焊接接头超声检测

合集下载

几种典型焊接接头的超声波检测分析

几种典型焊接接头的超声波检测分析

几种典型焊接接头的超声波检测分析摘要:在常规无损检测技术中,A型脉冲超声检测技术无疑是理论最复杂、操作技能要求最高的检测技术,只有充分学习理论基础,不断积累实践经验,才能对各种状态下的超声检测结果进行分析、判定。

本文旨在通过对几种常见焊接接头的超声波检测分析,来掌握超声检测技术在不同焊接接头中的特点。

关键词:超声检测技术;检测难点;反射回波1前言工业超声波检测在无损检测技术中占有举足轻重的地位,超声波检测理论更是博大精深。

超声波检测技术的实施不仅需要大量理论知识的支持,更需要一些行之有效的实践经验的总结,才能达到有效检测、精确判断的效果,从而为提升产品质量提供宝贵数据。

因此,掌握各种典型焊接接头超声检测的技术显得很有必要。

由于核电事业的高速发展,无损检测需求大大增加,核电无损检测人员更需要积累更多的经验,以对检测结果做出更准确判断,确保产品质量。

2超声波检测的优越性超声波检测,以其独特的优越性而成为最有效、最重要的无损检测方法之一。

主要具有以下优点:•穿透能力强,能对较大厚度范围内的工件进行内部探伤。

;•缺陷定位准确,返修成功率高,节省时间;•检测成本低、速度快,设备轻便,对人体及环境无影响。

适合各种时机、各种检测环境作业。

3超声波检测的难点超声波检测实施的难易程度主要与被检工件的接头型式有关,一般平板对接焊缝都比较容易,T型、K型、Y型接头及弧型接头相对较难。

需要超声检验人员具备足够的经验,灵活运用对比试块及模拟试件,才能对检测结果做出准确判断。

4超声检测的实际应用由于超声检测最终结果是一个相对尺寸,因此选择正确的参考标准是实现检测的基础。

世界各国都制定了各自的超声波检测标准,根据国情各有不同。

而在我们国家,各个行业之间也都有制定各自的超声检测标准,并且内容相差很大。

因此,要做好超声检测,必须要先熟悉各种各样的检测标准,根据具体产品的技术文件要求所规定的标准要求来确定检测参数。

下面对在实际检测中遇到的几种典型检测情况进行介绍。

管道焊接接头超声波检验技术规程

管道焊接接头超声波检验技术规程

管道焊接接头超声波检验技术规程管道焊接接头超声波检验技术规程是一项非常重要的技术规范,它对于保障管道的安全运行具有至关重要的作用。

下面我们将从以下几个方面来详细介绍这项技术规范。

一、技术规范的背景和意义管道是现代工业生产中不可或缺的设备,而管道的安全运行对于保障生产的顺利进行和人民群众的生命财产安全具有至关重要的作用。

而管道的焊接接头是管道中最容易出现问题的部位,因此对于管道焊接接头的检验尤为重要。

超声波检验技术是一种非常有效的管道焊接接头检验方法,它可以对管道焊接接头进行全面、准确的检测,从而保障管道的安全运行。

二、技术规范的适用范围管道焊接接头超声波检验技术规程适用于各种类型的管道焊接接头的检验,包括对于直缝焊接接头、环缝焊接接头、对接焊接接头等各种类型的管道焊接接头进行检验。

三、技术规范的检验方法管道焊接接头超声波检验技术规程采用超声波检验技术进行检验。

具体的检验方法包括以下几个步骤:1. 准备工作:对于待检验的管道焊接接头进行清洗和除锈,确保检验表面的干净和光滑。

2. 检验设备:使用超声波检验设备对管道焊接接头进行检验,确保设备的正常运行和准确性。

3. 检验过程:将超声波探头放置在管道焊接接头上,通过超声波的反射和传播来检测管道焊接接头的缺陷和问题。

4. 检验结果:根据检验结果来判断管道焊接接头的质量和安全性,对于存在问题的管道焊接接头进行修复或更换。

四、技术规范的注意事项在进行管道焊接接头超声波检验技术规程时,需要注意以下几个事项:1. 检验设备的选择和使用需要符合相关的标准和规范,确保设备的准确性和可靠性。

