂົນ, ສິ່ງປົນເປື້ອນ, ຮອຍແຕກ, ແລະອື່ນໆ. ການທົດສອບ PT ແມ່ນອີງໃສ່ການເຈາະຂອງແຫຼວເຂົ້າໄປໃນຮອຍແຕກ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງເທິງໜ້າຜິວ ແລະ ໃຊ້ຕົວພັດທະນາສີເພື່ອສະແດງຕຳແໜ່ງ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງຂໍ້ບົກຜ່ອງ.
ການທົດສອບ UT ແລະ ການທົດສອບ PT ມີຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງຕົວມັນເອງໃນການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ. ເລືອກວິທີການທົດສອບທີ່ເໝາະສົມຕາມຄວາມຕ້ອງການການທົດສອບ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນການທົດສອບທີ່ດີກວ່າ.

3. ການທົດສອບກະແສໄຟຟ້າ Eddy

(1) ການແນະນຳກ່ຽວກັບການທົດສອບ ET
ການທົດສອບ ET ໃຊ້ຫຼັກການຂອງການກະຕຸ້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເພື່ອນຳເອົາຂົດລວດທົດສອບທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບມາໃກ້ກັບຊິ້ນວຽກທີ່ເປັນຕົວນຳເພື່ອສ້າງກະແສ eddy. ໂດຍອີງໃສ່ການປ່ຽນແປງຂອງກະແສ eddy, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງຊິ້ນວຽກສາມາດອະນຸມານໄດ້.
(2) ຂໍ້ດີຂອງການທົດສອບ ET
ການທົດສອບ ET ບໍ່ຕ້ອງການການສຳຜັດກັບຊິ້ນວຽກ ຫຼື ສື່ກາງ, ຄວາມໄວໃນການກວດສອບແມ່ນໄວຫຼາຍ, ແລະ ມັນສາມາດທົດສອບວັດສະດຸທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະທີ່ສາມາດກະຕຸ້ນກະແສໄຟຟ້າໝູນວຽນໄດ້, ເຊັ່ນ: ແກຣໄຟ.
(3) ຂໍ້ຈຳກັດຂອງການທົດສອບ ET
ມັນສາມາດກວດຫາຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານໜ້າຂອງວັດສະດຸທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອໃຊ້ຂົດລວດແບບຜ່ານສຳລັບ ET, ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະກຳນົດຕຳແໜ່ງສະເພາະຂອງຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນເສັ້ນຮອບວົງ.
(4) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ການທົດສອບ ET ມີອຸປະກອນທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ການໃຊ້ງານທີ່ຂ້ອນຂ້າງງ່າຍ. ມັນບໍ່ຕ້ອງການການຝຶກອົບຮົມທີ່ສັບສົນ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດການທົດສອບແບບເວລາຈິງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວຢູ່ໃນສະຖານທີ່.

ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການທົດສອບ PT: ຫຼັງຈາກຜິວໜ້າຂອງຊິ້ນສ່ວນຖືກເຄືອບດ້ວຍສີຍ້ອມ fluorescent ຫຼືສີຍ້ອມສີ, ສານເຈາະສາມາດເຈາະເຂົ້າໄປໃນຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງການເປີດຜິວໜ້າພາຍໃຕ້ໄລຍະເວລາຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງເສັ້ນເລືອດຝອຍ; ຫຼັງຈາກເອົາສານເຈາະທີ່ເກີນອອກຈາກໜ້າຜິວຂອງຊິ້ນສ່ວນອອກ, ຊິ້ນສ່ວນສາມາດທາຢາພັດທະນາໃສ່ໜ້າຜິວໄດ້. ໃນທຳນອງດຽວກັນ, ພາຍໃຕ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເສັ້ນເລືອດຝອຍ, ຢາພັດທະນາຈະດຶງດູດສານເຈາະທີ່ຕິດຢູ່ໃນຂໍ້ບົກຜ່ອງ, ແລະສານເຈາະຈະຊຶມເຂົ້າໄປໃນຕົວພັດທະນາຄືນ. ພາຍໃຕ້ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງສະເພາະ (ແສງ ultraviolet ຫຼືແສງສີຂາວ), ຮ່ອງຮອຍຂອງສານເຈາະຢູ່ທີ່ຂໍ້ບົກຜ່ອງຈະຖືກສະແດງ. (ສີເຫຼືອງ-ຂຽວ fluorescence ຫຼືສີແດງສົດໃສ), ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງກວດພົບຮູບຮ່າງ ແລະ ການແຈກຢາຍຂອງຂໍ້ບົກຜ່ອງ.

