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勘探面的修整:应肃清焊接作业外表飞溅物、氧化皮、凹坑及锈蚀等,光亮度通常低于▽4。焊缝两头探伤面的修整宽度通常为大于等于2KT+50mm,(K:探头K值,T:工件厚度)。通常的根据焊件母材选择K值为2.5探头。例如:待测工件母材厚度为10mm,那么就应在焊缝两头各修磨100mm。专用清洗设备耦合剂的选择应思索到粘度、活动性、附着力、对工件外表无腐蚀、易清洗,并且经济,概括以上要素选择浆糊作为耦合剂。因为母材厚度较薄因此勘探方向选用单面双侧间断。因为板厚小于20mm所以选用程度定位法来调度仪器的扫描速度。清洗设备厂家在探伤操作过程中选用粗探伤和精探伤。为了大约了解缺陷的有无和分布状况、定量、定位便是精探伤。运用锯齿形扫查、支配扫查、前后扫查、转角扫查、盘绕扫查等几种扫查办法以便于发现各种不一样的缺陷并且区别缺陷性质。
对铁磁材料磁化时所施加的外加磁场强度高时,在材料中所产生在磁感应强度也高,这样,无损检测资源网表面缺陷阻挡的磁力线也较多,形成的漏磁场强度也随之增加。材料磁导率高的工件易被磁化,在一定的外加磁场强度下,在材料中产生的磁感应强度正比于材料的磁导率。在缺陷处形成的漏磁场强度随着磁导率的增加而增加。当材料中的缺陷越接近表面,被弯曲逸出材料表面的磁力线越多。随着缺陷埋藏深度的增加,被逸出表面的磁力线减少,到一定深度,在材料表面没有磁力线逸出而仅仅改变了磁力线方向,所以缺陷的埋藏深度愈小,漏磁场强度也愈大。如材料中的缺陷内部含有铁磁性材料(如Ni、Fe)的成分,即使缺陷在理想的方向和位置上时,也会在磁场的作用下被磁化。那么缺陷形不成漏磁场。缺陷的磁导率与材料的磁导率对漏磁场的影响正好相反,即缺陷的磁导率愈高,产生的漏磁场强度愈低。
操作者必须经过培训合格后持证上岗,劳保用品穿戴齐全、整齐。详细检查仪器各部位是否良好,各部位接线是否牢靠。磁粉为非荧光干法黑磁粉,80-160目。作业准备:闭合电源开关。打开“电源开关”,电源接通,电源指示红灯亮。详细检查各表、按钮工作是否正常。检查干粉喷撒器喷撒状况,有无堵塞。灵敏度及提升力试验符合标准要求。探伤操作:将控制开关全部置于“开”的位置。均匀喷撒磁粉并磁化,磁轭移动过程中,应保证纵、横两个方向都能分别磁化,无漏探。作业时,要注意安全,工件吊运过程中,不得野蛮操作,防止造成人身事故。
退磁处理最重要的两个条件:磁极交迭;磁感应强度递减。磁极交迭的方法:磁化电流采用交流电;交替改变直流电方向;转变磁场中试件的方向;磁场强度递减的方式:试件渐离磁场或磁场渐离试件;由电源控制电流衰减或分段步降;市面上的退磁机、消磁器,型号、规格多种多样,退磁的对象,效果有所不同。退磁机一般用于永磁材料,退磁是将工件置于交变的幅值逐渐递减时,磁滞回线的轨迹也越来越小,当磁场强度降为零时,使工件中残留的剩磁Br 接近于零。退磁时电流与磁场的方向和大小的变化必须“换向衰减同时进行”