2. 检验人员需要经过专业的培训和认证,具备相关的技术和知识。

3. 检验过程中需要注意安全,确保检验人员和设备的安全。

4. 对于检验结果需要进行准确的记录和归档,以备后续的参考和使用。

五、技术规范的意义和价值管道焊接接头超声波检验技术规程的实施,可以有效地保障管道的安全运行,减少管道事故的发生,保护人民群众的生命财产安全。

焊接接头的超声波检测技术

焊接接头的超声波检测技术

焊接接头的超声波检测技术超声波检测技术是一种非破坏性检测方法,广泛应用于工业领域的缺陷检测、质量控制和安全监测等方面。

在焊接接头检测中,超声波检测技术具有广泛的应用前景。

本文将介绍焊接接头超声波检测技术的原理、应用和未来发展前景。

一、原理焊接接头的缺陷包括裂纹、气孔、夹杂物、未熔合和过熔等。

超声波检测技术利用超声波在物质中传播的声波特性来探测物质内部的缺陷和不均匀性。

通过传输高频超声波束,在材料内部形成回波,在回波信号中检测缺陷的位置、大小和形状。

检测原理下图所示:(图1)超声波检测技术的实现需要超声波发射器、接收器和电子信号处理仪器等。

在焊接接头的检测中,超声波发射器将超声波通过焊接接头,超声波接收器接受信号,电子信号处理仪器通过计算回波信号的时差和强度准确地确定缺陷位置和形状。

二、应用1. 超声波检测技术广泛应用于焊接接头缺陷检测中,比如精密焊接、管道焊接、门窗焊接和车身焊接等领域。

2. 超声波检测技术被广泛应用于航空、石油、电力、冶金、汽车等各个领域的质量控制和安全监测中,以保证相关设备的安全性和可靠性。

3. 超声波检测技术能够使无法直接观察的材料内部缺陷显露无遗,使不良品得以及时检测和修复,提高了产品的可靠性和安全性。

4. 超声波检测技术在连续生产线上能够实现在线检测,无需停机,提高了生产效率。

三、未来发展前景超声波检测技术在焊接接头的检测中得到了广泛的应用,但是仍存在一些挑战和问题。

例如:信号噪声抑制、精度与灵敏度的提高、检测速度的提高等问题。

随着新材料的出现和生产工艺的改进,超声波检测技术的应用前景将更加广阔。

在未来,超声波检测技术将更加智能化、无损化和自动化,大幅提高生产效率和产品质量。

结语焊接接头的超声波检测技术是一种非破坏性的方法,具有广泛的应用前景。

本文介绍了焊接接头超声波检测技术的原理、应用和未来发展前景。

我们相信,在技术革新和实践探索的推动下,超声波检测技术将在焊接接头等领域展现出更加广阔的前景与美好的未来。

塑料超声焊接检测方法

塑料超声焊接检测方法

塑料超声焊接检测方法一、概述塑料超声焊接是一种高效、环保的塑料连接技术,广泛应用于汽车、电子、包装、医疗等领域。

为了确保焊接质量,对焊接过程进行有效的检测是必不可少的。

本文将介绍塑料超声焊接的检测方法,包括外观检测、熔核检测和破坏性检测。

二、外观检测外观检测是最基础的检测方法,通过目视或非接触式光学检测设备检查焊接接头的外观质量。

主要观察焊接区域是否存在气泡、飞边、烧伤等明显缺陷。

这种检测方法简单直观,但容易受到主观因素的影响,因此需要经验丰富的检测员进行判断。

三、熔核检测熔核检测是通过检测焊接接头内部的熔核尺寸来判断焊接质量。

常用的熔核检测方法有X射线检测和超声波检测。

X射线检测可以直观地显示出焊接接头内部的熔核形状和尺寸,但成本较高且对操作员有一定的辐射风险。

超声波检测是通过向焊接接头发射超声波,然后分析反射回来的信号来判断熔核尺寸,具有无损、无辐射、成本低等优点。

四、破坏性检测破坏性检测是通过撕裂、拉伸等方式破坏焊接接头,观察其断裂位置和断裂方式来判断焊接质量。

常用的破坏性检测方法有拉伸强度测试和撕裂强度测试。

拉伸强度测试是将焊接接头进行拉伸,直到断裂,测量其最大拉伸力。

撕裂强度测试是将焊接接头进行撕裂,观察其撕裂的难易程度。

破坏性检测可以较为准确地反映焊接接头的实际强度,但具有破坏性,因此主要用于样品的初步筛选。

五、总结塑料超声焊接的检测方法主要包括外观检测、熔核检测和破坏性检测。

在实际应用中,应根据具体需求选择合适的检测方法,以确保焊接质量。

同时,为了提高焊接质量,还需要注意控制原材料的质量、焊接参数的优化以及操作员技能的培训等方面。

焊接接头超声波检测

焊接接头超声波检测

9.2钢制承压设备对接焊接接头的超声检测921对接焊接接头超声检测JB/T4730.3-2005标准中规定,钢制承压设备对接焊接接头的超声检测技术等级分为A、B C三个检测级别。

超声检测技术等级选择应符合制造、安装、在用等有关规范、标准及设计图样规定。

1.A级检测A级检测技术适用于与承压设备有关的支承件和结构件焊接接头检测。

其技术要求如下:适用于母材厚度为8mm-46mm的对接焊接接头。

可用一种K值探头采用直射波法和一次反射波法在对接焊接接头的单面单侧进行检测。

一般不要求进行横向缺陷的检测。

2.B级检测B级检测技术适用于一般承压设备对接焊接接头的检测。

其技术要求如下:1)母材厚度为8mmr 46mn8寸,一般用一种K值探头采用直射波法和一次反射波法在对接焊接接头的单面双侧进行检测,如图9.2 (a)所示。

2)母材厚度大于46mn r 120mm寸,一般用一种K值探头采用直射波法在焊接接头的双面双侧进行检测,如受几何条件限制,也可在焊接接头的双面单侧或单面双侧采用两种K值探头进行检测。

