GB/T 11345-2013?標準中焊縫超聲波探傷設備
GB/T11345-2013《焊縫無損檢測超聲檢測技術、檢測等級和評定》便是把控焊縫質量的關鍵準則。
GB/T11345-2013主要適用于母材厚度不小于8mm的低超聲衰減金屬材料熔化焊焊接接頭的手工超聲檢測,檢測時要求焊縫及其母材溫度在0~60℃之間,并且主要應用于母材和焊縫均為鐵素體類鋼的全熔透焊縫。它詳細規定了檢測設備、檢測準備、檢測實施和報告等具體要求,從檢測人員資質、儀器設備參數到檢測工藝步驟,都有著細致入微的規范。同時,該標準還規定了四個檢測等級,不同等級對應不同的缺欠檢出率,檢測等級A、B和C的選擇有附錄A作為指導,檢測等級D僅在特殊應用且規范有規定時才能使用,特殊應用包括非鐵素體類焊縫檢測、部分熔透焊縫檢測、應用自動化設備的焊縫檢測,以及溫度在0~60℃范圍外的焊縫檢測。通過基于顯示長度和回波幅度,或者基于顯示特性和顯示尺寸(采用探頭移動技術)這兩種技術,可對檢測結果進行評定或驗收。
GB/T11345-2013標準中超聲波探傷設備性能要求
超聲波探傷儀作為焊縫檢測的核心設備,其性能指標直接關系到檢測結果的準確性與可靠性。在GB/T11345-2013標準下,探傷儀的水平線性偏差需嚴格控制在不超過±2%,這一參數至關重要。水平線性反映的是探傷儀掃描線上顯示的反射波距離與反射體實際距離成正比的程度,若水平線性偏差過大,就會導致在定位缺陷時出現較大誤差。比如在檢測一條長焊縫時,若探傷儀水平線性偏差超標,可能將實際位于焊縫中部的缺陷定位到偏離中部較遠的位置,使得后續對缺陷的處理措施失去針對性,嚴重時甚至可能因誤判缺陷位置而導致整個焊縫檢測結果失效。
垂直線性誤差同樣不容忽視,需符合JB/T10061的相關要求。垂直線性主要取決于放大器的性能,它體現的是熒光屏上的波高與輸入信號幅度成正比的程度,其好壞直接影響對缺陷的定量精度。當垂直線性出現問題時,會使反射波高度與信號強度的對應關系發生偏差,進而導致對缺陷大小的誤判。在評定一個圓形氣孔缺陷大小時,如果垂直線性誤差較大,可能會將實際較小的氣孔在探傷儀上顯示為較大尺寸,影響對焊縫質量的準確評估。
距離-波幅曲線(DAC)的繪制功能也是探傷儀必備的。該曲線由選用的儀器、探頭系統在對比試塊上實測數據繪制而成,由判廢線、定量線、評定線組成。通過DAC曲線,檢測人員可以直觀地了解不同深度和距離的缺陷回波幅度情況,從而更準確地對缺陷進行評定和驗收。在檢測不同厚度的焊縫時,利用DAC曲線能夠快速判斷某個反射波對應的缺陷是否超標,大大提高了檢測效率和準確性。
探頭頻率的選擇也與檢測等級密切相關,通常應在2MHz~5MHz范圍內。較低的頻率適用于衰減較大的材料或較厚的工件檢測,因為低頻超聲波在傳播過程中能量衰減較慢,能夠穿透更深的厚度;而較高頻率則適用于對小缺陷的檢測,其分辨力較高,可以更清晰地顯示微小缺陷的特征。在檢測厚壁壓力容器焊縫時,由于壁厚較大,可能會選擇較低頻率的探頭,以保證超聲波能夠穿透整個壁厚并有效檢測內部缺陷;而在檢測薄板焊縫時,為了檢測出微小的氣孔、夾渣等缺陷,可能會選用較高頻率的探頭。
聲束寬度也是一個關鍵指標,需滿足覆蓋缺陷檢測需求。聲束寬度過窄可能會遺漏一些與聲束方向夾角較大的缺陷,而聲束寬度過寬則可能會降低對缺陷的分辨能力。在實際檢測中,要根據焊縫的形狀、尺寸以及可能出現的缺陷類型,合理選擇探頭的聲束寬度,以確保能夠全面、準確地檢測出焊縫中的缺陷。
耦合劑在檢測過程中負責填充探頭與工件表面之間的微小空隙,確保聲能有效傳遞。常見的耦合劑有水、機油、甘油和漿糊等,選擇耦合劑時,不僅要考慮其透聲性能,還要關注其在不同環境條件下的穩定性。在高溫環境下,某些耦合劑可能會因蒸發而導致耦合效果變差,影響聲能傳遞;在低溫環境下,水基耦合劑可能會結冰,無法正常工作。在冬季室外檢測時,應選用抗凍型耦合劑,以保證在低溫環境下耦合劑的耦合性能,確保超聲波能夠順利傳入工件,準確檢測焊縫缺陷。
此外,探傷儀還需具備在0~60℃環境溫度下穩定工作的能力。這是因為實際的工業檢測環境復雜多變,溫度差異較大,而超聲波在鋼傳播的聲速和探頭折射角一般都在特定溫度下測定。當環境溫度發生變化時,超聲波在鋼中的聲速會改變,進而影響缺陷定位與定量精度。在冬季室外低溫環境下檢測橋梁鋼結構焊縫,若探傷儀不能適應低溫環境,聲速的變化可能使原本準確的定位和定量出現偏差,導致檢測結果不可靠。
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