你知道什么是排水管道检测咨询吗
我们大多数人可能都只是听别人讲过射线照相法,知道它是应用到工业生产的,但是射线照相法是什么,它是如何工作的,它在应用时都需要做些什么,我们是不熟悉的,下面小编呢,就给大家简单的做个介绍,希望能帮助到大家。而超声波探伤则对表面及内部缺陷的反应较迅速灵敏但对钢管缺陷的定量或定性分析尚存在一定的困难,并且超声探波伤还受钢管的形状及晶粒度等限制。目前,射线
排水管道检测咨询
你知道什么是排水管道检测咨询吗
我们大多数人可能都只是听别人讲过射线照相法,知道它是应用到工业生产的,但是射线照相法是什么,它是如何工作的,它在应用时都需要做些什么,我们是不熟悉的,下面小编呢,就给大家简单的做个介绍,希望能帮助到大家。而超声波探伤则对表面及内部缺陷的反应较迅速灵敏但对钢管缺陷的定量或定性分析尚存在一定的困难,并且超声探波伤还受钢管的形状及晶粒度等限制。目前,射线照相法,主要是应用于焊缝和铸件的内部质量检验,比如说各种受压容器、输油、锅炉、船体和输气管道等的焊缝,各种铸钢阀门、泵体、石油钻探和化工、炼油设备中的受压铸件,精密铸造的透平叶片,航空和汽车工业用的各种铝镁合金铸件等。射线照相法对于观察工件内有可能缺少的小部件以及它们的大小和形状,是比较方便的。
由于可以方便的进行观察,我们通常把它用来鉴别缺陷的性质,它里面的射线底片可以长期保存,这样就更加方便作为检验的原始记录供多方研究。虽然说这样是比较方便的,但这种方法耗用的X射线胶片等器材费用较高,检验速度较慢,我们通常用来探查气孔、夹渣、缩孔、疏松等体积性缺陷,而不易发现间隙很小的裂纹和未熔合等缺陷以及锻件和管、棒等型材的内部分层性缺陷。(2)影像形成原理影像形成的基本原理,是由于特性和零件的致密度与厚度之差异所致。值得注意的是,射线对人体有害,需要采取适当的防护措施。希望我们在进行生产创造的同时,也注意保护好自己。
进行无损检测工作时应注意的事项?
采用莹光探伤应戴防护眼镜。禁止用手直接触摸工件上的萤光粉、显现粉。 着色探伤操作人员应避免在有明火存在的地方配制和使用着色剂。在球罐、容器内部着色探伤要通风良好,以防药品,外面应设人监护。
采用莹光探伤应戴防护眼镜。禁止用手直接触摸工件上的萤光粉、显现粉。
射线探伤操作人员应穿戴防护用品。根据现场情况可用防射线的材料遮护。射线探伤工作地点应设置围拦或警告牌,非工作人员不应进入。

渗透
渗透系数的测定方法主要分“实验室测定”和“野外现场测定“两大类。
1.实验室测定法
目前在实验室中测定渗透系数 k 的仪器种类和试验方法很多,但从试验原理上大体可分为”常水头法“和变水头法两种。
常水头试验法就是在整个试验过程中保持水头为一常数,从而水头差也为常数。 如图:
试验时,在透明塑料筒中装填截面为A,长度为L的饱和试样,打开水阀,使水自上而下流经试样,并自出水口处排出。
2. 野外现场测定法
渗水试验(infiltration test)一般采用试坑渗水试验,是野外测定包气带松散层和岩层渗透系数的简易方法。试坑渗水试验常采用的是试坑法、单环法、和双环法。射线检测的原理(1)射线的特性射线是一种波长很短的电磁波,是一种光子,波长为0。 是试坑底嵌入两个铁环,增加一个内环,形成同心环,外环直径可取0.5米, 内环直径可取0.25米。试验时往铁环内注水,用马利奥特瓶控制外环和内环的水柱都保持在同一高度上,(例如10厘米)。根据内环取的的资料按上述方法确定松散层、岩层的渗透系数值。由于内环中的水只产生垂直方向的渗入,排除了侧向渗流带的误差,因此,比试坑法和单环法度高。内外环之间渗入的水,主要是侧向散流及毛细管吸收,内环则是松散层和岩层在垂直方向的实际渗透。
当渗水试验进行到渗入水量趋于稳定时,可按下式计算渗透系数(考虑了毛细压力的附加影响):K(渗透系数)= QL/ F(H+Z+L)。
式中:
Q-----稳定的渗入水量(立方厘米/分);
F------试坑内环的渗水面积(平方厘米);
Z-----试坑内环中的水厚度(厘米);
H-----毛细管压力(一般等于岩土毛细上升高度的一半)(厘米);
L-----试验结束时水的渗入深度(试验后开挖确定)(厘米)。
TOFD技术采用的基本物理原理。
TOFD技术采用的基本物理原理。
衍射现象的解释:波遇到障碍物或小孔后通过散射继续传播的现象,根据惠更斯原理,媒质上波阵面上的各点,都可以看成是发射子波的波源,其后任意时刻这些子波的包迹,就是该时刻新的波阵面。
TOFD技术采用一发一收两个宽带窄脉冲探头进行检测,探头相对于焊缝中心线对称布置。种情况是,传感器发射的脉冲超声波耦合到接收电路产生的信号还没有结束,近表面缺陷的超声回波就已到达。发射探头产生非聚焦纵波波束以一定角度入射到被检工件中,其中部分波束沿近表面传播被接收探头接收,部分波束经底面反射后被探头接收。接收探头通过接收缺陷的衍射信号及其时差来确定缺陷的位置和自身高度。
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