3)母材厚度大于120mm至400mm 寸,一般用两种K值探头采用直射波法在焊接接头的双面双侧进行检测。

两种探头的折射角相差应不小于10°,如图9.2(b)所示。

图9.2 (a)单面双侧检测示意图图9.2(b)双面双侧检测示意图4)应进行横向缺陷的检测。

检测时,可在焊接接头两侧边缘使探头与焊接接头中心线成10°〜20°角作两个方向的斜平行扫查。

如焊接接头余高磨平,探头应在焊接接头及热影响区上沿着焊缝作正反两个方向的平行扫查。

3.C级检测C级检测技术适用于重要承压设备对接焊接接头检测。

采用C级检测时应将焊接接头的余高磨平。

其技术要求如下:1)母材厚度为8mm- 46mm寸,一般用两种K值探头采用直射波法和一次反射波法在焊接接头的单面双侧进行检测。

两种探头的折射角相差应不小于10°,其中一个折射角应为45°。

第9章-焊接接头超声检测A

第9章-焊接接头超声检测A
• 不同的检测技术等级对质量的保证是不一样的,应根据承 压设备产品的重要程度进行选取。
• JB/T 4730.3-2005规定超声检测技术等级分为A、B、C 三个检测级别。
1. A级检测 • 适用于与承压设备有关的支承件和结构件焊接接头检测。 • 技术要求 ➢ 适用于母材厚度8~46mm的焊接接头检测。 ➢ 一般用一种K值探头,可采用直射法和一次反射法在 焊接接头的单面单侧进行检测。 ➢ 一般不要求进行横向缺陷的检测。
9.2.7 扫查方式● • 扫查的目的:寻找和发现缺陷。
• 锯齿形扫查 • 最常用的扫查方式,座位检测纵向缺陷的初始扫查方式。 • 作锯齿形扫查时,斜探头应垂直于焊缝中心线放置在检测 面上。
5. 母材的检测 • 焊缝的边缘母材内分层或夹层缺陷
➢ 影响声束传播路径。 ➢ 焊缝区域内的缺陷难以发现
• C 级检测的规定
➢ 在斜探头扫查声束通过的母材 区域,先用直探头检测是否有 影响斜探头检测结果的分层或 其他种类缺陷存在。
➢ 仅作记录,不属于对母材的验 收检测。
• 母材检测要点 ➢ 检测方法:接触式脉冲反射法,频率2~5MHz直探头。 ➢ 检测灵敏度:无缺陷处B2幅度为显示屏满刻度100%。 ➢ 记录要求:缺陷信号幅度超过满刻度20%的部位。
➢ 母材厚度120~400mm ※ 采用两种K值探头,采用直射法在焊接接头的双面双 侧进行检测。
※ 两种探头的折射角相差应不小于10°。 ➢ 对焊接接头及热影响区的横向缺陷进检测。 • 技术要求
➢ 将焊接接头的余高磨平,对焊接接头两侧斜探头扫查经过的 母材用直探头进行检测。
• 平板试块和设置灵敏度所用的试块的检测面测得的波幅不 超过1dB,可不考虑工件测材质衰减。
2. 传输损失差的测定

钢结构焊接接头超声波检测作业指导书

钢结构焊接接头超声波检测作业指导书

钢结构焊接接头超声波检测作业指导书钢结构在建筑工程中广泛使用,而钢构件之间的焊接则是连接关键。

焊接质量的好坏直接影响到钢结构建筑的安全性和稳定性。

为确保焊接质量,超声波检测是一种非常有效的方法。

本文将详细介绍钢结构焊接接头超声波检测的作业指导书,以确保焊接质量。

一、超声波检测原理超声波检测是一种利用超声波的特性来检测工件中缺陷或杂质的一种检测技术。

当超声波从材料表面传播进入材料内部时,它会与材料中的缺陷反射或散射。

超声波检测器将波形转换成图像,显示需要检测的部位。

如果波形显示有缺陷,则说明超声波遇到了缺陷区域。

建议选用A、B扫描或C扫描方式进行检测。

在A、B扫描模式中,超声波探头在被测结构上扫描,工作时需要对照标准进行扫描。

在C扫描模式下,超声波探头在被测物体中进行扫描,然后光电管或CRT显示扫描在X-Y平面内的分布情况。

二、操作步骤1.检测设备选型应使用检测灵敏度好、抗干扰性能高的超声波检测仪。

2.检测人员的选择需要具备一定的技能和才能。

建议选用持证或有实践经验的人员进行检测。

3.检测表面的预处理检测时应确保被测部位表面干净、光滑,无影响测量的质料和气泡。

4.探头的选择根据被测部位和超声波检测需要,正确选择探头及角度。

5.超声波检测能量及参数的选择应根据被测材料的厚度及探头的频率,选择合适的检测能量和参数。

6.校准标准块校准前应先对所选探头进行空气校准,然后进行标准块的校准。

标准块应具有与被测材料相似的声速和材质。

7.检测作业在检测时,探头应与被测部位的表面垂直,探头面应与被检测材料表面紧密贴合。

在检测作业时,应具备抽检、全检、跳检等不同校验方法,严格按照规范、标准的数据记录方式和要求填写检测报告。

三、注意事项1.操作人员应持证或有实践经验;2.被测部位表面必须干净、光滑;3.探头选择合适,并严格校准探头;4.检测时应根据被测材料的厚度及探头的频率,选择合适的检测能量和参数;5.严格遵守规范、标准的数据记录方式和要求填写检测报告。

