2023年-承压类特种设备无损检测相关知识.docx
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1、承压类特种设备无损检测相关知识第三篇 无损检测基础知识第6章无损检测概论6.1 无损检测的定义与分类无损检测一一非破坏检查.(非破土裹检查)现代无损检测的定义是:在不损坏试件的前提下,以物理或化学方法为手段,借 助先进的技术和设备器材,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。主要手段有:RT; UT; MT; PTo称为四大常规检测方法,其中:RT (Radiographic Testing)和UT(Ultrasonic Testing)主要用于检测工件内部的缺陷;MT(Magnetic particle Testing磁粉)和PT (Penetrant Testing渗透
2、)主要用于检测工件表面 的缺陷。还有 ET (Eddy Current Testing 涡流);AE (Acoustic Emission)和 VT (Visual Testing)o无损检测技术的发展方向是NDT - NDENDT (Non- distructive Testing)无损测试:其含义不仅是探测和发现缺陷, 还包括探测试件的一些其它信息,例如结构、性质、状态等;NDE (Non- distructive Evaluation)无损评价:这是无损检测技术发展的新阶 段,涵盖更广泛、更深刻的内容,它不仅要求发现缺陷,探测试件的结构、性质、 状态,还要求获取更全面、更准确的综合信息,
3、例如有关缺陷的形状、尺寸、位 置、取向、内含物、缺陷部位的组织、残余应力等信息。它要结合成像技术、自动化技术、计算机数据分析和处理技术,与材料力学等领 域知识,对试件或产品的质量和性能,使用的安全性和可靠性等给出全面、准确 的评价。无损检测技术具有不破坏试件、检测灵敏度高等优点,因此,不但应用于承压类 特种设备的制造检验和在用检验,而且,广泛应用于机械、冶金、石油天然气、 石油化工、化学工业、航空航天、船舶、铁道、电力、核工业、 兵器、煤炭、有色金属、建筑等行业。6.2 无损检测的目的1.保证产品质量X射线和Y射线都是波长极短的电磁波。从现代物理学波粒二象性的观点看, 也可将其视为一种能量极高
4、的光子束流。X射线是从X射线管中产生的,高速运动的电子撞击阳极靶时,就会从阳极 靶上辐射出X射线。对X射线管发出的射线作光谱测定,可发现X射线谱由两部分组成,一个是 波长连续变化的部分,称为连续谱,它的最短波长只于外加电压有关;另一部分 是具有分离波长的谱线,这部分谱线要么不出现,一旦出现它的谱峰所对应的波 长位置完全取决于靶材料本身,这部分谱线称为标示谱,又称为特征谱,标示谱 重叠在连续谱之上。大量电子(例如当管电流为5mA时,撞到靶上的电子数目 约为3X106个/秒)与靶相撞,相撞前电子初速度各不相同,相撞时减速过程也 各不相同。少量电子经一次撞击就失去全部动能,而大部分电子经过多次制动逐
5、 步丧失动能,这就使得能量转换过程中所发出的电磁辐射可以具有各种波长。因 此,X射线的波谱成连续分布。受电子撞击的地方,即产生X射线的地方叫做焦 点。电子从阴极撞向阳极,而电流则从阳极流向阴极。叫做管电流。要调节管电 流,需调节灯丝的加热电流;要调节管电压,需调节X射线装置主变压器的初级 电压。X射线管发出的是连续谱X射线,其波长分布是连续的。连续谱的最短波长 (入min)与管电压千伏值(kVP)的关系为:x min= 1.24/kVP (nm)由上式可见,管电压越高,最短波长入min的值就越小。如果管电压一定,管电流越大,表明单位时间撞击靶的电子数越多,产生的射线 强度也越大。当变动管电压时
6、,虽然电子数目未变,但每个电子所获得的能量增大,因而短波 成分射线增加,且碰撞发生的能量转换过程增加,因此,射线强度同时增加。X射线谱的改变规律是:提高管电压时最短波长和最高强度的波长都像波长短的 方向移动。管电压越高平均波长越短。这一现象叫做线质硬化。线质取决于射线束波长或能量的分布。线质硬则波长短且能量高,穿透物质时衰 减少且穿透力强;线质软则平均波长较长,难于穿透厚的物体。连续X射线的强度大致与管电压的平方成正比;与管电流的大小成正比;与靶的 材料的原子序数成正比。丫射线是从放射性同位素的原子核中放射出来的。具有放射性的同位素叫放射性同位素,具有相同质子数和不同中子数的原子,互 称同位素
