硬化层深度无损检测仪

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硬化层深度无损检测仪相关的厂商

  • 杭州荣探无损检测设备有限公司,坐落在盛有天堂美誉的杭州崇贤工业园区,是一家集设计、研发、生产、销售为一体的专业厂家。主要产品有RT系列超小型便携式工业X射线探伤机,产品广泛应用于焊缝无损检测、铸造无损检测、非金属无损检测、电子器件等领域。
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  • 大庆市汇通无损检测技术服务有限公司成立于1995年2月6日(其前身是1992年成立的大庆市萨尔图区汇通无损检测技术服务部)是东北地区无损检测领域里集开发、生产、销售、工程、维修为一体的综合性省级高新技术公司。公司生产技术部生产HT系列地下管道探测检漏仪、地下电缆探测检漏仪、电火花检漏仪、管线定位仪、燃气管道探测检漏仪,系列X射线探伤机、超声波探伤仪、工业电子内窥镜等仪器,2001年与大学合作开发了EMTP便携式油管/抽油杆井口检测仪、EMTP数字化油管/抽油杆/室内自动检测线、MTR管、杆罗纹自动探伤检测设备、EMTC智能钢丝绳探伤仪、声发射检测系统等,以及与哈尔滨理工大学合作研制了管线定位仪,目前公司是大庆油田有限责任公司、大庆石油管理局、吉林油田、辽河油田、中原油田、中国石油管道局入网企业。 已在全国各油田、石化、热力、电力、物业、市政等单位使用,用户反馈效果良好,公司所生产的产品1998年被黑龙江省机械工业厅评为省科技进步二等奖。 公司已取得防腐保温与管道检测技术的专业承包三级资质,主要承揽各种金属管线、容器的腐蚀调查、腐蚀控制和阴极保护等工程。利用三G技术(GIS:地理信息系统、GPS:卫星定位系统、GSM:移动通讯系统)建立数字管线平台,对地下管网进行准确的定位。 公司除以上业务外还经销和代理国内外几十家无损探伤、检测设备和无损检测消耗材料和维修无损检测设备等。 公司现是大庆市委、市政府、市科委重点保护企业,连年被市、区评为先进企业和企业三十强,黑龙江省级高新技术企业,企业通过ISO9001:2000版国际质量体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、GB/T28001:2001职业健康安全管理体系认证,中国石油工程建设协会防腐保温技术专业委员会团体会员等.
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  • 18916787161 作为无损检测行业的专业制造商,科电仪器技术为先导,为客户提供高效、上等的检测解决方案。我们的检测技术涵盖超声波测厚仪、涂镀层测厚仪、防腐层检漏仪、电火花检测仪、led观片灯、红外线检测等领域。 服务范围广阔,石油、化工、航空,造船、电力、军工、钢铁、机械、冶金、汽车、锅炉压力容器、玻璃及金属加工等,安全有效的提供您无损及环境检测服务 Te l 18916787161
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硬化层深度无损检测仪相关的仪器

