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首先,無損檢測到底是什么?眾所周知,無損檢測(NDT)是指在不破壞物體的情況下確定物體強度和完整性的任何方法。其他標簽(例如,無損檢查(NDI),無損評估(NDE)和無損檢查(NDE))可以互換使用。不同的標簽通常在不同的地理區域或由不同的制造商使用。
無論使用哪種標簽,NDT都描述了檢查的類別,而不是特定的測試方法。一些常見的無損檢測類型包括超聲檢測,渦流檢測,滲透劑檢測,磁粉檢測,射線照相,激光檢測和目測。
每個標簽都涉及測試手段,例如,超聲波測試利用了高頻聲波。還有其他幾種類型的無損檢測,將在本概述的后面部分進行檢查。除了視覺測試(廣義的術語,用于描述使用主要感覺的所有檢查方式:視覺,聽覺,觸覺和嗅覺)之外,每種測試方法都需要專門設計的設備。了解每種方法的優缺點可幫助公司以有效的方式滿足其測試需求。科技成就了現代世界。無損檢測使其使用安全。
射線檢測(RT)射線照相測試已經通過X射線機進入了公眾的想象。該方法利用輻射穿透物體和記錄介質。記錄介質上較暗的區域表示有更多的輻射線穿過物體的該區域,表示出現裂紋,空隙或密度變化。X射線通常用于較薄的材料。伽瑪射線更濃。膠片或計算機傳感器可用作記錄介質。射線照相測試需要大量的設備和知識,以及用于防止過度暴露于輻射的安全預防措施。
中子射線照相測試使用集中的中子射線而不是X射線或γ射線穿透物體。必須使用線性或電子來生成這些中子束。中子穿過金屬,但不穿過大多數有機材料。當與標準射線照相結合使用時,這將提供物體內部的更詳細的圖像。此技術僅在實驗室環境中使用。
渦流檢測:Eddy Current Testing (ET)l由于電磁感應金屬材料在交變磁場作用下產生渦流。
金屬材料中存在的裂紋將改變渦流的大小和分布,分析這些變化可檢出鐵磁性和非鐵磁性材料中的缺陷。
渦流可用以分選材質、測膜層厚度和工件尺寸以及材料的某些物理性能等。
渦流檢測技術的特點:適用于導電材料;檢測近表面缺陷。
常用檢測方法:穿過式線圈;內通過式線圈;探頭式線圈。
檢測對象類型:金屬與非金屬材料。