7、。如Co59有27个质子和32个中子;增加一个中子,就变成Co60它 们就是放射性同位素。放射性同位素放射出的丫射线只有特定的几种波长,也就 是说Y射线谱都是线状谱。同位素的种类不同,所发出Y射线的能量也不同。不 稳定核自发地发射出一些射线而本身变为新核的现象称为放射性衰变。一种放射 性核的半衰期,是它的给定样品中的核衰变一半,所用去的时间。在工程上,把放射源的活度减小至其原值一半所需的时间称为半衰期。半衰期是 放射性同位素的一个重要参数。无损检测中应用的放射源,其半衰期至少要有几 十天,否则就没有使用价值。活度:通常,将一克固体射线源物质具有的放射性强度,称为放射性活度,或称 为比活度ci/
8、go 一个射线源如果每秒发生3.7X101。次核衰变,此时,该射线源 的强度为1居里(ci)。常用放射性同位素源性能参数X射线或丫射线通过物质时,其强度逐渐减弱。其强度的衰减由下式表示:I = b”T式中:1-通过物体后的射线强度;Io-未通过物体前的射线强度; p 物体的衰减系数;(1/cm) T物体厚度。(cm)射线强度的减弱,一般认为是:光电效应、康普顿效应、电子对效应和瑞利散射 引起的。光电效应:当光子与物质原子的束缚电子作用时,光子把全部能量转移给某个电子,使之发射出去,而光子本身则消失掉,这一过程称为光电效应。发射出去的 电子叫做光电子。康普顿效应:光子与电子发生非弹性碰撞,一部分
9、能量转移给电子,使之成为反 冲电子;而散射光子的能量和方向也发生变化。电子对效应:光子从原子核旁经过时,在原子核库仑场作用下,光子转化为一个 正电子和一个负电子。瑞利散射:入射光子与束缚较牢固的内层轨道电子发生的弹性散射过程。瑞利散 射是相干散射的一种。U称为衰减系数,它随射线的种类和线质的变化而变化,也随穿透物质的种类和 密度而变化。假如穿透物质相同,则波长越短,R就越小;假如波长相等,则穿透物质的原子序数越小,U越小。物质密度越小,口也越小。显然,R值越小,即意味着射线穿透该物质越容易。射线的另一重要性质是能使胶片感光。射线照射胶片时,能使胶片乳剂层中的卤 化银产生潜相中心,经过显、定影后
10、黑化。接收射线多的部位,黑化程度高,称 之为射线的照相作用。因为射线使胶片感光的能力比白光小得多,所以要使用双面乳胶的特殊胶片,和 增感屏。胶片感光后经暗室处理形成底片,评价底片质量的一个重要参数是黑度(D)。D = lg (Lo/L)式中:D-底片黑度;Lo-透过底片前的光强;L-透过底片后的光强。为了表示照相胶片的性质,采用了胶片的特性曲线。该曲线纵坐标表示黑度D,横坐标表示相对曝光量的常用对数lgE0曝光量E为 射线强度I与曝光时间t的乘积。曝光量E与胶片上接受的射线剂量成正比,若t 一定时,可用I代替E;若I为一 定值时,可用t代替EoG表示特性曲线的斜率,称为梯度:G = AD/Al
11、gE =工业射线探伤用胶片属非增感型胶片,其特性曲线如前页右图。由图可见,不同胶片的G值不同,胶片B的G值(斜率)大于胶片A。对于一般胶片,G值会随黑度D的增大而增大。G值越大,意味着照相得到的底 片对比度越高。使胶片达到一定黑度所需曝光量E的倒数,称作胶片的感光度 S (S=l/E)o胶片A与胶片B相比,得到相同黑度D所需的E要小得多,所以特性曲线越偏 于左边其感光度就越高。一般的规律是:胶片的感光度越高,其梯度就越低(G值小),颗粒(噪声)越 粗。胶片与增感屏、冲洗条件的组合称为胶片系统。胶片系统按梯度、颗粒度和梯噪 比等指标分为4个类别:胶片系统特性比较射线照相法的原理是:材料中如有缺陷