焊接接头超声检测讲稿5-管座角焊缝的超声检测

焊接接头超声检测讲稿5-管座角焊缝的超声检测

五 管座角焊缝超声检测管座角焊缝的结构形式有插入式和安放式两种。

1 检测条件的选择:(1)探头 采用直探头检测时,由于筒体或接管表面为曲面,二者接触面小,为保证耦合,探头的尺寸不宜过大。

(2)试块 直探头检测用试块与锻件检测的平底孔试块相似。

试块材质、曲率半径、表面粗糙度与被检工件相同。

斜探头检测用试块与平板对接接头检测用试块相同。

2 检测原则在选择检测面和探头时应考虑到各种类型缺陷的可能性,并使声束尽可能垂直于该焊接接头结构的主要缺陷。

3 检测方式根据结构形式,管座角焊缝的检测有如下五种检测方式,可选择其中一种或几种方式组合实施检测。

检测方式的选择应由合同双方商定,并应考虑主要检测对象和几何条件的限制。

1) 在接管内壁采用直探头检测,见图1位置1。

2) 在容器内壁采用直探头检测,见图2位置1。

在容器内壁采用斜探头检测,见图1位置4。

3) 在接管外壁采用斜探头检测,见图2位置2。

4) 在接管内壁采用斜探头检测,见图1位置3和图2位置3。

5) 在容器外壁采用斜探头检测,见图1位置2。

图1 插入式管座角焊缝图2 安放式管座角焊缝3 管座角焊缝以直探头检测为主,必要时应增加斜探头检测的内容。

探头频率、尺寸应按标准5.1.4的规定执行,管座角焊缝斜探头的距离—波幅曲线灵敏度按表19的规定,直探头的距离—波幅曲线灵敏度按表1的规定。

表1 管座角焊缝直探头距离—波幅曲线的灵敏度评定线定量线判废线φ2mm平底孔φ3mm平底孔φ6mm平底孔4 几个问题:①标准规定检测方式的选择应由合同双方商定,执行起来是有困难的,有一定的随意性,因此应予以规定。

