无损探伤是一种重要的工业检测技术,主要用于检测材料或组件内部的缺陷,而无需破坏其完整性。初级工理论知识合并卷涵盖了无损探伤中的一些基础概念和技术,特别是针对超声波探伤和磁粉探伤。
超声波探伤是利用高频声波在材料中传播并反射回来的方式检测缺陷。以下是一些关键知识点:
1. **垂直线性**:它是指超声波探伤仪在显示信号强度时的线性度。仪器动态X围越小,垂直线性越好,意味着显示的信号更准确地反映了实际的信号强度。
2. **反射角与入射角**:在超声波探伤中,反射角通常不等于入射角,除非是在界面为理想平面且材料的声速已知的情况下。
3. **试块法与对比试块**:试块用于调整探伤灵敏度,对比试块可以避免修正值,确保检测结果的一致性。
4. **最小缺陷检测尺寸**:一般认为超声波探伤可以检测到的最小缺陷尺寸为波长的一半。
5. **分辨力与盲区**:分辨力是探头区分两个相邻缺陷的能力,而盲区是探头无法检测到的区域,两者并不直接关联。
6. **线圈法磁粉探伤**:线圈法中,与线圈轴向垂直的缺陷更难检测,而不是平行的缺陷。
7. **周向磁化**:使用周向电流可以对工件进行磁化,使得磁场沿工件的圆周方向分布。
8. **横波斜角法**:在横波斜角探伤中,要求声波入射角大于第一临界角且小于第二临界角,以确保产生纯横波。
9. **探伤仪的抑制功能**:抑制按钮可以降低杂波水平,提高信号的信噪比。
10. **耦合剂的作用**:耦合剂用于填充探头和工件间的空气间隙,提高超声波的传递效率,而非防止磨损。
11. **换能器**:换能器是将电能转化为声能或反之的器件,是超声波探伤的核心组成部分。
12. **横波传播**:横波不能在液体和气体中传播,只在固体中存在。
13. **声速比较**:在同一种固体材料中,通常纵波声速最快,横波次之,表面波最慢。
14. **波长定义**:波长是指一个完整波形的周期长度,而非单位时间内通过的波形数量。
15. **近场区长度**:近场区长度与晶片直径有关,直径减小,近场区长度也减小。
16. **磁导率**:磁导率表示材料磁化的难易程度,高磁导率代表材料易于磁化。
17. **磁力线路径**:磁力线倾向于沿着磁阻最小的路径通过,这在磁粉探伤中很重要。
18. **磁化与磁阻**:难以磁化的材料具有低磁导率,意味着磁化更困难。
19. **磁极数量**:单独的磁极不能独立存在,但在磁性材料中,磁极通常成对出现。
20. **退磁处理**:在某些情况下,工件需要先退磁再进行检测,以避免残留磁场干扰。
此外,还有射线探伤、涡流探伤等其他无损检测方法,以及不同探头、频率、磁场强度和磁化方式的选择对检测效果的影响。这些知识是无损探伤工必须掌握的基础,以便在实际工作中准确无误地检测工件质量。