12、存在,会影响射线的吸收,使透过的射线强度发生变化,用 胶片可测量出这一变化。如图:厚度为T的物体中有厚度为AT的缺陷时,射线穿透无缺陷部位,透过射线强度为I,曝光得到的底片黑度为D;而射线穿透有 缺陷部位,透过射线强度为I+AI,曝光得到的底片黑度为D+AD,经暗室处理 后,将底片放在观片灯上观察,根据底片上的黑度变化所形成的图像,即可判断 出缺陷的有无及其种类、数量、大小等。8.2 射线检测设备X射线探伤机(450kV以下)、80mm以下;高能X射线探伤机(424MeV)、500mm以下;射线探伤机:包括Y源、源容器和操作、支撑、移动机构。8.3 射线照相工艺要点1 .照相操作步骤根据工件尺
13、寸大小,按射线源、工件和胶片之间的相互位置关系,确定相应 的透照方式。分为:纵缝透照法、环缝外透法、环缝内透法、双壁单影法和双壁 双影法。2 .确定透照规范:目的是要得到好的对比度和清晰度以获得高灵敏度的底片。对比度:射线照相底片上有缺陷部位与无缺陷部位的黑度差。AD=Di-D2=0.434uG AT/ (1+n)式中: U-材料的吸收系数;G -胶片梯度;AT-缺陷的厚度;n-散射比。清晰度:指底片上图像的清晰程度。包括固有不清晰度和几何不清晰度。 固有不清晰度(UD :与射线能量有关,能量越高,固有不清晰度越大。几何不清晰度(Ug):Ug=式中:b-工件表面到胶片的距离;df-源的大小;F
14、-焦距(源到胶片的距离)。由上式可见:焦距越大,半影越小;射线源尺寸越小,半影越小;工件表面到胶 片的距离越小,半影越小。也就是说工件越薄、胶片贴得越紧、射线源焦点尺寸越小、焦距越大,清晰度越 好。为得到高的缺陷检出率,照相规范的选择应注意以下几点:(1)透照方式的选择:除了管道和无法进入内部的小直径容器只能采用双壁透 照外,大多数容器壳体的焊缝照相都应采用单壁透照法。外透法的优点是操作比较方便;内透法的优点是透照厚度差小,在满足透照厚度比K值的情况下,一次透照长度 较大。(2) K值的控制:透照厚度比的含义见右图:K=T7T0=arccos (1/K)标准规定,纵缝的K值不得大于1.03,环
15、缝的K值不得大于1.1。限制透照厚度 比,也就间接控制了横向裂纹检出角9,防止横向裂纹漏检。中心内透法时,K值为1、。角为0 ,是最佳的透照方式。(3)射线源的选择:在保证能穿透被检工件的前提下X射线尽量使用较低的电 压;丫射线尽量使用较长波长的丫源。以增加材料的衰减值,提高底片的对比度;另外,尽量选择小焦点的射线源,可提高底片的清晰度。(4)透照距离的选择:在满足几何不清晰度要求的前提下,合理选择焦距。一 般在600800mm之间。(5)曝光量的选择:曝光量的选择既要保证足够的底片黑度,又要保证足够的 检测灵敏度。一般情况下,X射线照相曝光量不小于15mA-min。(6)胶片、增感屏的选择与
16、底片黑度的控制:通常选用0.030.2mm的铅箔增感 屏与非增感型胶片一起使用;底片黑度控制在1.54。3 .象质计(透度计)的应用为评定底片的透照灵敏度,需按标准采用象质计,以此检查透照技术和胶片处理 质量。衡量该质量的数值是象质指数,它等于底片上能识别出的最细钢丝的线编 号。我国标准规定,使用粗细不同的几根金属丝等距离排列,做成线性象质计,用底 片上必须显示的最小钢丝直径与相应的象质指数来表示照相灵敏度。所谓射线照 相灵敏度是指射线照相能发现最小缺陷的能力。分绝对灵敏度和相对灵敏度。绝对灵敏度:射线透照某工件时所能发现最小缺陷的尺寸,如JB/T 4730标准 中规定:AB级照相,公称厚度2
17、.03.5mm时,应能辨认出60.1mm的钢丝,这 将就是绝对灵敏度表示法。相对灵敏度(n):用透照方向上所能发现缺陷的最小厚度尺寸AD与该处的穿 透厚度d的百分比表示n =100%目前标准规定的象质指数,换算成相对灵敏度大约为1%2%左右。4 .底片的评定这是射线照相的最后一道工序,也是最重要的一道工序。首先应评定底片本身质 量是否合格,在底片合格的前提下,再对底片上的缺陷进行评定。对底片的质量要求包括:(1)底片黑度在规定范围内,影像清晰,反差适中,灵敏度合格。(2)标记齐全,摆放正确。(3)在评定区内无影响评定的伪缺陷。8.4 射线的安全防护1 .射线的危害:射线具有生物效应,超辐射剂量
