天然气容器二级焊缝探伤需要做探伤试验吗

保定金属焊缝探伤仪-超声波探伤仪-MUT600B-河北美泰科仪检测仪器有限公司
保定金属焊缝探伤仪
保定金属焊缝探伤仪专业生产销售无检测仪器,数字探伤仪,超声波探伤仪,金属探伤仪,焊缝探伤仪、无损探伤仪,焊接探伤仪,轴承探伤仪、钢管探伤仪、钢板探伤仪,铸件探伤仪、锻件探伤仪、便携探伤仪、锅炉焊缝探伤仪、压力容器探伤仪、钢结构探伤仪、无损探伤仪,裂纹探伤仪,X射线探伤仪,便携式射线探伤机,磁粉探伤仪,便携式磁粉探伤机,电磁轭探伤仪等无损探伤设备。保定金属焊缝探伤仪
美泰科仪,自主研发,自主品牌,卓越品质,值得信赖,所有产品三月包换,两年保修,终身维护 ,探伤仪免费上门培训使用,欢迎您来电咨询!
保定金属焊缝探伤仪
& & &&MUT600B超声波探伤仪是一款真彩显示全数字式超声波探伤仪,它能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷(裂纹、夹杂、气孔等)的检测、定位、评估和诊断。
功能用途&&
本仪器广泛应用在:实验室,工程现场检测、各地特检院、学校科研单位、建设工程质量检测站、锅炉压力容器制造、电力行业、工程机械制造业、钢铁冶金业、钢结构制造、船舶制造、石油天然气装备制造等需要缺陷检测和质量控制的领域,也广泛应用于军工、航空航天、铁路交通等领域的在役安全检查与寿命评估。
工作原理&&&
MUT600B超声波探伤仪是利用超声波在物质中的传播,反射和衰减等物理特性来发展缺陷的一种探伤方法,具有灵敏度高,探测速度快,成本低,操作方便,探测厚度大,对人体和环境无害,特别对裂纹,未溶合等危险性缺陷探伤灵敏度高优点,能够快速便携,无损伤,精确地进行工件内部多种缺陷的检测,定位,评估诊断。界面介绍如下:保定金属焊缝探伤仪
1:手带&用于可以单手把持
2:液晶屏&全数字真彩色液晶显示器(TFT),可根据环境选择背景色和波形颜色,液晶亮度可自由设定
3:&LOGO标牌&美泰科仪4:挂钩&独特的悬挂设计,便于高空探伤作业
5:功能组选择键&按键位置合理,可单手覆盖6:报警指示灯&现场探伤报警功能,7:电源指示灯
8:键盘&键盘设计有快捷按键和数码飞梭旋轮两种操作方式,探伤人员对探伤仪发出的所有控制指令,均通过键盘操作或旋轮操作完成。键盘操作或旋轮操作过程中,探伤仪根据不同的状态自动识别各键&的不同含义,执行操作人员的指令
9:数码旋轮&双导航功能,确定,调节,选择为一体,淘汰市面上单一繁琐操作按键
保定金属焊缝探伤仪
环境温度:&&(-20~70)℃
相对湿度:&&(20~95)%RH
检测范围:&&&&&&&(0~6000)mm
工作频率:&&&&&&&(0.5~10)MHz
声速范围:&&&&&&&()m/s
动态范围:&&&&&&&&32dB
垂直线性误差:&3%
水平线性误差:&0.2%
分辨力:&&&&&&&&&33dB(5P14)
灵敏度余量:&&& &60dB(深200mmФ2平底孔)
数字抑制:&&&&&&&(0~80)%,不影响线性与增益
电噪声电平:&&& &10%
探头类型:&&&&&&&直探头、斜探头、双晶探头、穿透探头
闸&&& 门:&&&&&&&&& 进波门、失波门;单闸门读数、双闸门读数
报&&& 警:&&&&&&&&&&蜂鸣报警,LED灯报警
电&&& 源:&&&&&&&&&&直流(DC)9V;锂电池连续工作10小时以上
注:以上指标是在探头频率为2.5MHz、检波方式为全波的情况下所测得。
● 全中文显示,主从式菜单,并设计有快捷按键和数码飞梭旋轮,操作便捷,技术领先(快捷按键和数码飞梭旋轮两种操作结合是其他厂家没有的,非常适合工程师现场便捷操作,淘汰市面上单一繁琐操作按键)
● 兼容多种探头:直探头系列、斜探头系列、双晶探头系列、穿透探伤系列,4种系列不同规格的探头,快捷又准确。