4. ການທົດສອບອະນຸພາກແມ່ເຫຼັກ

ການທົດສອບອະນຸພາກແມ່ເຫຼັກແມ່ນວິທີການທົດສອບແບບບໍ່ທຳລາຍທີ່ນິຍົມໃຊ້ສຳລັບການກວດຫາຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານໜ້າ ແລະ ໃກ້ໜ້າໃນວັດສະດຸທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້, ໂດຍສະເພາະສຳລັບການກວດຫາຮອຍແຕກ. ມັນອີງໃສ່ການຕອບສະໜອງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງອະນຸພາກແມ່ເຫຼັກຕໍ່ສະໜາມແມ່ເຫຼັກ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກວດຫາຂໍ້ບົກຜ່ອງໃຕ້ໜ້າດິນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

图片2

5. ການທົດສອບທາງລັງສີ

(1) ການແນະນຳກ່ຽວກັບການທົດສອບ RT
ລັງສີເອັກສ໌ ແມ່ນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງຫຼາຍ, ຄວາມຍາວຄື້ນສັ້ນຫຼາຍ, ແລະ ພະລັງງານສູງ. ພວກມັນສາມາດເຈາະເຂົ້າໄປໃນວັດຖຸທີ່ແສງທີ່ເບິ່ງເຫັນບໍ່ສາມາດເຈາະເຂົ້າໄປໃນວັດຖຸໄດ້, ແລະ ມີປະຕິກິລິຍາທີ່ສັບສົນກັບວັດສະດຸໃນລະຫວ່າງຂະບວນການເຈາະເຂົ້າໄປໃນວັດຖຸ.
(2) ຂໍ້ດີຂອງການທົດສອບ RT
ການທົດສອບ RT ສາມາດໃຊ້ເພື່ອກວດຫາຂໍ້ບົກຜ່ອງພາຍໃນຂອງວັດສະດຸ ເຊັ່ນ: ຮູຂຸມຂົນ, ຮອຍແຕກ, ແລະອື່ນໆ, ແລະຍັງສາມາດໃຊ້ເພື່ອປະເມີນຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ ແລະ ຄຸນນະພາບພາຍໃນຂອງວັດສະດຸ.
(3) ຫຼັກການຂອງການທົດສອບ RT
ການທົດສອບ RT ກວດພົບຂໍ້ບົກຜ່ອງພາຍໃນວັດສະດຸໂດຍການປ່ອຍລັງສີເອັກສ໌ ແລະ ຮັບສັນຍານທີ່ສະທ້ອນອອກມາ. ສຳລັບວັດສະດຸທີ່ໜາກວ່າ, ການທົດສອບ UT ເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
(4) ຂໍ້ຈຳກັດຂອງການທົດສອບ RT
ການທົດສອບ RT ມີຂໍ້ຈຳກັດບາງຢ່າງ. ເນື່ອງຈາກລັກສະນະຄວາມຍາວຄື້ນ ແລະ ພະລັງງານຂອງມັນ, ລັງສີເອັກສ໌ບໍ່ສາມາດເຈາະຜ່ານວັດສະດຸບາງຊະນິດໄດ້, ເຊັ່ນ: ຕະກົ່ວ, ເຫຼັກ, ເຫຼັກສະແຕນເລດ, ແລະອື່ນໆ.


ເວລາໂພສ: ວັນທີ 12 ເມສາ 2024