除此之外,工业CT还能够进行密度分布表征以及提供更好的计量方案 。工业CT测量技术已经成为解决复杂疑难质量问题的有效手段,适合用于绝大部分材料和尺寸的检测任务,无缝对接塑料工程、航空航天、汽车、电子、精密机械及科研检测等领域的检测需求 。
工业CT长这样:
工业CT与x-ray检测的不同应用工业CT检测和X射线检测是无损检测领域最常用的解决方案,这两种检测方式都是利用了X射线能够穿透物质的原理来探测物体的内部结构 。
X射线具有很强的穿透力,能透过许多可见光无法穿透的物质 。于是,利用X射线这种特性工程师们开发出了各种X射线无损检测设备 。
工业CT是随着计算机技术的发展,结合X-Ray检测方案延伸出来的新发展方向 。所谓CT即三维X射线扫描,在进行X射线检测时,将待测物体做360 旋转,收集每个角度的X-Ray检测图像,之后就需要利用电脑运算重构出待测物体的实体图像 。
由此可以看出,X射线的检测结果是二维图像,工业CT则是充分利用了计算机技术,将各个面的二维图像重组成了三维图像,同时还原了物体内部的结构 。从技术上说:CT断层扫描技术是对产品进行无损检测和无损评价的最佳手段,工业CT利用断层成像技术,实现了产品无损可视化测量,组装瑕疵和材料分析,不受周围细节特征的遮挡,可直接获得目标特征的空间位置、形状及尺寸信息 。
X射线检测方案能较直观地显示工件内部缺陷的大小和形状,因而易于判定缺陷的性质,并且存储检测数据,易于查找和追溯 。X-Ray检测对薄壁工件无损探伤灵敏度较高,对体积状缺陷敏感,缺陷影像的平面分布真实、尺寸测量精确 。对工件表面光洁度没有严格要求,材料晶粒度对检测结果影响不大,可以适用于各种材料内部缺陷检测,所以在压力容器的焊接质量检验中得到广泛应用 。
X射线检测对厚壁工件检测灵敏度低,更适合探查气孔、夹渣、缩孔、疏松等体积性缺陷 。工业CT则更容易发现角焊、T型接头等间隙很小的裂纹和未熔合等缺陷以及锻件、管、棒等型材的内部分层性缺陷 。
企业可以根据实际检测需求选择X射线无损检测设备,工业CT检测缺陷位置、大小、尺寸更精准,适合高精尖的产品检测需求,帮助改善产品工艺,在研发阶段具有重要的辅助作用 。X-Ray检测则更常适用于常规的生产企业,在产线上区分不良品,在线自动化检测提高工作效率和准确率 。
探伤分几类五类:超声、磁粉、射线、涡流、渗透 。
探测金属材料或部件内部的裂纹或缺陷 。常用的探伤方法有:X光射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤、涡流探伤、γ射线探伤等方法 。物理探伤就是不产生化学变化的情况下进行无损探伤 。
检查范围
1、焊缝表面缺陷检查 。检查焊缝表面裂纹、未焊透及焊漏等焊接质量 。
2、内腔检查 。检查表面裂纹、起皮、拉线、划痕、凹坑、凸起、斑点、腐蚀等缺陷 。
3、状态检查 。当某些产品(如蜗轮泵、发动机等)工作后,按技术要求规定的项目进行内窥检测 。
4、装配检查 。当有要求和需要时,使用亚泰光电工业视频内窥镜对装配质量进行检查;装配或某一工序完成后,检查各零部组件装配位置是否符合图样或技术条件的要求;是否存在装配缺陷 。
无损检测有哪些?什么是托夫特检测啊?无损检测可分为六大类约70余种,但在实际应用中比较常见的有:目视检测(VT)、射线照相法(RT)、超声波检测(UT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)、涡流检测(ECT)、声发射(AE)、超声波衍射时差法(TOFD) 。托夫特检测即超声波衍射时差法(TOFD) 。
除以上指出的八种,还有以下三种非常规检测方法值得注意:泄漏检测 Leak Testing(缩写LT);相控阵检测Phased Array(缩写PA);导波检测Guided Wave Testing 。
扩展资料
无损检测的特点:
1、非破坏性
在获得检测结果的同时,除了剔除不合格品外,不损失零件 。因此,检测规模不受零件多少的限制,既可抽样检验,又可在必要时采用普检 。因而,更具有灵活性(普检、抽检均可)和可靠性 。
2、互容性
同一零件可同时或依次采用不同的检验方法;而且又可重复地进行同一检验 。这也是非破坏性带来的好处 。
3、动态性
无损探伤方法可对使用中的零件进行检验,而且能够适时考察产品运行期的累计影响 。因而,可查明结构的失效机理 。
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