● 全数字真彩色液晶显示器(TFT),可根据环境选择背景色和波形颜色,液晶亮度可自由设定。
● 高性能安保电池模块便于拆装,可以脱机独立充电,大容量高性能锂离子电池模块使仪器连续工作时间延长到八小时以上(可以边充电边使用,满足超负荷检测工作)。
● 仪器轻小便携,单手即可以把持,独特的悬挂设计,便于高空探伤作业,经久耐用,引导行业潮流。
● 探伤标准:内置各行业常用探伤标准,直接调用,方便、快捷。
● 焊缝图示:可设置焊缝形态参数,探伤中直观显示焊缝图和缺陷在焊缝中的位置。
● 自动校准:探头零点和探头角度(K值)自动校准功能;声速自动测量功能。
● 波峰记忆:实时检索缺陷最高波,记录缺陷最大值。
● &P值计算:直探头锻件探伤找准缺陷最高波后自动计算、显示缺陷当量尺寸。
● 缺陷定位:实时显示缺陷水平、深度(垂直)、声程位置。
● 缺陷定量:缺陷当量dB值实时显示。
● 缺陷定性:通过回波包络波形,方便人工经验判断。
●DAC/AVG:曲线自动生成,取样点不受限制,并可进行补偿与修正。曲线随增益自动浮动、随声程自动扩展、随延时自动移动。能显示任意孔径的AVG曲线。
操作方法及注意事项&
◆本仪器是一种用于材料检测的仪器,不得用于医学等其它应用领域。
◆本仪器只能使用本公司提供的专用电池组(型号为MB-03)和专用充电器,否则可能引起仪器损坏、电池漏液、起火甚至爆炸。
◆专用电池组可在机内由外接专用充电器直接充电。一旦把专用充电器接到仪器上,电池即停止供电,同时开始自动充电。
◆外部设备(探头、通讯线缆)与仪器连接时,建议在关机状态下进行。
◆请勿擅自拆装本仪器,仪器修理事宜请与我公司或经销商联系。
◆仪器应存放在干燥清洁的地方,避免强烈振动。
◆仪器长时间不工作时,应定期充放电,一般每月一次,否则可能导致电池漏电、失效、甚至漏液。
仪器的保养与维护&
重要提示:
&&& 1、请您仔细核对随机资料是否齐全、所得仪器及配件与装箱单是否一致,如果有不妥之处,请您与我公司联系。请您认真仔细地阅读仪器的相关资料,以保证您获得应有的权利和服务。
&&& 2、如果在仪器使用过程中发生意外,导致仪器出现异常情况,不能正常使用,可关断仪器与电池的连接(将电池开关置于&OFF&),并等待1分钟后再重新开机。保定金属焊缝探伤仪
&&& 3、我公司对本仪器提供两年保修、终身维修服务。仪器维修事宜请与我公司或仪器经销商联系,不建议自行维修。
PC机数据处理软件DataPro保定金属焊缝探伤仪&
该软件是数字超声波探伤仪的通讯软件,软件运行在MS&Windows系统下,可以通过USB通讯接口与仪器连接,读取仪器内存储的波形和参数,并给出直观的显示图形;可以将波形和数据存入数据库,并可随时调出或删除数据库中的保存的测量数据;可以将数据输出与计算机相连的打印机。软件的主界面如右图所示:
仪器计量检定说明
&&&&&目前探伤仪计量检定一般采用&超声探伤仪检定装置&来检定(由中国测试技术研究院生产提供)。检定时需要将仪器的发射端与检定装置的输入端连接,接收端与检定装置的输出端连接。本仪器操作方法如下:
&&&&1、&设置探头类型为双晶探头,方法为:选择调校&探头&探头类型参数项,旋转旋轮,将探头类型更改为双晶探头。
&&&&2、&如检定装置的输出频率为2.5MHz,则仪器中的探头频率也需设为2.5MHz。同样,检定装置输出频率设为5MHz或者10MHz时,也需要相应更改仪器的探头频率参数。仪器会根据探头频率参数自动设置合适的滤波频带。
&&&&3、&调节检定装置,使其输出的信号波出现在仪器屏幕上。然后调节仪器的显示平移、检测范围,必要时再调节检定装置的&GD&旋钮,使六次信号波的前沿正好对准仪器水平刻度的第0、2、4、6、8、10格,测试水平线性误差等性能。
&&& 推荐设置:探头频率设置为2.5MHz。
&&& 如果仪器电池电量不足,会影响测试时的性能,请在电量充足的情况下测试或直接插上电源适配器。
