







1.超声波探伤仪的影响:水平线性、水平刻度精度。
2.超声波探头:主声束偏向,探头波束双峰,斜探头斜楔磨损使K值变化,探头晶片发射、接收声波指向性。
3.被测工件影响:
a.表面粗糙:表面凹凸不平引起进入工件声束分叉l;
b.工件材质:材质晶粒引起林状反射,即材料噪声,试块与工件材质差异,引起声速变化,试块与工件应力差异,引起声速变化使K值变。压力应力声速增加,金属无损探伤检测,拉应力声速减小每1kg/mm2引起0.01%;
c.工件表面形状:曲面工件探伤时探头平面时为点或线接触探头磨成曲面,使入射点改变,从而引起K值变化;
d.工件边界:靠工件边界探测时,由于侧壁干扰,使主声束偏向,改变K值;
e.工件温度:工件温度升高K值增大,工件温度下降K值变小;
f.工件中缺陷:缺陷反射指向性引起不在主声束入射缺陷时出现高反射,引起误判;
4.操作人员影响
a.调试超声波探伤仪扫描线比例不准。
b.测量超声波探头入射值,K值不准。
c.定位方法不当:曲面工件未修正等。
热处理和材料结构验证
涡流探伤还能通过与已知结构的完好组件进行对比,进而验证待测试件是否具有完好的材料结构。
热处理过程中的变化以及所使用合金种类的不同都会导致材料结构的差异。这些差异会导致测试件表面硬度和硬化层深度的变化。涡流探伤技术能够通过材料电导率和磁导率的变化探伤出这些差异,因此,该技术有助于验证测试件的结构完整性和耐久性。
涡流探伤对于热处理和材料结构验证方面,属于一种快速、干净的探伤方法;对产品的探伤结果通常可以清晰的显示出“通过”或“不合格”。
可以利用涡流探伤技术进行热处理过程和材料结构验证的产品主要有:车轮轴承、滚子轴承、轴杆、小齿轮、球钉、金属粉末烧结产品、插销、紧固件、传动齿轮、传动系组件以及器件等。

探伤无损检测技术,是应用超声波、X射线、γ射线的原理和它们所具有的穿透能力来检查材料内部的缺陷。在工业上主要应用于金属材料的内部裂纹检查。
探伤方法有:磁粉探伤、渗透探伤、涡流探伤等;其中涡流(包括超声脉冲反射)法应用广。探测方法分类根据被检工件材质的不同,可采用的探测方法主要有:
(1)磁应法:利用铁磁物质的磁性对探头产生交变的电磁场进行检测。该方法的优点是设备结构简单,成本低,但灵敏度较低;缺点是只能用于非铁磁物质或导磁率低的物体表面缺陷的检查。
(2)超声波法:是利用声波的直线传播特性来进行无损检测的方法之一,其特点是频率高(一般为20~20000Hz)、穿透力强、无接触性损耗及噪声小等;缺点是对被检工件的形状有一定要求且不能用来测量较深的缺陷。
(3)射线照相法:用X射线对工件进行拍照从而获得照片供分析研究的一种无损检查手段;其优点是无损检测精度高且操作简便快速,但对被检工件有一定的损伤;缺点是费用较高。
(4)渗透法:将待测件浸没在一定压力的液体中或在真空条件下抽成真空后使待测部位与液体或空气隔离并施加一定电压而实现对材料的无损检验。

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