5.涡流探伤(ET)
利用探头线圈内流动的高频电流可在焊缝表面感应出涡流的效应,有缺陷会改变涡流磁场,引起线圈输出(如电压或相位)变化来反映缺陷。其检验参数控制相对困难,可检验导电材料表面或焊缝与堆焊层表面或近表面缺陷。
6.超声波衍射时差法(TOFD)
依靠从待检试件内部结构(主要是指缺陷)的“端角”和“端点”处得到的衍射能量来检测缺陷,用于缺陷的检测、定量和定位。衍射时差法超声(简称TOFD)检测技术在超高压管道焊接检查上已使用。
(1) TOFD技术优越性
1)一次扫查几乎能够覆盖整个焊缝区域(除上下表面盲区),可以实现非常高的检测速度;
2)可靠性要好,对于焊缝中部缺陷检出率很高;
3)能够发现各种类型的缺陷,对缺陷的走向不敏感;
4)可以识别向表面延伸的缺陷;
5)采用D一扫描成像,缺陷判读更加直观;
6)对缺陷垂直方向的定量和定位非常准确,精度误差小于lmm;
7)和脉冲反射法相结合时检测效果更好,覆盖率100%。
(2) TOFD技术局限性
1)近表面存在盲区,对该区域检测可靠性不够;
2)对缺陷定性比较困难;
3)对图像判读需要丰富经验;
4)横向缺陷检出比较困难;
5)对粗晶材料,检出比较困难;
6)对复杂几何形状的工件比较难测量。
7.其他检测方法。
包括:大型工件金相分析;铁素体含量检验;光谱分析;手提硬度试验;声发射试验等。
8.无损探伤的应用
对压力容器焊接接头质量检测方法的选择要求有:
(1)压力容器壁厚小于等于38mm时,其对接接头应采用射线检测,由于结构等原因,不能采用射线检测时,允许采用可记录的超声检测。
(2)容器壁厚大于38mm(或小于38mm,但大于20mm,且材料抗拉强度规定值下限大于等于50MPa)时,其对接接头如采用射线检测,则每条焊缝还应附加局部超声检测,局部检测比例为原检测比例的20%,附加检测应包括所有焊缝交叉部位。
(3)对有无损检测要求的角接接头,工形接头,不能进行射线或超声检测时,应做100%表面检测。
(4)铁磁性材料压力容器的表面检测应优先选用磁粉检测。
(5)有色金属制压力容器对接接头应尽量采用射线检测。
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