通常影響渦流探傷儀結果的因素很多,材質變化、工件和檢測線圈的尺寸、缺陷的形狀及所處位置、探傷條件等等,都影響著對探傷結果的正確評價。在銅及銅合金管的渦流探傷中,大多以穿過式線圈方法為主,現就各種影響因素簡述如下:
①缺陷:包括缺陷的深度、長度和寬度、缺陷所處的位置(內表面、外表面)、缺陷的種類(孔、槽)等。
②材質:銅及銅合金管的材質對渦流探傷的影響主要體現在電導率方面,同一合金成分的材質中,偏析、殘留應力等都會引起電導率的差異。
③管的尺寸和填充系數:管徑變化直接影響填充率的大小。
④管壁厚度:銅管壁厚變化時引起的噪聲信號。
⑤管與檢測線圈相對位置:當銅管在穿過式線圈內部通過時難免有振動發生,這種振動會使管子與線圈之間的相對位置發生變化。
⑥速度波動:銅及銅合金管的渦流探傷以每分鐘100米或更高的速度進行。當管子運動速度發生變化時也影響著缺陷的指示。舉例來說,傳送速度在120m/min的情況下,速度的波動應不大于±10%。
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傳統的鋼棒渦流探傷有二種方式,一種是穿過式渦流檢測,另一種是旋轉點探頭式渦流檢測。穿過式檢測線圈的渦流探傷設備雖然構成比較簡單,但由于它一次檢測鋼棒的整個圓周,無損檢測設備,覆蓋面積較大,所以檢測靈敏度較低,特別是對于軸向裂紋的檢測靈敏度低;而旋轉點探頭式的渦流探傷需要使用結構復雜的旋轉頭裝置,制造成本較高,而且點式探頭沿鋼棒做周向掃查,對軸向裂紋敏感,對周向裂紋不敏感。除此之外,采用探頭旋轉的渦流探傷,由于旋轉頭與被檢鋼棒很難做到絕i對的同心,所以提離效應的影響是不可避免的,這就需要采用提離補償手段。提離補償更增加了渦流檢測設備的制造成本,且即便如此,也很難徹i底消除提離效應對渦流探傷的影響。
X射線是從X射線管中產生的,X射線管是一種兩極電子管。將陰極燈絲通電使之白熾電子就在真空中放出,如果兩極之間加幾十千伏以至兒百千伏的電壓(叫做管電壓)時,電子就從陰極向陽極方向加速飛行、獲得很大的動能,當這些高速電子撞擊陽極時。與陽極金屬原子的核外庫侖場作用,放出X射線。電子的動能部分轉變為X射線能,其中大部分都轉變為熱能。電子是從陰極移向陽極的,而電流則相反,是從陽極向陰極流動的,這個電流叫做管電流,要調節管電流,只要調節燈絲加熱電流即可,管電壓的調節是靠調整X射線裝置主變壓器的初級電壓來實現的。
利用射線透過物體時,會發生吸收和散射這一特性,通過測量材料中因缺陷存在影響射線的吸收來探測缺陷的。X射線和γ射線通過物質時,其強度逐漸減弱。射線還有個重要性質,就是能使膠片感光,當X射線或γ射線照射膠片時,與普通光線一樣,能使膠片乳劑層中的鹵化銀產生潛象中心,經過顯影和定影后就黑化,接收射線越多的部位黑化程度越高,這個作用叫做射線的照相作用。因為X射線或γ射線的使鹵化銀感光作用比普通光線小得多,所以必須使用特殊的X射線膠片,這種膠片的兩面都涂敷了較厚的乳膠,此外,還使用一種能加強感光作用的增感屏,增感屏通常用鉛箔做成把這種曝過光的膠片在暗室中經過顯影、定影、水洗和干燥,再將干燥的底片放在觀片燈上觀察,根據底片上有缺陷部位與無缺陷部位的黑度圖象不一樣,就可判斷出缺陷的種類、數量、大小等,這就是射線照相探傷的原理。
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