什么是無損檢測?
無損檢測(Nondestructive Testing,縮寫為 NDT),是指在不損壞或破壞被檢測對象的前提下,采用物理、化學等方法,對其內部或表面的結構、性質、狀態進行檢查和測試的技術手段。它就像是給物體做 “體檢”,但不會對物體造成任何損傷,能讓我們在不影響物體正常使用的情況下,了解其內部是否存在缺陷等問題 。
無損檢測為什么重要?
保障安全:在航空航天、石油化工、電力能源等眾多領域,設備的安全運行至關重要。例如飛機發動機的關鍵部件,若存在內部缺陷未被發現,在飛行1.程中可能引發嚴重事故,危及生命安全。無損檢測能夠提前發現這些潛在缺陷,確保設備安全可靠運行,避免災難性后果。
2.確保質量:對于制造業來說,產品質量是立足市場的根本。通過無損檢測,可以在生產過程中對原材料、半成品及成品進行質量檢測,及時發現缺陷并改進生產工藝,保證出廠產品質量符合標準,提升企業信譽和市場競爭力。
3.節省成本:在設備運行過程中,定期進行無損檢測,能及時發現早期缺陷并進行修復,避免小缺陷發展成大故障。相比設備故障后再進行大規模維修甚至更換,可大幅降低維修成本,減少因設備停機造成的生產損失 。
NDT 是如何工作的?
無損檢測基于不同的物理原理來工作。例如:
1.超聲檢測:利用超聲波在物體中的傳播特性。當超聲波遇到缺陷時,會發生反射、折射和散射,通過接收和分析這些信號的變化,來判斷缺陷的位置、大小和形狀。就如同我們對著山谷呼喊,根據回聲來判斷山谷的情況。
2.射線檢測:借助 X 射線或 γ 射線穿透物體。由于缺陷與物體基體對射線的吸收和衰減程度不同,透過物體后的射線強度會發生變化,在膠片或探測器上形成不同灰度的影像,從而顯示出缺陷信息,類似于醫院的 X 光片成像原理 。
3.磁粉檢測:針對鐵磁性材料,當材料表面或近表面存在缺陷時,會引起磁力線的畸變。在材料表面噴灑磁粉,磁粉會被吸附在缺陷處形成磁痕,以此顯示缺陷的位置和形狀 。
無損檢測的類型方法
1.超聲檢測(UT):如上述,對內部缺陷檢測靈敏度高,可檢測大厚度工件,但對形狀復雜或表面不平整的工件檢測有一定難度,且檢測結果判斷依賴檢測人員經驗 。
2.射線檢測(RT):能直觀顯示缺陷影像,對體積型缺陷檢測效果好,但射線對人體有害,檢測成本較高,且對面積型缺陷(如裂紋)可能漏檢 。
3.磁粉檢測(MT):主要用于鐵磁性材料表面和近表面缺陷檢測,操作簡單、檢測靈敏度高,但只能檢測鐵磁性材料,對埋藏較深的缺陷檢測能力有限 。
4.滲透檢測(PT):通過將含有色染料或熒光劑的滲透液涂覆在物體表面,使其滲入缺陷,然后去除多余滲透液,再涂顯像劑,缺陷中的滲透液被吸附并顯示出缺陷痕跡,可檢測各種非多孔性材料的表面開口缺陷,但只能檢測表面缺陷,對內部缺陷無能為力 。
5.渦流檢測(ET):利用電磁感應原理,當金屬導體置于交變磁場中,會產生感應電流(渦流),若導體存在缺陷,渦流分布會發生變化,通過檢測這種變化來發現缺陷,常用于導電材料的表面和近表面缺陷檢測,對形狀復雜的工件檢測有優勢,但對缺陷的定性和定量分析較困難 。
6.目視檢測(VT):最基本的檢測方法,直接用肉眼或借助放大鏡、內窺鏡等工具對物體表面進行觀察,可發現表面明顯的缺陷,簡單易行,但受檢測人員主觀因素影響較大,對微小缺陷和內部缺陷難以發現 。
7.聲發射檢測(AE):材料在受力過程中,內部缺陷處因能量快速釋放會產生彈性波(聲發射信號),通過布置傳感器接收這些信號,可對缺陷進行動態監測和定位,適用于實時監測大型結構在加載或運行過程中的缺陷活動情況,但易受外界干擾 。
8.紅外檢測(IR):基于物體表面溫度分布與內部結構和缺陷的關系,利用紅外熱像儀檢測物體表面溫度場,從而發現內部缺陷或異常,常用于檢測設備的熱故障、保溫層缺陷等,檢測速度快,但對溫度分辨率要求高,且檢測深度有限 。
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