C扫描检测,超声C扫描检测,超声波C扫描探伤
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超声探伤主要用来探测钢管内外表面及其内部的纵向缺陷,根据用户需要也可探测横向缺陷。自动化探伤纵向探测的速度通常为20 m/min 左右,横向探测的速度通常为10 m/min左右。
超声探伤对内外表面及内部缺陷十分灵敏。有较高的检测灵敏度,对钢管中的裂纹、直道等缺陷比较敏感,也能探测出非金属夹杂等体积型缺陷。因此,它适用于检验要求高的无缝钢管,如高压锅炉管和高压化肥管等,也可根据用户要求用来代替钢管的水压试验。但由于检测速度较慢,难以在钢管生产的流水线上进行快速在线检验,因此一般作为高钢管的离线检验手段。
换能器检测到的信号隐含缺陷位置、形状、大小及媒质性质等信息,由已知信号反推媒质参数(电导率)或形状(缺陷),属于电磁场理论中的逆问题。
为求解涡流逆问题,先要建立缺陷识别的数学模型,有形状规则的人工缺陷、边界复杂的自然缺陷、单缺陷和多缺陷等模型;在媒质类型方面,有复合材料和被测件表面磁导率变化等模型。
随着计算机技术发展,缺陷模型各种数值解法也获得进展。出现有限元法、矩量法和边界元法等。
ut法在钢管探伤与测厚中应用。
然而,作为一种检测方法,其-性会受到各种因素的影响。
如对之分析研究不够,甚至会出现-的漏检、误检现象。
下面仅对ut中可能存在的几种降低ut的-性的因素做一些讨论。
自然缺陷取向对ut-性的影响在钢管轧制过程中,出现频度较高的是轴向(纵向)缺陷。然而 ,与钢管轴线呈一定角度延伸的缺陷也不少见。
垂直于管轴线的周向(横向)缺陷也时有发生。
ndt的任务就是将这些取向不同的缺陷都探出来。
1.相控阵超声主动孔径应不大于 30mm;当 u1l1等级且外径不大于 50mm 时,主动孔径宜不大于 15mm。
2.检测横向缺陷时,主动孔径方向应相位控制具有合适的轴向入射角。
3.主动方向法则宜不-。 4.电子扫查步进量不大于声束在轴向窄处的一半。
5.相控阵非主动孔径宜针对被检管道直径具有合适的尺寸和自然-特性 6.检测纵向缺陷时,非主动孔径方向应具有合适的自然入射角或偏心距水浸法。
7.自动检测时,周向扫查速度应使单个电子扫描声束在重复周期内扫过的距离不大于窄的周向工件表面等效声束宽度三分之一。
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