《无损检测基础》课件.pptx
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1、无损检测基础ppt课件CONTENTS无损检测概述无损检测物理基础常见无损检测方法介绍无损检测技术应用实例分析无损检测设备与器材简介无损检测标准与规范解读无损检测新技术发展趋势探讨无损检测概述01无损检测定义与分类无损检测定义在不损害被检测对象使用性能的前提下,利用声、光、磁、电等特性,检测被检对象中是否存在缺陷或不均匀性,并给出缺陷的大小、位置、性质和数量等信息。无损检测分类根据检测原理和方法的不同,无损检测可分为超声检测、射线检测、磁粉检测、涡流检测、渗透检测等多种方法。在制造业中,无损检测被广泛应用于铸件、锻件、焊接件等的质量控制和产品检验。工业领域航空航天器及其零部件对安全性和可靠性要
2、求极高,无损检测在航空航天领域的应用至关重要。航空航天在石油、天然气等能源领域,无损检测可用于管道、阀门、压力容器等的定期检查和安全性评估。能源领域在医疗领域,无损检测可用于人体内部器官和组织的检查,如超声心动图、X光检查等。医疗领域无损检测技术应用领域无损检测技术起源于20世纪初,随着科技的不断进步和工业的快速发展,无损检测技术得到了广泛应用和不断完善。发展历史目前,无损检测技术已经发展成为一门综合性的应用学科,涵盖了多个学科领域的知识和技术。随着新材料、新工艺的不断涌现和数字化、智能化技术的快速发展,无损检测技术正面临着新的机遇和挑战。现状无损检测发展历史及现状无损检测物理基础02机械振动
3、在弹性介质中的传播,如超声波。电场和磁场交互作用产生的波动,如X射线、射线。描述波动现象的偏微分方程,揭示波的传播规律和特性。机械波电磁波波动方程波动理论 电磁场理论麦克斯韦方程组描述电磁场的基本规律,包括高斯定律、高斯磁定律、法拉第电磁感应定律和麦克斯韦-安培定律。电磁辐射变化的电场和磁场相互激发并在空间中传播的过程,如无线电波、红外线、可见光等。电磁场与物质的相互作用电磁场与物质相互作用产生各种物理现象,如折射、反射、吸收等。两束或多束相干光波在空间某些区域相遇时产生加强或减弱的现象。光波遇到障碍物或小孔时偏离直线传播的现象。光通过不均匀介质时部分光线偏离原方向的现象。光的干涉光的衍射光的
4、散射光学原理物体内部温度差引起的热量传递现象。流体中质点相对位移引起的热量传递现象。物体通过电磁波形式向外发射能量的现象。热传导热对流热辐射热学原理常见无损检测方法介绍03原理利用射线(X射线、射线等)穿透物体并在另一侧形成影像,通过观察和分析影像来评估物体内部结构和缺陷。缺点需要使用专门的射线源和防护设备,操作复杂,成本较高。优点检测结果直观、可靠,可检测物体内部深处的缺陷。应用范围广泛应用于航空航天、核工业、石油化工等领域。射线照相法超声波法原理利用超声波在物体内部传播时遇到缺陷产生的反射、折射等物理现象,通过接收和分析这些信号来评估物体内部结构和缺陷。优点检测速度快,灵敏度高,可检测各种
5、形状和尺寸的物体。缺点对操作人员的技能要求较高,检测结果受物体表面粗糙度、温度等因素影响。应用范围广泛应用于金属、非金属材料的无损检测,如钢板、管道、陶瓷等。检测速度快,灵敏度高,对表面和近表面缺陷的检测效果好。01020304利用交变磁场在导体中产生涡流,通过测量涡流引起的阻抗变化来评估导体材料的性能和缺陷。对深层缺陷的检测能力有限,受材料电磁性能影响较大。主要用于金属材料的无损检测,如铝合金、铜合金等。原理缺点优点应用范围涡流法利用磁场对铁磁性材料的磁化作用,通过在材料表面施加磁粉来显示磁场分布和缺陷位置。原理操作简单,成本低廉,对表面和近表面缺陷的检测效果好。优点只能检测铁磁性材料,对深
6、层缺陷的检测能力有限。缺点主要用于钢铁等铁磁性材料的无损检测。应用范围磁粉法应用范围主要用于金属、非金属材料的表面开口缺陷的无损检测。原理利用毛细管作用使渗透液渗入物体表面的开口缺陷中,然后通过显像剂将渗入缺陷内的渗透液吸附到物体表面形成可见痕迹来显示缺陷。优点操作简单,成本低廉,适用于各种形状和尺寸的物体。缺点只能检测物体表面的开口缺陷,对内部缺陷无法检测。渗透法无损检测技术应用实例分析04利用超声波在金属中的传播特性,检测材料内部缺陷如裂纹、夹杂等。超声检测射线检测涡流检测通过X射线或伽马射线穿透金属材料,根据射线衰减程度判断内部缺陷情况。利用交变磁场在金属中产生涡流,通过测量涡流变化来识
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- 无损检测基础 无损 检测 基础 课件
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