&&姓&&名:*&
&&电&&话:*&
&&单&&位:*&
&&邮&&箱:&&
留言内容:*&
验证码:*&
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[-tj_dbno-]
[-tj_pname-]高温环境下压力容器与管道焊缝的无损检测23
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高温环境下压力容器与管道焊缝的无损检测23
1前言;超声波检测技术在我国压力容器和管道制造、安装、在;2国内外现状;对于工作在50℃-450℃温度下的压力容器和管道;在国外,高温超声波检测技术已经进行了大量的研究工;3超声波无损检测原理;声波在材料中传播时首先要受到材料介质吸收和散射而;4高温条件下的超声波检测的技术难点;与其它常规金属检测技术相比,超声波检测具有缺陷定;在高温状态下,超声波探伤实施的
前言超声波检测技术在我国压力容器和管道制造、安装、在役检验等领域已经得到了非常广泛的应用。但在一些特殊场合,人们往往需要了解设备在高温运行状态下的情况,比如石化工业中的装备多工作在高温高压环境中,如何保障该类设备安全可靠地长期运行是人们非常关心的问题。准确便捷地检测在用结构是否存在缺陷,缺陷是否扩展,缺陷尺寸是否在安全容限范围,缺陷的扩展速率,设备的寿命预测等等是进行安全评定的基础和前提。超声波检测技术在这些方面还可以发挥更大的作用。但是当环境温度变化时,金属材料中超声波的特征参数如声速、声压会发生变化,随着温度的升高,超声波的传播速度降低,声波幅度衰减变大。压力容器和管道焊缝的超声波探伤一般使用横波,在高温超声波横波检测时,随着温度的变化,探头、楔块、耦合剂、被检材质等因素都会影响检测灵敏度和检测精度。 2
国内外现状对于工作在50℃-450℃温度下的压力容器和管道的在线超声波检测,目前国内所做的工作主要是高温状态下的测厚检查。对于在高温环境下的超声波检测技术尚不多见。近几年,合肥通用所为满足石化行业生产需要,开始研究高温超声波检测技术。主要针对温度在450℃以下的压力容器和管道的在线检测和监测,取得了一定的成果。在国外,高温超声波检测技术已经进行了大量的研究工作。早期主要研究材料的高温检测,如:热钢板、高温锻件的超声波检测,开发了用水冷却的超声波探头,电磁声探头,高温状态下的超声波声速、衰减特性等。其后开始研究高温焊缝缺陷检测技术,包括高温探头以及高温耦合剂等。M.A.Mahmoud于1985年进行了250℃不同耦合剂超声波特性的比较。W.Morgner等人于1987年对室温至800℃下锻件中超声纵波的速度和衰减进行了研究。John A .Brunk于1988年进行了温度轻微变化对超声波斜入射检测的影响实验,温度范围在35℃至60℃。M.Engblom于1989年在16℃至93℃范围内用自动超声波检测方法(C扫描)对43台容器的腐蚀情况进行了检测。目前,国外高温探伤中采用的探头主要有以下几种类型:(1)带延迟块的的高温探头;(2) 铌酸锂(LiNbO3)高温探头;(3)高温自动探伤探头;(4)电磁式探头(非接触式)。日本的Arakawa等人发明了一种新型铜制超声探头,据称可以大幅度拓宽工作的温度范围, 用于- 269℃~550 ℃的温度范围内, 该探头的铜焊结构不仅起到了保护板的作用, 而且可作为热阻电极。美国也报道了一种回声脉冲探头专利, 可用于测量高温高压下水冷反应堆衬里的腐蚀减薄。目前德国K.K公司,美国泛美公司、Sonavation公司等,已有商用高温探头、高温耦合剂出售。 3