  • 多通道 淬火硬化层 深度无损测量仪产品概述表面硬化提高了动态应力部件的耐磨性和疲劳强度。这些功能特性主要由表面硬度、硬化深度和残余应力决定。表面硬化工艺的一个重要质量特征是硬化层 (SHD) 的厚度。目前,硬化层只能使用破坏性方法在随机样本中进行测试,该过程既昂贵又耗时。德国Q-Net开发了一种超声波测试仪器,可实现快速、轻松的对SHD控制。减少测试工作量和成本,有利于快速生产控制,以实现始终如一的高水平质量。该测试仪器用于优化制造参数、减少更换电感器后的停机时间、进行生产监控和质量控制。产品优势设置时间短简单、不复杂的校准快速轻松的扫描高测试灵敏度舒适的传感器操作适合复杂几何形状的传感器当前测试点的可视化可在小半径和底切处进行测试个人报告模板结果存储在数据库中测试结果的分析和重新评估线扫描和圆周扫描自动化成为可能应用领域复杂几何形状硬度深度测试仪,主要应用于风能领域和汽车行业。产品质量参数4 个超声波通道工业用途 (IP65)便于移动使用检测频率:5 – 25 MHz测量重复性:± 0.2 mm
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  • 超声波淬火硬化层深度测定仪SH-67D一、简要说明仪器主要用途:用于检测各类钢制材料表面感应淬火硬化层的深度.仪器原产地:日本.仪器制造商:日本神钢检测服务株式会社.仪器特征:①检测范围宽泛0.8-22mm ②设备小巧轻便,重量3.5公斤,便于现场操作 ③同时具有A超、B超两种检测方式 ④检测精度高,分辨率0.1mm二、技术要求及主要参数指标说明:1.硬化层深度检测范围说明:检测深度0.8~22mm。只能检测表面淬火硬化层的深度,但不能检测淬火硬化层的硬度。检测0.8~2mm硬化层的厚度,对表面粗糙度有一定的要求。一般要求Ra≤0.8um.2.被检零件形状说明: 不同形状的工件原则上是不同的保持具,但形状比较类似接近的可以一个保持具测量即可。保持具的材料和淬火工艺无关。3.检测精度:(1).同一位置重复检测精度:±0.1mm (2).测定分辨率:0.1mm4.被检零件材料说明: 所有钢制材料作表面深度硬化层的感应淬火都可以检测,被检测零件的材料:42CrMo、50Mn、40Cr、45、 40CrNiMo等碳钢的表面感应淬火硬化层厚度(除特殊淬火工艺和特殊材料外)。渗碳、渗氮处理检测比较困难.5.被测零件表面粗糙度要求说明:对检测零件表面粗糙度无特殊要求,粗车表面、铣齿表面及磨削表面均能准确检测.6.检测资质说明:测厚仪使用者不需要专业资质,一般工作人员经培训即可操作,但热处理或有超生波操作经验的人,会更容易迅速掌握操作方法.7.数据输出说明:直接输出淬硬层深度数值,并具备储存和导出打印功能.8.仪器现场适用性说明:该仪器体积小(外形规格:110(D)×180(H)×286(W)),重量轻约3.5KG,故携带方便、检测速度快,防尘防水,适合现场和实验室检测需要.9. 仪器的检测前调试说明: 仅用一个试块校准后,就可实现对不同尺寸及不同形状的零件检测.不需要被检测零件的标准试样.10. 操作系统支持说明:支持Windows 2000/XP,界面为日文、英文和中文。可提供中英文说明书各壹套.11. 仪器采用全密封式设计,具有防震、防尘、防水等功能。12.工作环境条件:1)工作温度0~45℃,保管温度:-20℃~65℃相对湿度小于95%.2)电源100~240V,频率50/60Hz.3)设备具有交流、直流两用功能,一块锂电池直流供电可持续工作时间不少于4小时.4)设备工作时无噪声产生.
