1、磁粉检测
铁磁性材料被磁化后,产生在被检对象上的磁力线均匀分布。由于不连续性的存在,使工件表面和近表面的磁力线发生了局部畸变而产生了漏磁场,漏磁场吸附施加在被检对象表面的磁粉,形成在合适光照下可见的磁痕,从而达到检测缺陷的目的。
2、渗透检测
在被检对象表面施加含有荧光染料或着色染料的渗透液,渗透液在毛细血管的作用下,经过一定时间后,渗透液可以渗透到表面开口的缺陷中去。经过去除被检对象表面多余的渗透液,干燥后,再在被检对象表面施加吸附介质(显象剂)。同样在毛细血管的作用下,显象剂吸附缺陷中的渗透液,使渗透液回渗到显象剂中,在一定的光照下,缺陷中的渗透液被显示。从而达到检测缺陷的目的。
3、涡流检测
金属材料在交变磁场的作用下产生了涡流,根据涡流的分布和大小可以检测出铁磁性材料和非铁磁性材料的缺陷。
4、声发射检测
材料或结构件受到内力或外力的作用产生形变或断裂时,以弹性波的形式释放出应变能的现象称为声发射,也称为应力波发射。声发射检测是通过受力时材料内部释放的应力波判断被检对象内部结构损伤程度的一种新兴动态无损检测技术。
5、超声波检测
超声波是指频率大于20千兆赫兹的机械波。根据波动传播时介质的振动方向相对于波的传播方向不同,可将波动分为纵波、横波、表面波和板波等。用于钢结构检测的主要是纵波和横波。
超声波探伤仪激励探头产生的超声波在被检对象的介质中按一定速度传播,当遇到异面介质(如气孔、夹渣)时,一部分超声波反射回来,经仪器处理后,放大进入示波屏,显示缺陷的回波。
6、射线检测
射线是一种波长短、频率高的电磁波。射线检测,常规使用×射线机或放射性同位素作为放射源产生射线,射线穿过被检对象,经过吸收和衰减,由于被检试件中存在厚度差的原因,不同强度的射线到达记录介质(如射线胶片),射线胶片的不同部位吸收了数量不等的光子,经过暗室处理后,底片上便出现了不同黑度的缺陷影象,从而判定缺陷的大小和性质。
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