荧光渗透探伤,是指将含有荧光染料的渗透剂渗透到工件表面的微裂纹中,清洗干净后涂上吸附剂,使缺陷内的荧光油渗出表面的方法,紫外灯照射下出现黄绿色荧光斑点或条纹,以发现和判断缺陷。荧光探伤是利用荧光材料在紫外光照射下,在零件表面荧光涂层的性质下,借助荧光检测零件表面缺陷。
荧光检测是在铸件表面涂上在紫外线照射下具有较强荧光的荧光液体。荧光液从铸件表面的缺陷开口处渗入铸件中,除去表面多余的荧光液,然后喷洒显示粉。由于毛细管效应,渗入缺陷的荧光液体被显示粉末吸出。在荧光灯的照射下,暗室铸件的缺陷呈亮白色。荧光探伤方法简单、灵敏。它能检测出铸件表面细小的裂纹,但不能检测铸件内部的深层缺陷。 从实际应用评价来看,渗透探伤的灵敏度远低于磁粉探伤,可检测缺陷尺寸约为磁粉探伤的3-5倍。常州荧光探伤剂代理

对比度高。磁粉检测方法的应用是观察缺陷形成的磁痕,并根据磁痕判断缺陷。当存在缺陷时,磁痕的亮度和颜色与周围背景有很大的差异。这种差异也叫做对比度。普通磁粉检测的对比度只有9:1,荧光磁粉检测的对比度在300:1到1000:1之间。
灵敏度高,可在实际应用中推广应用。荧光磁粉探伤可以发现普通磁粉探伤无法发现的横向小孔。
鉴于荧光磁粉检测灵敏度高、检测率高,在狭窄部位的应用效果也非常明显。这种方法可以应用于人眼不易接近的许多领域。
根据该方法的应用原理,需要配备**紫外线探伤灯。然而,虽然这样可以保证检测效果,但紫外线探伤灯对人体的危害却不容忽视,成为应用过程中的一大障碍。 南京LY探伤剂厂家无论采用哪种方法,被检零件都应被渗透剂完全覆盖,并在整个过程中渗透,并保持一段时间的湿润。

当工件厚度较大时,应选择较小的K值,以减小过大声程引起的衰减,并在较大深度发现缺陷。在焊缝检验中,还要保证主声束能扫描整个焊缝截面。单面焊根部未焊透时,应考虑端角反射,K=0.7~1.5,由于K<0.7或K>1.5,端角反射率很低,容易造成漏检。
超声波探头用于超声波检测,就像它的眼睛一样,探头对探伤结果有很大的影响,俗话说,要想做好事情,就必须先使用工具。在实际的探伤过程中,应根据工件的情况、探伤条件、缺陷及执行标准等进行精心选择,使超声波探伤尽可能准确、可靠、高效。
1) 由于超声波的衍射作用,超声波探伤的灵敏度约为波长的一半。在同一种材料中,超声波的传播速度是一定的,因此提高频率可以缩短超声波的长度,提高检测灵敏度,有利于检测较小的缺陷。
2) 高频、小脉宽、高分辨率有助于区分相邻缺陷,提高分辨率。
3) 根据扩散公式,如果频率高,超声波长度长,半扩散角小,声束方向性好,超声能量集中,有利于缺陷的检测和定位,定量精度高。
4) 根据近场区长度公式,高频、长超声波、大近场长度不利于探伤。
5) 根据衰减和吸收公式,随着超声频率和介质粒度的增加,超声波的衰减迅速增加。 在工业上,磁粉检测可作为把关产品的检验,以保证工件在经过各种加工工序后不会在表面产生有害缺陷。

水基产品,以水为主要成分,不进一步分解,不耗氧。一般选择可生化性较好的添加剂,BOD/COD比值较高,易于生物降解。降解产物与油基产品相似。由于水性产品的BOD含量一般在50%~50%以上,一般会很大降低。随着BOD和COD的进一步提高,有可能进一步降低。水基产品在废水处理方面具有明显的优势,可以很大减轻后期废水处理的负荷。废水处理还涉及色度、pH值、SS悬浮物、氨氮、总磷、重金属等指标,在这些方面,水基产品与油基产品没有本质区别,也不是渗透式污水处理的主要矛盾,这里不讨论。对因结构、形状、尺寸不利于磁化的工件,可采用渗透探伤代替磁粉探伤。湖州L-ST探伤剂价格
工件表面粗糙度值越高,局部高,影响缺陷识别。因此,表面粗糙度值越低,渗透效果越好。常州荧光探伤剂代理
入射方向的选择应使声束中心线尽可能靠近缺陷延伸面,尤其是垂直于应力方向的缺陷表面,并尽量获得缺陷信号。另外,为了避免被检测工件的形状和结构引起的反射或变形信号,给缺陷识别带来困难,在没有干涉信号方向的地方也应选择入射方向。必要时,应从两侧进行检查。
探头的选择也很重要。作为超声检测的重要工具之一,探头种类繁多,结构形式也不尽相同。测试前,应根据被测物体的形状、衰减和技术要求选择探头。探头的选择包括探头类型、频率、晶片尺寸和斜探头折射角(k值)的选择。一般根据工件的形状和可能出现的缺陷的位置和方向来选择探伤方法。一旦确定了方法,还应确定应使用何种类型的探头。 常州荧光探伤剂代理
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