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  • 表面硬化提高了动态应力部件的耐磨性和疲劳强度。这些功能特性主要由表面硬度、硬化深度和残余应力决定。表面硬化工艺的一个重要质量特征是硬化层 (SHD) 的厚度。目前,硬化层只能使用破坏性方法在随机样本中进行测试,该过程既昂贵又耗时。德国Q-Net开发了一种超声波测试仪器,可实现快速、轻松的对SHD控制。减少测试工作量和成本,有利于快速生产控制,以实现始终如一的高水平质量。该测试仪器用于优化制造参数、减少更换电感器后的停机时间、进行生产监控和质量控制。产品优势设置时间短简单、不复杂的校准快速轻松的扫描 高测试灵敏度舒适的传感器操作适合复杂几何形状的传感器当前测试点的可视化可在小半径和底切处进行测试 个人报告模板结果存储在数据库中测试结果的分析和重新评估 线扫描和圆周扫描自动化成为可能 应用领域广泛应用于机械加工、材料热处理、汽车零部件、新能源、工程机械等领域,发挥着先进无损检测技术的性和可靠性。复杂几何形状硬度深度测试仪产品质量参数4 个超声波通道 工业用途 (IP65) 便于移动使用 检测频率:5 – 25 MHz 测量重复性:± 0.2 mm
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硬化层深度无损检测仪相关的资讯

  • 新无损检测技术:磁巴克豪森噪声技术国内外研究现状
    p  磁巴克豪森噪声(Magnetic Barkhausen Noise,MBN)技术作为一种新的无损检测技术,可实现对铁磁性材料早期性能退化及微损伤的检测和评估,能够在材料使用早期确定材料表面应力状态、疲劳损伤状况及微观组织变化特性,从而能够及早发现材料早期损伤的部位,为重要设备或构件的安全评价和剩余寿命评估提供可靠依据。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201607/insimg/8512b097-7a8a-4cfc-93a1-05e223c0f2f0.jpg" title="640.webp.jpg"//pp style="text-align: center "MBN检测装置框图/pp span style="color: rgb(255, 0, 0) " strong1. 国外研究现状/strong/span/pp  目前已有多国的研究人员开展了MBN技术的研究,如德国弗劳恩霍夫研究所、英国纽卡斯尔大学、牛津大学、美国爱荷华州立大学、芬兰Stresstech公司、坦普雷科技大学、巴西圣保罗大学、伊朗马什哈德菲尔多西大学以及印度科技大学等。/pp  国际上对于MBN效应的研究及应用主要集中在应力检测、疲劳状态分析、硬度检测、微观组织分析、晶粒度测量及表面热处理工艺评价等方面,并提出了许多改善MBN信号的处理方法。/pp  strong(1)材料应力检测/strong/pp  材料所受应力主要有两大方面:/pp  一是外界加载应力,涵盖压应力与拉应力、单向应力与周期应力、低应力和超限应力等 /pp  二是材料内部残余内应力,包括残余拉应力和残余压应力等。/pp  对于外加应力,英国的M. Blaow等研究人员在探究铁磁性材料受外力加载弯曲过程中的MBN信号变化时,指出应力会影响材料的磁化能力,改变MBN信号的波峰幅值和波峰位置,并且指出拉应力下的MBN信号多为单峰信号,而压应力下的MBN信号会出现多个峰值。2014年,德国的M.S. Amiri等研究人员指出应力的各向异性和晶体的各向异性对材料的磁化起决定性作用,在铁磁性材料的易磁化轴方向上,应力对MBN信号的影响大于其他方向,并通过磁致伸缩曲线和磁化曲线进行了验证说明。/pp  对于材料内部的残余应力,目前已有较多的研究成果。如印度的M. Vashista长期研究材料表面残余应力和MBN信号的关系,并指出材料在弹性范围内,MBN磁响应信号与残余应力成正相关的关系。