② 没有检测技术等级的要求,即应该针对不同技术等级有不同的检测方式组合。

③ 没有横向缺陷扫查的要求,这在考试时要注意,很重要。

④ 没有明确规定检测灵敏度所依据的工件厚度,同样也没有明确检测质量等级所依据的工件厚度。

因此这里规定或建议,对插入式接管角焊缝,工件厚度为筒体或封头厚度,对安放式接管角焊缝,工件厚度为接管厚度。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
其中不连续性主要有气孔、夹渣、未焊透、未熔合及裂纹等。
1
根部裂纹
2
3
2
1
3
密集型气孔
9
Xi' an Polytechnic University
未熔合:焊缝金属与母材之间或焊道金属之间未完全熔化的
现象称为“未熔合”。主要分为:侧壁未熔合、层间未熔合,根 部未熔合。
1 2 3 4
侧壁未融合
1 2
3
层间未熔合
12
Xi' an Polytechnic University
一.焊接接头的超声检测技术等级的选择
JB/T 4730.3-2005《承压设备无损检测第3部分:超声检测》
中规定:“超声检测技术等级分为A 、B、C 三个检测级别。超声 检测技术等级选择应符合制造、安装、在用等有关规范、标准及设 计图样规定。” 1.A级检测
10
Xi' an Polytechnic University
未焊透:实际熔深小于公称熔深而形成的差异部分称为“未
焊透”。主要是根部未焊透。
1 2
3 4
1
2 3
根部未焊透
11
Xi' an Polytechnic University
9. 2 钢制承压设备对接焊接接头的超声检测
焊接接头的超声检测技术等级的选择 检测方法和检测条件的选择 标准试块 超声检测仪扫描速度的调节 距离-波幅曲线和灵敏度调节 扫查方式 缺陷的评定和质量分级
二. 接头形式
金属熔化焊焊接部位的总称叫焊接接头,简称接头,包括焊缝、
热影响区和邻近母材等不同部位。
a) 对接接头
b)角接接头
c) T形接头
d)搭接接头 4
Xi' an Polytechnic University
三. 坡口形式
根据设计或工艺需要,形状称为坡口形式。
若T=15mm,则δ=15×30%=4.5mm
→5mm。
若T=20mm,则δ=20×30%=6mm。
若T=50mm,则δ=50×30%=15mm
δ
→10mm。18
Xi' an Polytechnic University
跨距: P=2TK =2x 或 P=2Ttanβ =2x 当采用一次反射波法检测时,探头移动区域大于或等于1.25 P。 当采用直射法检测时,探头移动区域大于或等于0.75P。
Xi' an Polytechnic University
V形坡口焊接接头各部分的名称
1—焊缝宽度 2—焊道边缝 3—母材 4—根部 5—焊缝金属 6—余高 7—热影响区 8—焊趾 8
Xi' an Polytechnic University
四. 常见焊缝缺陷
焊接接头常见缺陷主要有不连续性、几何偏差、冶金不均匀性。
14
Xi' an Polytechnic University
2.B级检测 B 级检测技术要求如下: (1)母材厚度为 8~46mm时,一般用一种K值探头,采用直射
波法和一次反射波法在对接焊接接头的单面双侧进行检测。
15
