无损检测各种方法的基本原理课件.ppt
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1、 NDT-无损检测无损检测 各种方法的各种方法的基本原理基本原理各种方法的各种方法的基本原理基本原理 DNT 无损检测无损检测 NDT 在不损坏被检对象的使用性能为前提,运用物理、化学、材料科学及工程力学理论为基础,对各种工程材料、零部件和产品进行有效的检验,借以评价它们的完整性、连续性及安全可靠性。各种方法的各种方法的基本原理基本原理 DNT 无损检测按方法分为:射线检测RT 超声检测UT 磁粉检测MT 渗透检测PT 涡流检测ET 目视检测VT 各种方法的各种方法的基本原理基本原理 DNT 检测按检测位置分为:内部检测 1.射线检测RT 2.超声检测UT 表面检测 1.磁粉检测MT 2.渗透
2、检测PT 3.涡流检测ET各种方法的各种方法的基本原理基本原理 DNT 1.各种检测方法的基本原理2.各种方法的优缺点3.各种方法的适用范围射线检测 RT 射线检测-简称RT,定义:在不损坏试件的前提下,利用射线能穿透被检试件并与被检试件相互作用的原理,借助先进技术的记录介质和设备器材来记录射线的衰减情况,从而对试件的内部及表面的结构、性质、状态进行检查和测试的方法。射线检测 RT 射线检测基本原理 射线穿透被检试件时,其强度因试件对射线的吸收和散射会发生衰减。在均匀的透照(照射)场范围内,对于均匀的被检试件来说,强度的衰减变化也是均匀的。如果被检试件内有缺陷,由于组成缺陷的原子序数与试件的原
3、子序数(化学成分或密度)不同,所以缺陷和试件对射线的吸收不同,因而引起强度的衰减变化的不均匀性。射线检测 RT 续 由于射线的波长比可见光的波长短,人眼不可见,且射线对人体具有伤害性,为此人们借助一些设备用来记录射线穿透被检试件后射线强度的衰减变化的均匀情况。记录的方式方法有很多种,我公司目前采用的有两种,即射线照相法和射线实时成像法。射线照相法通常称拍片法;射线实时成像法俗称工业电视法。射线检测 RT 射线检测 RT 射线检测的优缺点射线检测的优缺点 (相对于超声波检测而言).检测结果有直接记录底片 由于底片上记录的信息十分丰富,且可长期保存,从而使射线照相法成为无损检测方法中记录最真实、最
4、全面、最直观、可追踪性好的检测方法。射线检测 RT.可以获得缺陷的投影图像,缺陷定量准确;各种无损检测方法中,射线照相对缺陷最准确。在定量方面,对体积型缺陷(如:气孔、夹渣类)的长度、宽度尺寸的确定也很准。但对面积型缺陷(如:裂纹、未熔合类)或端部尺寸很小的缺陷,则底片上影像尖端可能辨认不清,此时定量数据会偏小;或因面积型缺陷形态尺寸、透照厚度、透照角度、透照几何条件、射线源和胶片、像质计灵敏度等因素的影响,检出率减小。射线检测 RT.适宜检测厚度较薄的工件,而不适宜检测较厚的工件;不同的能量射线设备只适宜检测相应的厚度范围,随着厚度的增加,为了保证射线能够穿透工件,射线的能量也应增加,要想用
5、一台或一种射线设备来检测所有厚度的工件是不现实的;此外,厚度的增大,射线穿透的能量要高,会使底片的对比度、清晰度下降,导致绝对灵敏度下降,从而造成小尺寸或面积型缺陷漏检。射线检测 RT.适宜检测对接焊缝,对角焊缝的检测较差,不适宜检测板材、棒材、锻件;检测角焊缝的透照布置比较困难,拍摄底片的黑度变化大,成像质量不好。不适宜检测板材、锻件的原因是板材、锻件中的缺陷与板平行,即与射线透照方向垂直,射线照相无法检出。此外棒材、锻件厚度变化较大,射线成相效果不好。射线检测 RT.有些工件由于结构或现场条件的限制不适合射线照相;由于射线照相时,要接近工件的两面,因此结构或现场条件有时会限制照相的进行。此
6、外射线源到胶片的距离如果短,则底片清晰度差,容易漏检。射线检测 RT.对缺陷在工件中厚度方向的位置、尺寸的确定比较困难;由于缺陷和焊缝是立体形状,而射线照相底片上是平面图像,除了一些根部缺陷可结合焊接知识和规律来确定其在工件厚度方向的位置外,其它缺陷很难确定其在工件厚度方向的位置。射线检测 RT.检测成本高;射线照相设备(可达百万以上)和曝光室(达数百万)的建设投资巨大,另外,所用耗材、人工成本很高。射线检测 RT.检测速度慢 经技术准备(10min)、贴片和对位(35min)、曝光(X射线:35min;射线有时达数小时)、暗室处(60min)、评定、结果等工作程序,拍摄一张底片需要120mi
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