18、可能引起放射性损伤,破坏人体 正常组织,出现病理反应。辐射具有积累作用,超辐射剂量照射是致癌因素之一, 并可能殃及下一代,造成婴儿畸形或发育不全。2 .辐射剂量及单位:辐射剂量是指材料或生物组织所吸收的电离辐射量,它包括 照射量(每千克库仑C/kg);吸收剂量(戈瑞Gy);剂量当量(希沃特Sv) 3.射线防护方法:屏蔽防护、距离防护、时间防护。8.5 射线照相法特点检查结果有直接记录一底片;可获得缺陷的投影图象,缺陷定性定量准确;体积型缺陷检出率高,面积型缺陷检出率受到多种因素影响;仅适于检验较薄的工件而不适宜检验较厚的工件;适于检测对接焊缝,角焊缝检测效果差,不适于检测板材、棒材,锻件等;某
19、些工件的结构或现场条件不适合射线照相;对缺陷在工件中厚度方向的位置、尺寸的确定较困难; 检测成本高;检测速度慢;射线对人体有伤害。第9章超声波检测基础知识超声波是频率大于20, 000Hz的声波,是一种机械波,超声波频率高、波长短, 具有良好的方向性;能量高,穿透能力强;具有几何光学的一些特点,能在异质 界面上产生反射、折射和波型转换等。因此,广泛应用于工件内部缺陷的检测。 用于检测的超声波频率为0425MHz,其中用得最多的是15MHz。目前用得最多且较为成熟的超声波探伤方法是,A型显示的脉冲反射式超声波探 伤法。9.1超声波的发生及其性质1 .超声波的发生和接收声波是一种机械波,机械波是由
20、机械振动产生的。产生机械波的必要条件有两个:一是有作机械振动的波源;二是有能传播机械振 动的弹性介质。工业探伤用的超声波主要通过压电换能器产生,压电换能器具有压电效应,它是 可逆的。既可把电能转换成机械能;又可把机械能转换成电能。从而完成超声波 的发生和接收。通常在超声波探伤中是使用一个晶片制成的探头,既作发射又作接收。2 .超声波的种类按质点的振动方向与波的传播方向不同,超声波可分为纵波(质点的振动方向与 波的传播方向平行);横波(质点的振动方向与波的传播方向垂直);表面波(介 质表面质点作椭圆运动,椭圆长轴垂直于波的传播方向)等。横波和表面波均可 通过波型转换获得。3 .声速超声波在介质中
21、以特定的速度传播,其声速与介质的弹性模量、波松比及声波的 类型有关,与频率、晶片尺寸等无关。空气中声速:340m/s;水中声速:1480m/s;有机玻璃中的纵波声速:2730m/s;钢中纵波声速:5900m/s;钢中横波声速:3230m/s;钢中表面波声速:3007m/so空气中、水中只能传播纵波,不能传播横波,因为它们不能承受剪切力。4 .波长波速(C):波动中,波在单位时间内传播的距离。频率(f):波动过程中,任意给定点在1秒钟内所通过的完整波的个数。波长(入):同一波线上相邻两振动相位相同的质点间的距离,或者说波经历一 个完整周期所传播的距离。钢中传播的纵波波长1MHz时为5.9mm;
22、2MHz时为2.95mm, 2.5MHz时为2.36mm。钢中传播的横波波长1MHz时为3.2mm; 2MHz时为1.6mm, 2.5MHz 时为 1.28mm。5.超声场及其特征量充满超声波的空间称为超声场,描述超声场的特征量有声压、声强、声阻抗。(1)声压:超声场中某一点在某一瞬间所具有的压强Pi与没有超声波存在时同 一点的静态压强Po之差,称为声压P。P =Pi - Po = Pcu (单位 Pa)P :介质密度C:波速U:质点的振动速度超声波探伤中,根据缺陷返回的超声信号的声压来判断缺陷大小,超声信号 的声压越高,示波屏上显示的回波也就越高,据此判断缺陷的大小。(2)声强:在垂直于超声
23、波传播方向上单位面积、单位时间内通过的超声能量无损检测技术应用范围广、灵敏度高、检测结果可靠性好而且可以进行100% 的检测,这是破坏性检测无法比拟的,可以对每一件产品提供有效的质量保证。 2.保证工件使用安全主要指的是在用工件的定期检测,发现那些使用中产生的缺陷。如疲劳裂纹、 应力腐蚀裂纹等;还可发现制造规范允许存在的小缺陷在使用过程中是否扩展, 而成为危险性缺陷。3 .改进制造工艺产品试生产过程中的无损检测是改进工艺参数的有效手段之一。4 .降低生产成本产品的过程检验,可有效地降低生产成本。5 .3 无损检测的应用特点1 .非破坏检查和破坏检查相配合如解剖、金相、爆破等。2 .正确选定无损
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