金属结构焊缝无损检测

金属结构焊缝无损检测

摘 要:水利工程金属结构是通过焊接组合而成的,其产品的质量是由焊缝质量而决定的。通过焊接形成的水工金属结构,检测和评价是控制焊缝质量的重要措施。本文介绍了钢焊缝手工超声波探伤方法、通用的水工金属结构焊接技术、超声波检验管道焊接接头技术的规程。

关键词:金属结构;无损检测;焊缝质量

1 检测水工金属构件焊缝无损的方法

在被检测构件不损伤的条件下,无损检测就是检测物理量有关的材料实验、检查构件表面和内部的缺陷方法。常用的无损检测方法包括:超声、射线、磁粉、渗透、涡流以及声发射检测等。本文主要介绍了超声检测方法。

在清除焊接铁屑、飞溅以及油污和其他外部的杂质后,探头移动区探伤表面光滑平整,探头可以进行自由的扫查,但是表面的粗糙度在超过6.3μm时要进行打磨。

采用一次串列式或反射法扫查探伤时,探头移动区要大于1.25P:

P=2δtgβ或P=2δK其中P代表跨距,mm;δ代表钢材厚度,mm。

B采用折射法探伤时,探头移动区应该大于0.75P。

经过检查外观进行超声检验区的焊缝以及探伤。探伤人员在检验前,要充分了解受检工件的厚度、结构、焊接方法和种类、曲率、坡口形式、沟槽、衬垫以及焊缝余高等情况,在平定线灵敏度不高于探伤灵敏度下,扫查速度不应该大于150mm/s,至少在相邻的两次探头移动间隔保证探头宽度10%的重叠。根据探头方向、位置、反射波的位置以及焊缝的情况,对波幅超过评定线的反射波判断是否为缺陷。并在焊缝表面做出判断为缺陷的部位标记。

在探伤面上,放置斜探头垂直焊缝中心,探测纵向的缺陷。应该保证从探头前后移动的范围扫查到全部焊缝截面以及热影响区。在探头垂直焊缝前后移动得到保证的同时,左右转动应该在10~15°。平行和斜平行扫查探测焊缝以及热影响区的横向缺陷。探头和焊缝中心线在焊缝两侧边缘成10~20°进行B级检验时,要做斜平行扫查。在焊缝热影响区上可放探头作两个方向C级检验时的平形扫查。焊缝母材在超过100mm厚度时,在焊缝的两面采用两种角度的探头作两个方向单面的平形扫查,也可以用连个串列式45°的探头作平形扫查。增加电渣焊缝与焊缝中心线斜向成45°的扫查。

采用前后、转角、左右、环绕四种探头扫查方法,来确定观察缺陷的方向、位置、形状、动态波形以及讯号和伪讯号的缺陷。如图1。

金属结构焊缝无损检测

摘 要:水利工程金属结构是通过焊接组合而成的,其产品的质量是由焊缝质量而决定的。通过焊接形成的水工金属结构,检测和评价是控制焊缝质量的重要措施。本文介绍了钢焊缝手工超声波探伤方法、通用的水工金属结构焊接技术、超声波检验管道焊接接头技术的规程。

关键词:金属结构;无损检测;焊缝质量

1 检测水工金属构件焊缝无损的方法

在被检测构件不损伤的条件下,无损检测就是检测物理量有关的材料实验、检查构件表面和内部的缺陷方法。常用的无损检测方法包括:超声、射线、磁粉、渗透、涡流以及声发射检测等。本文主要介绍了超声检测方法。

在清除焊接铁屑、飞溅以及油污和其他外部的杂质后,探头移动区探伤表面光滑平整,探头可以进行自由的扫查,但是表面的粗糙度在超过6.3μm时要进行打磨。

采用一次串列式或反射法扫查探伤时,探头移动区要大于1.25P:

P=2δtgβ或P=2δK其中P代表跨距,mm;δ代表钢材厚度,mm。

B采用折射法探伤时,探头移动区应该大于0.75P。

经过检查外观进行超声检验区的焊缝以及探伤。探伤人员在检验前,要充分了解受检工件的厚度、结构、焊接方法和种类、曲率、坡口形式、沟槽、衬垫以及焊缝余高等情况,在平定线灵敏度不高于探伤灵敏度下,扫查速度不应该大于150mm/s,至少在相邻的两次探头移动间隔保证探头宽度10%的重叠。根据探头方向、位置、反射波的位置以及焊缝的情况,对波幅超过评定线的反射波判断是否为缺陷。并在焊缝表面做出判断为缺陷的部位标记。

在探伤面上,放置斜探头垂直焊缝中心,探测纵向的缺陷。应该保证从探头前后移动的范围扫查到全部焊缝截面以及热影响区。在探头垂直焊缝前后移动得到保证的同时,左右转动应该在10~15°。平行和斜平行扫查探测焊缝以及热影响区的横向缺陷。探头和焊缝中心线在焊缝两侧边缘成10~20°进行B级检验时,要做斜平行扫查。在焊缝热影响区上可放探头作两个方向C级检验时的平形扫查。焊缝母材在超过100mm厚度时,在焊缝的两面采用两种角度的探头作两个方向单面的平形扫查,也可以用连个串列式45°的探头作平形扫查。增加电渣焊缝与焊缝中心线斜向成45°的扫查。

采用前后、转角、左右、环绕四种探头扫查方法,来确定观察缺陷的方向、位置、形状、动态波形以及讯号和伪讯号的缺陷。如图1。


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