/pp  strong(2)疲劳状态检测/strong/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201607/insimg/d4675d39-fa9e-403a-ac32-e3ebfd429b27.jpg" title="640.webp (1).jpg"//pp style="text-align: center "金属疲劳过程中产生的缺陷/pp  目前非常急需铁磁性材料疲劳状态的全生命周期无损检测和评估技术,特别是针对疲劳裂纹形成前和形成初期的检测技术,而MBN技术为解决这一问题提供了有效的理论支撑和技术支持。目前疲劳过程中的MBN信号变化的研究主要集中在位错密度的增加、滑移带的形成、裂纹的萌生等微观结构的变化,以及缺陷数目、畴壁与MBN峰值电压的相互作用等方面。/pp  金属在循环载荷的作用下,MBN信号变化显著,为了探究循环载荷和单向载荷对MBN信号影响的区别,2004年英国的V.Moorthy研究了En36钢在超限应力(最大达1700MPa)循环作用下的MBN信号特性,指出与单向载荷相比,高应力下的循环载荷会增加材料的位错密度,会使MBN信号峰值减小,加速材料疲劳。/pp  对于部分非磁性的金属材料,利用MBN技术也可进行疲劳检测。2005年,Vincent等研究人员将MBN技术用于304L奥氏体不锈钢低周疲劳的检测,由于不具有磁性的& #947 铁在冷轧及循环载荷作用下会产生形变,诱导马氏体产生,所以研究人员提出了& #945 ’-马氏体内应力计算的复合模型,通过MBN技术可以测得马氏体体积分数,评估非铁磁性奥氏体不锈钢的疲劳损伤特性。/pp  strong(3)金属微观组织和晶粒度分析/strong/pp  关于金属内元素化学成分对MBN信号的影响,巴西的M.F.Campos等研究人员于2011年重点研究了合金钢中镍含量对材料硬度和MBN信号幅值的影响,总结出镍含量少的合金磁畴更易发生偏转。英国的V.Moorthy在2014年比较了碳含量不同(含碳量分别为0.20%和0.41%)钢的MBN信号的差异,并对试件进行了金相组织分析,指出碳含量的变化只会影响波峰的位置,对波峰的高度影响不大,还指出低频激励下的碳钢MBN信号存在两个波峰,而高频激励时只有一个波峰。/pp  材料中的相含量(如马氏体、铁素体等)不同会影响MBN信号。2014年,伊朗的S. Ghanei详细研究了双相钢中马氏体含量和MBN信号峰值的关系,得出马氏体含量的增大会使MBN信号峰值增大的结论。VINCENT A等研究人员通过研究奥氏体和马氏体相互转换前后MBN信号的差异,来判断材料中的马氏体含量。/pp  在晶粒度方面,S. Ghanei等研究人员于2014年分析了铁素体-马氏体双相钢中晶粒各向异性、晶体边界等微观结构对MBN信号的影响,指出晶粒尺寸的减小会使晶界密度增大,导致MBN信号增加。墨西哥的P. Martí nez-Ortizyan等研究人员于2014年研究了晶粒的易磁化轴和MBN信号主峰之间的关系,通过转动试样对其进行360& #176 的MBN检测,通过MBN信号能量的不同来确定材料的易磁化轴方向。/pp  目前对于金属内部化学成分、相含量和晶粒度的研究,大多结合金属材料的金相组织分析进行,虽然得出了MBN信号与相含量相关的定性规律,但是实际工程中通过MBN信号来反向估测相含量的应用或仪器甚少。主要原因在于:/pp  ①MBN信号受多种因素的影响,相含量改变往往伴随着其他影响因素的改变,缺乏通用的定量结论来描述相含量与MBN之间的关系,若单从MBN信号来推测相含量往往精度不高,有失偏颇。/pp  ②在进行化学成分和含量检测时,往往需要通过和已知含量的标准试样MBN信号进行参考比对,实际工程中获取一致的标准试样难度较大。/pp  strong(4)材料硬度测量/strong/pp  为了探究由温度变化引起材料硬度不同对MBN信号的影响,2003年,英国的V.Moorthy等研究人员将En36钢加热至不同温度(192℃~900℃)后进行MBN检测实验。结果表明En36钢的MBN信号对材料温度的变化十分灵敏,材料温度越高,其表面硬度越小,测得的MBN信号幅值越大,实验中可检测到的MBN信号的最大深度为425& #956 m。材料热处理后的冷却速率对硬度的影响也较大。2012年,巴西的F.A.Franco等研究人员探究了冷却速率对MBN信号的影响,用顶端淬火的方法设计出材料中不同区域的不同冷却梯度,指出材料冷却速度越快MBN信号越弱。