Išplėstiniai ne - destruktyvių bandymų (NDT) metodai
1 klausimas: Kaip fazių masyvo ultragarsinis bandymas (Paut) yra pranašesnis už įprastą UT, kad būtų galima apžiūrėti A106B suvirinimą?
A1:Fazinis masyvo ultragarsinis bandymas (Paut) yra žymiai pranašesnis už įprastą singlą - zondą, kad būtų galima apžiūrėti A106B suvirinimą dėl jo greičio, tikslumo ir duomenų įrašymo galimybių. Paut zondas naudoja kelis pjezoelektrinius elementus, kuriuos elektroniniu būdu pulsuojama kontroliuojama seka. Tai leidžia operatoriui valdyti, susikaupti ir nušluoti ultragarsinį pluoštą nejudant zondo. Tai pateikia išsamų kryžminį - suvirinimo sekcijos vaizdą tikrame -, todėl lengviau aptikti, dydį ir apibūdinti tokius defektus kaip suliejimo, įtrūkimų ar poringumo trūkumas ir poringumu, daug didesniu tikslumu ir pakartojamumu. Visi duomenys skaitmeniniu būdu įrašomi nuolatiniam saugojimui ir peržiūrai.
2 klausimas: koks yra „Eddy“ dabartinio bandymo (ECT) principas A106B vamzdeliams?
A2:Eddy srovės bandymai (ECT) yra elektromagnetinis NDT metodas, idealus A106B šilumokaičio vamzdžių ar mažiems -} gręžinių vamzdžiams apžiūrėti. Tai veikia pagal elektromagnetinės indukcijos principą. Į vamzdį įdedamas zondas, kuriame yra ritė, turinti kintamą srovę. Ši srovė sukuria besikeičiantį magnetinį lauką, kuris vamzdžio sienelėje sukelia cirkuliuojančias elektros sroves (sūkurių sroves). Tokie defektai kaip įtrūkimai ar retinimas lemia šių sūkurių srovių srauto pokyčius, kurie savo ruožtu keičia ritės varžą zondo metu. Šie pokyčiai yra matuojami ir rodomi, atskleidžiant trūkumų buvimą ir apytikslius matmenis.
3 klausimas: Kada rentgenografinis bandymas (RT) yra toks, kaip x - spindulys, naudojamas A106B patikrinimui?
A3:Radiografinis bandymas (RT) naudojamas A106B, kai reikalingas nuolatinis tūrinis suvirinimo vidinio garso įrašas. Tai ypač vertinga aptikti tokius tūrinius defektus kaip poringumas, šlako intarpai ir vidinis suliejimo trūkumas, kurį gali praleisti paviršius - orientuoti metodai. Vienoje suvirinimo pusėje dedamas radiacijos šaltinis (x - Ray arba Gamma Ray), o kitoje - plėvelės ar skaitmeninio detektoriaus. Tankesnė medžiaga (garso metalas) sugeria daugiau radiacijos, tuo tarpu defektai leidžia praeiti daugiau radiacijos, sukuriant vaizdą ant plėvelės/detektoriaus. Kodu dažnai įpareigoja tai įpareigoti kritinius suvirinimus, tačiau reikalauja griežtų radiacijos apsaugos saugos protokolų.
Q4: koks laikas - - skrydžio difrakcija (TOFD) ir kokie yra jo pranašumai?
A4:Laikas - - skrydžio difrakcija (TOFD) yra pažangi ultragarsinė technika, kuriai naudojama garso bangų difrakcija iš defekto galiukų, kad būtų galima tiksliai jo dydį, ypač per - sienos kryptį. Du zondai naudojami tandemo konfigūracijoje priešingose suvirinimo pusėse: vienas perdavimas, o kitas -. Kai ultragarsinė banga atsitrenkia į įtrūkimo galiuką, ji skiriasi (plinta). Laikui, per kurį reikia pasiekti šį difrakcionuotą signalą, norint pasiekti imtuvo zondą, naudojamas tikslaus defekto gyliui ir aukščiui apskaičiuoti. TOFD yra labai tikslus dydžio dydžiui, yra greitas ir pateikia nuolatinį viso suvirinimo tūrio įrašą.
5 klausimas: Kaip automatizuotas ultragarso bandymo (AUT) yra naudingas vamzdynų konstrukcijai su A106B?
A5:Automatizuotas ultragarsinis bandymas (AUT) yra žaidimas - vamzdynų konstrukcijos keitiklis naudojant A106B arba API 5L vamzdį. Tai apima klaidingą ar vežimą, kuriame yra daugybė ultragarsinių keitiklių (dažnai Paut) aplink vamzdžio perimetrą. Jis užprogramuotas automatiškai keliauti suvirinimo siūle. AUT suteikia ypač aukštą - greitį, aukštą - raiškos tikrinimą iškart po suvirinimo. Jis siūlo kiekybinius duomenis apie defektų dydį, yra daug mažiau operatoriaus -, priklausomas nei rankinis UT, ir sukuria išsamius skaitmeninius kokybės užtikrinimo įrašus. Tai leidžia realiai - atsiliepti apie laiką suvirintojams ir žymiai pagerina bendrą vamzdyno apimties suvirinimo suvirinimo patikrinimo kokybę ir efektyvumą.








