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    淺論超聲波檢測(cè)焊縫缺陷定性程序方法

    2013-12-31 00:00:00韓曙光趙洪波
    電子世界 2013年20期

    【摘要】本文針對(duì)于超聲波探傷中焊縫缺陷準(zhǔn)確定性及定量困難這一特點(diǎn),結(jié)合多年的超聲波焊縫檢測(cè)經(jīng)驗(yàn),在參考相關(guān)超聲波檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,總結(jié)出焊縫缺陷超聲波檢測(cè)實(shí)用的幾種定性定量方法,從而降低了焊縫缺陷的誤判和漏判,為有效解決工作中的實(shí)際問題提供可行方法。

    【關(guān)鍵詞】焊縫;焊接缺陷;超聲波檢測(cè);定性

    1.引言

    多年來(lái)超聲波檢測(cè)中焊縫缺陷的準(zhǔn)確定性一直是超聲波探傷中的一大難題,準(zhǔn)確定性在很大程度上取決于檢測(cè)人員的經(jīng)驗(yàn),導(dǎo)致不同的檢測(cè)人員針對(duì)于同一種缺陷可能有不同的定性,而且這些經(jīng)驗(yàn)往往由于缺乏定量化、程序化而不易掌握。本文針對(duì)缺陷如何準(zhǔn)確定性這一難題,結(jié)合多年的超聲波檢測(cè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),總結(jié)提出超聲波檢測(cè)中缺陷定性的集中實(shí)用方法和缺欠定性程序。

    2.缺欠定性常用方法

    2.1 最大反射波高度法

    一般說,面狀缺陷的最大反射波較體積狀的缺陷反射波要高。在中薄板焊縫中長(zhǎng)度10mm以下的缺陷,當(dāng)反射面波高達(dá)到平底孔當(dāng)量?2+6dB時(shí),幾乎都是面狀缺陷。眾所周知,在超聲遠(yuǎn)揚(yáng)區(qū),對(duì)于2.5MHZ斜探頭,?1×6短橫孔與?2平底孔的反射波高相當(dāng)。因此上述方法也可采用短橫孔?1×6+6dB判斷。

    2.2 K值(或折射角)變化法

    以不同K值(K1/K2/K2.5)聲束投射缺欠,體積狀缺陷反射波高變化一般較小,而面狀缺陷的反射波高則變化較大。實(shí)際探傷中面狀反射波高通常相差5dB以上。但實(shí)際探時(shí)波高差在9dB以上的為面狀缺陷其準(zhǔn)確性更高。

    2.3 兩側(cè)探傷法

    對(duì)于傾斜的面狀缺陷,在焊縫兩側(cè)以同次波探傷時(shí)的射波高相差較大,如傾斜裂紋,坡口未熔合就有這一特點(diǎn)。根據(jù)多年的經(jīng)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)表明,兩側(cè)同次波的反射波高相差9dB以上時(shí),通常為面狀缺陷,對(duì)于體積狀缺陷和近于垂直探傷面的面狀缺陷,焊縫兩側(cè)同次波探傷時(shí)的反射波高一般相差較小。運(yùn)用本方判別缺陷方向性時(shí),往往與K值變化法結(jié)合使用。通常面狀缺陷的方向性強(qiáng),體積狀缺陷的方向性弱,在判別時(shí)都可以用9dB反射波高差作為判據(jù)。

    2.4 環(huán)繞掃查推斷法

    對(duì)于球狀,柱狀缺陷,環(huán)繞掃查時(shí)的發(fā)射波高變化往往較小,而面狀缺陷的反射波高變化則較大。

    2.5 動(dòng)態(tài)波形法

    本方法一種是在轉(zhuǎn)動(dòng)掃查時(shí)觀察反射波高有無(wú)錯(cuò)動(dòng)現(xiàn)象,以判斷缺陷是否為裂紋;另一種是左右掃查是觀察反射波高的位置與波高變化,由此判斷缺陷是否未焊透。在第一種方法中可以先找到缺陷的最大反射波,將波高調(diào)整為面幅度的80%,在提高10dB。定點(diǎn)轉(zhuǎn)動(dòng)探頭,此時(shí)反射波如有明顯錯(cuò)動(dòng)現(xiàn)象,其波高小時(shí)時(shí)的轉(zhuǎn)角也較大,則該缺陷通常為裂紋。非裂紋型缺陷的反射波,在定點(diǎn)轉(zhuǎn)動(dòng)中幾乎直上直下降至基線,無(wú)錯(cuò)動(dòng)現(xiàn)象且波高消失時(shí)轉(zhuǎn)角小。它不適用與對(duì)細(xì)小裂紋的鑒別。在第二種方法中,未焊透缺陷的反射波位置高度通常變化很小。

    2.6 靜態(tài)波形法

    找到缺陷最大反射波后,不移動(dòng)探頭或稍移動(dòng)探頭后觀察反射波特征,若波形呈現(xiàn)鋸齒狀,波底寬,根部有次波,則該缺陷往往是夾渣;若基線上不同聲程的反射波密集,波高不等,則該缺陷往往是密集氣孔。在靜態(tài)觀察時(shí),有時(shí)還要注意缺陷反射波對(duì)焊縫的固有波形(如焊角反射,焊波反射等)高度的影響情況,夾渣性缺陷或點(diǎn)狀缺陷的影響一般較小;而氣隙性缺陷,條狀缺陷的一般影響較大。