/pp  国外许多学者都总结得到材料硬度越大MBN信号越弱这一结论,这对于材料硬度测量有很好的指导作用。由于MBN技术只能检测材料表面硬度,而对内部不同的硬度梯度无法进行有效检测,因此无法实现材料内部深度较大区域的硬度检测。/pp  strong(5)材料表面处理工艺评价/strong/pp  德国弗劳恩霍夫研究所在金属表面处理和表面残余应力的MBN研究方面有较为显著的成果。2009年利用MBN对不同热处理的合金进行了微残余应力的检测研究,重点比较了室温(20℃)和居里温度(230℃)下残余应力趋于饱和时MBN信号之间的差异,发现材料处于居里温度下的MBN信号远小于室温下的MBN信号。2011年,通过MBN设备对齿轮表面质量进行检测,通过表面(50& #956 m内)MBN信号的特征,推断出材料表面硬度和硬化层深度。/pp  芬兰的Suvi Santa-aho等研究人员近年来将研究方向聚焦在探究铁磁性材料表面激光加工工艺和MBN信号的关系上,分析了硬化钢渗碳层深度、残余应力等表面质量与激光工艺之间的关系,提出了避免材料重淬火和应力饱和的铁磁性材料表面控制热损伤的技术。/pp  MBN技术是评价材料表面加工工艺的有效方法之一。目前,通过MBN技术进行表面处理工艺的检测已有成熟的商业化设备,已经应用于一些金属零部件的表面加工工艺检测中,如芬兰Stresstech公司的Rollscan 300检测仪可实现对材料表面加工工艺、残余应力的检测。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201607/insimg/ef0dccfa-f27f-4b09-9fa8-ff5b5743963f.jpg" title="640.webp (2).jpg"//pp style="text-align: center "Rollscan 300表面质量检测仪/pp strong span style="color: rgb(255, 0, 0) "2. 国内研究现状/span/strong/pp  国内对MBN技术的研究始于20世纪80年代中期,近年来开展MBN信号研究的机构主要有南京航空航天大学、北京化工大学、上海交通大学、沈阳工业大学、吉林大学等。/pp  1988年,原北京钢铁学院的穆向荣等研究人员开展了对双相钢的MBN效应的研究,指出利用MBN技术,可以实现对材料组织结构和组织性能的研究。1994年,华中理工大学的马咸尧等研究人员研究了MBN效应受应力影响的规律,还将MBN技术和磁声发射(MAE)技术进行了对比,指出MBN信号特征依赖于铁磁材料的组织结构和应力状态,拉应力降低了MAE信号强度,而增加了MBN信号强度 压应力可降低MBN信号强度,提出将两效应结合测量,既可提高测量拉应力的灵敏度,又可判别应力的正负值。/pp  2003年,上海交通大学的陈立功等研究人员开始研制MBN传感器及信号采集处理系统,研究了残余应力和MBN信号的关系,建立了结合虚拟仪器技术的MBN残余应力检测系统,利用该系统进行了铁磁材料热处理后残余应力的分析,指出热处理后的板材MBN强度呈下降趋势。2008年,他们改进了针对各向异性及非均匀残余应力的MBN传感器。/pp  从20世纪90年代初至今,北京化工大学的祁欣等研究人员持续开展了巴克豪森效应在残余应力检测、硬度和晶粒度分析、相含量的检测及疲劳寿命的预测这四个方面的研究,结果指出:在利用MBN效应进行铁磁性材料内部应力的测量时,激励信号不能过大,否则材料处于饱和磁场中时,会降低MBN信号对内部应力变化的敏感度。2011年,他们设计了抗干扰、输出信号信噪比高的MBN传感器。/pp  南京航空航天大学的王平等研究人员于2008年开始对MBN现象进行研究。2010年,提出了在高速运行条件下,利用MBN效应,用直流电源作为线圈的激励信号来进行钢轨应力检测。2011年,比较了三角波和正弦波对MBN信号的影响,总结出用三角波作为激励信号时MBN信号的特征值呈现出更好的线性度。2012年,研制了第一代便携式MBN铁轨应力检测仪。