超声波探头的种类很多,性能各异。因此,根据超声波探伤对象的形状、超声波的衰减和技术要求,合理选择超声波探头是保证检测结果正确可靠的基础。超声波探头的选择主要体现在:探头类型、探头频率、探头芯片尺寸、探头角度。
1.探头类型
一般情况下,探头的形式是根据工件的形状、可能存在缺陷的位置和方向来选择的,以使超声波束的轴线尽可能垂直于缺陷。有关详细信息,请参考上述常见的典型探头功能。
2.探头频率
超声波探伤频率在0.5mhz~15mhz之间。一般来说,在选择频率时应考虑以下因素。
对于形状复杂的零件也可采用渗透探伤进行检测,整体检验可一次完成。嘉兴L-ST探伤剂性能
在荧光探伤用LED灯的选择中,峰值波长是重要的因素。在以前的荧光渗透剂和荧光磁粉配方的研究和开发中,汞蒸气一直被用作紫外线光源。汞蒸气光源在365.4nm处产生单一的UV-a峰,即汞的发射线。因此,在所有荧光渗透剂和荧光磁粉的研发和制造中,染料的选择要求它们能在365nm的紫外辐射下发出荧光。发光二极管(LED)发射的紫外线的峰值波长是可变的,这取决于内部半导体的掺杂。为了保证led UV-A灯能使荧光渗透剂和荧光磁粉产生荧光,led的峰值波长必须在360-370nm范围内。 扬州LY-CONC探伤剂性能接下来是荧光磁粉,在Fe3O4颗粒表面包覆荧光材料的荧光磁粉在紫外辐射下能发出黄绿色荧光。

磁粉探伤是利用漏磁场与磁粉在工件缺陷处的相互作用。它取决于表面缺陷和近表面缺陷(如裂纹、夹渣、发纹等)之间的渗透性差异以及钢的渗透性。
磁化后,这些材料不连续处的磁场会发生畸变,在工件表面产生漏磁场,从而吸引磁粉在缺陷处形成磁粉堆积,即磁痕。然后,在适当的光照条件下,可以揭示缺陷的位置和形状,并观察和解释这些磁粉的积聚。
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(如焊接、金属热处理、磨削)后不会在表面产生有害缺陷。
4.角度
在检测中,超声波束的轴线应尽量与缺陷垂直。因此,角度的选择应根据试件中缺陷的类型和位置以及工件允许的探伤条件来选择。根据反射和折射定律以及相关的几何知识,选择合适角度的探头。以探头的K值为例,折射角对探测灵敏度、波束轴线方向、主波声程(入射点到底反射点的距离)有很大影响。当β=40°(k=0.84)时,声压的往复传播率较高,即检测灵敏度较高。
可以看出,K值越大,β值越大,主波的声程越大。因此,当工件厚度较小时,应选择较大的K值,以增大一次波的声程,避免近场检测。
荧光检测的基本原理,在紫外线照射下,镁粉渗透矿物油会发出黄绿色荧光,使缺陷暴露出来。
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。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。徐州E-ST探伤剂哪家好
超声波探伤方法可按原理、波形、显示方式、探头数量、探头与工件接触方式、人工干预程度等进行分类。嘉兴L-ST探伤剂性能
工作距离与照射形态
LED UV-A灯的照明面积是指被检表面黑光强度大于1000μw/cm2(探伤所需的最小值)的区域。曝光面积较小的灯可用于检测较小的区域,如孔、焊接接头和内表面。在大型结构中使用时,较小的暴露区域会产生“隧道视觉”,探伤人员只关注一个区域,暴露区域以外的指示很容易被漏掉。曝光面积较大的灯可以向眼睛注视(检查)周围区域提供UV-A辐射。这样,探伤人员就可以快速定位和识别这些区域的荧光显示,以便进行进一步的检测。 嘉兴L-ST探伤剂性能
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