超声波无损检测原理声波在材料中传播时首先要受到材料介质吸收和散射而引起的衰减,其次在不同材料介质分界面发生反射和折射。对于有缺陷材料,缺陷位置、大小、形状等性质差异使得反射回波所含频率成分就不同。因此,超声探伤仪所接收到的回波信号是由声波在材料传播过程中遇到声阻抗不连续而反射的各反射回波按时间先后迭加而成的,是非稳时变信号。探伤信号的时变特性具有两方面的含义:一是信号的振幅随时间发生变化;二是信号的频率成分随时间发生变化。检测这些变化可以得到有关缺陷的信息。由于材料中各类缺陷的危害程度不同,在超声探伤中,既希望定量检测也希望作出准确的定性分析以提高检测的准确度。作为缺陷分类的关键环节,如何有效正确地提取特征就成为有待解决的重要问题。利用小波的频域带通特性,将高温合金超声探伤信号分解到不同的频率通道,考察这些分解信号的时频、能量等特性,从中提取出表征原始信号在不同频率通道下的特征参数,并与人工神经网络结合进行训练和判断,将有助于缺陷类型的识别。 4
高温条件下的超声波检测的技术难点与其它常规金属检测技术相比,超声波检测具有缺陷定位准确、灵敏度高、速度快和便于现场使用等优点。已成为许多工业领域中基本的和有效的检测手段。但是,这种检测通常都是在常温下进行的,一旦受检材料处于高温状态,超声波的传播、衰减等物理特性就出现不同于常温状态下的许多特征,并导致高温状态下超声波检测的困难。在高温状态下,超声波探伤实施的关键在于声耦合、声衰减、声路径的控制。电站设备中超声波探伤主要采用横波技术,横波探伤时,压电晶片发出的纵波经楔块转换成受检结构中所需要的不同角度的横波,其变化规律服从Snell定律:,图1是焊缝横波探伤时的示意图。 图1 由于受到受检结构中温度的影响,超声波的声速、声压和声传播方向均发生变化,从而对检测灵敏度和检测精度产生影响。这就需要对探头、楔块、耦合剂、材质等影响检测灵敏度和检测精度的因素作出规定了。美国规定:检测温度大于52℃时,应使用耐热耦合剂;标定检测条件的温度与被检工件的温度差异应限制在14℃以内。4.1高温状态下超声波耦合剂和耦合方式的选择常温下的耦合剂主要有水、甘油、水玻璃和机油等,但在高温下连续工作时液体耦合剂随着温度的升高容易蒸发和流失,导致耦合不良影响检测结果,甚至使检测无法进行。高温下的耦合剂需要满足:具有较高的工作温度区间;粘度随度的变化小,高温下不易流失;挥发性小;利于高温下长期工作;成分稳定; 高温下长期工作时物理化学性质不发生变化。真空脂和硅油具有较好的高温性能,适于高温藕合,但透声性较差。甘油的高温性能较差,不适合于高温测厚。机油和扩散泵油具有校好的传声性和耐温性,高温下挥发性也有限,能满足高温连续精密超声测量的需要。Dixon 和Edwards发明了一种可变形的固体耦合剂,该耦合剂需要附着在压电探头上,具有较低的声衰减系数,常温常压下也能“冷型浇注”,并进行了370℃下的超声检测试验考证。当探头与被测件表面接触时,若声耦合失当, 探头与被测件可能只有几个点接触,而其余多数区域则形成难以透声的空气间隙层,声能难以透过,无法测量。传统的水耦合方式,因水蒸汽使金属被测热件冷却,建立起时变的温度梯度,使测量值极不稳定。还有一种方式是瞬间加压干耦合法,虽可保证一定的声耦合效果,但因探头金属部件与被测热件之间存在金相组织结构变换现象,影响探头寿命和造成测量误差。最好的办法还是用耦合剂注入到探头与被测件之间,以达到紧密声耦合和隔热作用,从而实现二者之间声能的有效传递。对于高温状态下超声波耦合方式的选择,超声波探伤首先涉及的压电换能器中超声波向热态金属的导入问题。由于较高的温度对压电换能器的损害,所以应该尽量避免过多的热量从受检结构传向换能器。其主要的手段包括:水冷却;金属或非金属连接器(声波导)隔离;干耦合(包括空气耦合和电磁超声)。高温超声波探伤耦合方式见图2。 包含各类专业文献、行业资料、应用写作文书、专业论文、中学教育、幼儿教育、小学教育、高等教育、外语学习资料、高温环境下压力容器与管道焊缝的无损检测23等内容。 
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