Xi' an Polytechnic University
(2)母材厚度为 46~120mm时,一般用一种K值探头,采用直 射波法在焊缝接头的双面双侧进行检测。
(3)母材厚度为120~400mm时,一般用两种K值探头,采用直 射波法在焊缝接头的双面双侧进行检测。两种探头的折射角相差应 不小于10º。
(4)为检测焊接接头及热影响区的横向缺陷应进行斜平行扫查。
16
Xi' an Polytechnic University
3.C级检测:C级检测技术要求如下:
(1)采用C级检测时应将焊接接头的余高磨平,对接接头两侧斜
探头扫查经过的母材区域要用直探头进行检测。
(2)母材厚度为8~46mm时,一般用两种K值探头,采用直射
波法和一次反射波法在焊缝接头的单面双侧进行检测。两种探头的
折射角相差应不小于10º,其中一个折射角应为45º。
(3)母材厚度为 46~400mm时,一般用两种K值探头,采用直
射波法在焊缝接头的双面双侧进行检测。两种探头的折射角相差应
x
P
β
19
Xi' an Polytechnic University
料,使工件达到原子结合的一种加工方法。
2.常用的焊接方法 熔焊、压焊、钎焊或特种焊接等。 超声检测的主要对象是熔焊焊接接头。
3.焊接过程 焊接过程实际是一个冶炼和铸造过程,首先利用电能或其他形式
的能量产生高温使金属熔化,形成熔池,熔融金属在熔池中经过冶金 反应后冷却,将两工件牢固地结合在一起。
3
Xi' an Polytechnic University
不小于10º。
(4)应进行横向缺陷的检测。检测时,将探头放在焊缝及热影
响区上作两个方向的平行扫查。
17
Xi' an Polytechnic University
二.检测方法和检测条件的选择
1.检测面的准备 检测面包括检测区和探头的移动区。
检测区的宽度应是焊缝本身加上焊缝 两侧各相当于母材厚度30%的一段区 域δ,δmin=5mm,δmax=10mm。
a) I 形
b) V 形
c) X 形
d) U 形
e) 单边V 形
f) K 形 5
Xi' an Polytechnic University
对接接头的坡口工艺图
6
Xi' an Polytechnic University
V形坡口各部分名称
1—表面 2—背面 3—坡口角 4—根部面(钝边) 5—倾斜角 6—坡口面 7—根部高度 8—根部间隙 7
Xi' an Polytechnic University
第9章 焊接接头超声检测
1
Xi' an Polytechnic University
9. 1 焊接加工及常见缺陷
焊接过程 接头形式 坡口形式 常见缺陷
2
Xi' an Polytechnic University
一. 焊接过程
1.焊接 焊接是指通过加热或加压,或者两者兼用,并且用或不用填充材
A 级检测技术要求如下:A 级检测仅适用于母材厚度为 8~ 46mm的焊接接头检测,一般用一种K值探头,可采用直射波法和 一次反射波法(或称二次波法)在焊接接头的单面单侧进行检测。 一般不要求进行横向缺陷的检测。
13
Xi' an Polytechnic University
直射波法:用一次波直接扫查焊缝根部的探伤方法。 一次反射波法:用二次波直接扫查焊缝区域的探伤方法。
相关文档
最新文档