Пет уобичајених метода недеструктивног испитивања.

Ⅰ.Шта је недеструктивно испитивање?

Генерално говорећи, недеструктивна испитивања користе карактеристике звука, светлости, електрицитета и магнетизма за откривање локације, величине, количине, природе и других сродних информација о дефектима близу површине или унутрашњим дефектима на површини материјала, без оштећења самог материјала. Недеструктивна испитивања имају за циљ да открију техничко стање материјала, укључујући да ли су квалификовани или имају преостали век трајања, без утицаја на будуће перформансе материјала. Уобичајене методе недеструктивних испитивања укључују ултразвучна испитивања, електромагнетна испитивања и испитивања магнетним честицама, међу којима је ултразвучна испитивања једна од најчешће коришћених метода.

Ⅱ. Пет уобичајених метода недеструктивног испитивања:

1.Дефиниција ултразвучног теста

Ултразвучно испитивање је метода која користи карактеристике ултразвучних таласа за ширење и рефлектовање у материјалима како би се открили унутрашњи дефекти или страни предмети у материјалима. Може да открије различите дефекте, као што су пукотине, поре, инклузије, лабавост итд. Ултразвучна детекција дефеката је погодна за различите материјале и такође може да открије дебљину материјала, као што су метали, неметали, композитни материјали итд. То је једна од најчешће коришћених метода у неразорном испитивању.

Зашто су дебеле челичне плоче, цеви дебелих зидова и округле шипке великог пречника погодније за UT тест?
① Када је дебљина материјала велика, могућност унутрашњих дефеката као што су поре и пукотине ће се сходно томе повећати.
②Отковци се производе поступком ковања, што може проузроковати недостатке као што су поре, инклузије и пукотине унутар материјала.
③Цеви дебелих зидова и округле шипке великог пречника се обично користе у захтевним инжењерским конструкцијама или ситуацијама које носе велика напрезања. УТ тест може продрети дубоко у материјал и открити могуће унутрашње дефекте, као што су пукотине, инклузије итд., што је кључно за обезбеђивање интегритета и безбедности конструкције.

2. Дефиниција пенетрантног теста

Применљиви сценарији за UT тест и PT тест
УТ тест је погодан за откривање унутрашњих дефеката материјала, као што су поре, инклузије, пукотине итд. УТ тест може да продре у дебљину материјала и да детектује дефекте унутар материјала емитовањем ултразвучних таласа и примањем рефлектованих сигнала.
ПТ тест је погодан за откривање површинских дефеката на површини материјала, као што су поре, инклузије, пукотине итд. ПТ тест се ослања на продирање течности у површинске пукотине или дефекте и користи развијач боје за приказивање локације и облика дефеката.
УТ и ПТ тест имају своје предности и мане у практичној примени. Изаберите одговарајућу методу испитивања у складу са различитим потребама испитивања и карактеристикама материјала како бисте добили боље резултате испитивања.

3. Тест вртложних струја

(1) Увод у ЕТ тест
ЕТ тест користи принцип електромагнетне индукције да би се тест калем који носи наизменичну струју приближио проводнику радног предмета како би се генерисале вртложне струје. На основу промена вртложних струја, могу се закључити својства и стање радног предмета.
(2) Предности ЕТ теста
ЕТ тест не захтева контакт са радним предметом или медијумом, брзина детекције је веома велика и може тестирати неметалне материјале који могу изазвати вртложне струје, као што је графит.
(3) Ограничења ЕТ теста
Може да детектује само површинске дефекте проводних материјала. Приликом коришћења пролазног калема за ЕТ, немогуће је одредити специфичну локацију дефекта на обиму.
(4) Трошкови и користи
ЕТ Тест има једноставну опрему и релативно лако руковање. Не захтева компликовану обуку и може брзо да изврши тестирање у реалном времену на лицу места.

Основни принцип ПТ теста: након што је површина дела премазана флуоресцентном бојом или обојеном бојом, пенетрант може да продре у површинске дефекте под утицајем капиларног дејства; након уклањања вишка пенетранта са површине дела, на површину се може нанети развијач. Слично томе, под дејством капиларе, развијач ће привући пенетрант задржан у дефекту, а пенетрант ће се вратити у развијач. Под одређеним извором светлости (ултраљубичаста или бела светлост), приказаће се трагови пенетранта на дефекту (жуто-зелена флуоресценција или јарко црвена), чиме се детектује морфологија и дистрибуција дефеката.

4. Тестирање магнетних честица

„Тестирање магнетним честицама“ је често коришћена метода недеструктивног испитивања за откривање површинских и близу површинских дефеката у проводљивим материјалима, посебно за откривање пукотина. Заснована је на јединственом одговору магнетних честица на магнетна поља, што омогућава ефикасно откривање подземних дефеката.

图片2

5. РАДИОГРАФСКИ ТЕСТИРАЊЕ

(1) Увод у РТ тест
Рендгенски зраци су електромагнетни таласи изузетно високе фреквенције, изузетно кратке таласне дужине и високе енергије. Они могу да продру кроз објекте кроз које не може да продре видљива светлост и да током процеса продирања пролазе кроз сложене реакције са материјалима.
(2) Предности РТ теста
РТ тест се може користити за откривање унутрашњих дефеката материјала, као што су поре, пукотине од инклузија итд., а може се користити и за процену структурног интегритета и унутрашњег квалитета материјала.
(3) Принцип РТ теста
RT тест детектује дефекте унутар материјала емитовањем X-зрака и примањем рефлектованих сигнала. За дебље материјале, UT тест је ефикасно средство.
(4) Ограничења RT теста
РТ тест има одређена ограничења. Због својих таласних дужина и енергетских карактеристика, X-зраци не могу да продру кроз одређене материјале, као што су олово, гвожђе, нерђајући челик итд.


Време објаве: 12. април 2024.