    2.7 缺陷位置同缺陷發(fā)生特性綜合推斷法

    缺陷的性質(zhì)與其位置有密切的關(guān)系。如焊縫熱影響區(qū)的缺陷,除母材原有的缺陷外,只可能是裂紋。精確測(cè)量缺陷在焊縫橫斷面上的位置,結(jié)合材質(zhì),壁厚,坡口形狀,焊接種類,焊接材料,操作工藝,焊接環(huán)境,焊接水平及常發(fā)生的缺陷的缺陷種類等因素同事產(chǎn)生焊接缺陷的關(guān)系,中隔閡推斷缺陷的類別。

    3.缺欠定性程序及綜合性判定

    3.1 缺欠位置在根部

    (1)缺欠位置在根部,兩側(cè)波高相差8dB一下,環(huán)繞掃查15°波高下降9dB以上,左右掃查兩側(cè)波高位置變化大小。本缺欠可以綜合判斷是未焊透。

    (2)環(huán)繞掃查15°波高下將8dB以下變化小,反射波聲程比一次波聲程長(zhǎng),本缺欠判斷為焊瘤。

    (3)同上:反射波聲程比一次波聲程短可以判定為內(nèi)凹。

    3.2 缺欠位置在焊縫內(nèi)部

    (1)缺欠位置在焊縫內(nèi)部,時(shí)基線上波形密集波高不等,本缺欠可以推斷為密集氣孔。

    (2)如缺欠在焊縫內(nèi)部,時(shí)基線上波高相致,如T≤5mm推斷為氣孔或點(diǎn)渣。

    (3)如T6-9mm呈鋸齒狀形波形,并有次波可綜合判斷為夾渣。

    (4)如T≥10mm并距離波幅曲線比?4×4平緩可推斷為未焊透。

    (5)如缺欠曲線與?4×4曲線相似可推斷為裂紋。

    (6)6≤T≤9沒有鋸齒波形和次波探頭定點(diǎn)移動(dòng)波形有錯(cuò)動(dòng)現(xiàn)象可推斷為裂紋。

    (7)如定點(diǎn)轉(zhuǎn)動(dòng)沒有錯(cuò)動(dòng)現(xiàn)象兩側(cè)探傷波高相差了3dB一下,不同K值探測(cè)波高相差9dB,以上可綜合推斷為未焊透。

    (8)如不同K值探測(cè)波高相差較小9dB以下可綜合推斷為氣孔或夾渣。

    (9)如6≤T≤9缺欠波不是鋸齒形并含有次波,探頭定點(diǎn)轉(zhuǎn)動(dòng)波形沒有錯(cuò)動(dòng)現(xiàn)象,兩側(cè)談上波高相差9dB以上,本缺欠可推斷為裂紋。

    3.3 缺欠波在熔合線上

    (1)缺欠在融合線上,兩側(cè)同次波波探和變換K值波高相差9dB以上可推斷為未熔合。

    (2)如熔合線上,但變換K值相差9dB以下,并呈現(xiàn)鋸齒波形有次波,這種缺欠可推斷為夾渣。

    (3)兩側(cè)探和變換K值探相差9dB以下但不呈現(xiàn)鋸齒波并含有次波也可以推斷為未熔合。

    3.4 在焊縫表面

    (1)缺欠在焊縫表面,在焊趾可推斷為咬邊或焊趾裂紋。

    (2)如不在焊趾上(可用MT.PT.目視檢查)是弧坑或焊道表面裂紋。

    (5)如缺欠在熱影像區(qū),是裂紋或母材缺欠。

    (4)如熱影像區(qū)外推斷為母材缺欠。

    4.總結(jié)

    超聲波檢測(cè)過程中,發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷及判定不合格,現(xiàn)場(chǎng)與焊接人員進(jìn)行解剖,找到缺陷,一同分析缺陷產(chǎn)生的原因并對(duì)返修不穩(wěn)提供休整的措施,這種經(jīng)驗(yàn)的積累,不但對(duì)提高焊接作業(yè)人員素質(zhì)起到指導(dǎo)作用,而且對(duì)提高檢測(cè)人員水平用重要意義。本文在多年焊縫超聲波檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,總結(jié)出了焊縫缺陷超聲波檢測(cè)實(shí)用的幾種定性方法,并且對(duì)焊縫不同部位出現(xiàn)的缺陷類型如何定性及操作方法進(jìn)行了詳細(xì)的闡述,為有效解決工作中的實(shí)際問題提供了可行的檢測(cè)方法。

    參考文獻(xiàn)

    [1]田雙.焊縫余高對(duì)超聲波探傷的影響[J].無(wú)損檢測(cè),2002, 24(5):227-228.

    [2]JB/T 4730-2005承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè)[S].

    [3]鄭暉,林樹青.超聲檢測(cè)[M].北京:中國(guó)勞動(dòng)社會(huì)保障出版社,2008.

    作者簡(jiǎn)介:韓曙光(1971—),男,山東東營(yíng)人,主要研究方向:無(wú)損檢測(cè)技術(shù)。

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