射线照相法的特点:射线照相法的优点和局限性总结如下:
1、适宜检验对接焊缝,不适宜检验角焊缝以及板材、棒材、锻件等;
2、对缺陷在工件中厚度方向的位置、尺寸(高度)的确定比较困难;
3、检测成本高、速度慢;
4、具有辐射生物效应,能够杀伤生物细胞,损害生物组织。
总的来说,合肥无损检测,RT的特性是——定性更准确,有可供长期保存的直观图像,无损检测机构,总体成本相对较高,而且射线对人体有害,检验速度会较慢。
常用无损探伤方法
无损探伤是无损检测(包括探伤、测量、评价)的一个重要组成部分,它是对材料、工件或组件进行非破坏性检测和分析,以发现材料和构件中非连续性宏观缺陷(如裂纹、夹渣、气孔等)为主要目的的检验。
无损探伤的方法种类较多,在实际应用中较普遍的为超声探伤、射线探伤、磁粉探伤、渗透探伤、涡流探伤五种常规方法.除此之外,还有红外监测、声振检测、激光全息摄影、微波探伤、同位素射线示踪等非常规探伤技术.
常用无损探伤方法
涡流探伤(ET)
涡流探伤是将通有交流电的激励线圈靠近某一导电试件(图1-4),由于电磁感应作用,进入试件的交变磁场可在试件中感生出方向与激励磁场相垂直的、呈旋涡状流动的电流(涡流),此涡流1产生磁场会影响原磁场的变化,从而引起线圈阻抗的变化,通过对线圈阻抗变化的测量,特种设备无损检测,就可得知试件中产生的涡流状况,从而获悉与试件有关的一些参量。当试件内有缺陷时,涡流因流动途径的变化,使涡流磁场也相应变化,经试验线圈检出异常磁场的变化量,可获得缺陷的信息。涡流是交流电,在试件表面较多。涡流探伤主要适用于金属和石墨等导电材料的表面和近表面缺陷,通常能够确定缺陷的位置和相对尺寸,不适用于非导电材料的缺陷检测。
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