2013年,将BP神经网络算法引入了MBN信号处理中,得到应力测量值和真实值的平均误差为1.0618%,检测可靠度较高。2015年,丁松提出了一种名为“偏度skweness”的新的MBN信号特征值评估方法,利用该方法可以获得比均方根电压(RMS)评价法更多的MBN信息。/pp style="text-align: right "  节选自《无损检测》2016年第38卷第7期/pp style="text-align: right "本文作者:沈功田,博士,研究员,博士生导师,中国机械工程学会无损检测分会主任委员、中国特种设备检测研究院副院长,主要研究方向为声发射、红外和电磁等无损检测新技术。/ppbr//p
  • 木材无损检测仪问世
    人的心脏有问题了,可以做个心电图检测,查清楚心脏的情况,从而对症下药施治。那大树要是“肚子”里生虫子或者开裂了,除把树木锯开检查外,还有没有简单点的检查方法呢?  浙江林学院电子信息专业大三学生刘凯等3名同学和导师李光辉,花了3年的时间给大树研究了一个“心电图”检测仪——木材无损检测仪,这几天已经申请专利。价格是国外同类产品的十分之一。  “170微秒,和数据对比看看,好,健康。”刘凯与合作的同学一起,动作麻利地给一棵直径14厘米的樟树两边各插上了一个传感器,插好后,启动开关,手里的木材无损检测仪上就显示出树木内部应力波的传播速度。从给树木“穿衣服”,到数据显示后显示树木正常,这个过程一共历时3分钟。  “别看它小,可别小看它。”刘凯称手里的木材无损检测仪为“手持设备”,看着比家用的电视遥控器要厚2倍,宽1倍的样子,“虽然小,但它的测量精度、可靠性和灵敏度比国内外市场上的所有同类产品都高。”  “这个发明,最重要的是利用脉冲锤撞击树木,使树木内部产生应力波的传播。”李光辉教授介绍说,使用者就是通过测量应力波的传播时间和传播速度的变化,并计算木材弹性模量等参数,通过对比正常同类树种的相关数据,来判断木材内部有无缺陷。  在国外,同类产品最便宜的也卖到3000多欧元,折合人民币3万多元,而刘凯他们设计的这个仪器,价格则不到3000元。  活着的树木和古建筑中的木材适用  “有很多树木,外面看着是好好的,可里面的‘心’早都空了,这样的树特别容易引起火灾。”刘凯说,以往要给树木做检查,都要先把木材砍掉,再用锯子锯开才能了解木材的内部情况。如果是古建筑中的木材,所受的损伤则更大。因此,很多文物保护单位也希望能有简单的防范,提前知道古建筑中的木材内部有没有长虫子或开裂。从2007年初开始,刘凯、蔡步森等3名同学,在李光辉的指导下,利用电子信息、计算机软件开发等专业知识,开始就这一难题进行研究,最终并成功开发出了基于应力波原理的木材无损检测仪。  “要想不损伤木材进行检测,需要很庞大的设备。”刘凯说,在此之前,木材研究领域也有红外线检测法、超声波检测法、核磁共振检测法等检测方法,但因为设备实在太昂贵,操作程序又复杂而难以推广。  “这个木材无损检测仪既不破坏材料的原有特性,又能在短时间内连续获得检测结果。”据刘凯介绍,检测仪与被测木材之间不需任何的耦合剂,也不受木材尺寸和形状的影响,更不会对人体造成危害,“所以,活着的古树名木和古建筑中的木材更适合使用。”  对于学生的这项发明,浙江林学院木材研究专家、木材过程中心负责人马灵飞教授认为,该项仪器能够准确的检测、分辨出健康树木和有内部缺陷的树木,而且便于携带、使用方便,具有很强的实用价值,尤其是对木质文物保护、检测古树名木的健康状况等具有重要作用,该仪器还可以应用在林业管理、林业教学与科研等领域,应该具有广阔的市场前景。  本文来自: 中国木材网(www.chinatimber.org) 详细出处参考:http://www.chinatimber.org/news/28832.html
  • 丹迪发布Shearography无损检测仪新品
    FlawExplorer是一种用于无损检测(NDT)和质量控制的检测解决方案,通常用于复合材料和金属材料。该系统基于激光错位散斑干涉技术,由一个传感器单元和一台带有控制和报告软件的笔记本电脑组成。FlawExplorer有两种版本,带有2或8个激光二极管,支持一次检查10×10 cm到2平方米的区域。该系统可根据热激励、真空激励和振动激励分别配置可选的激励模块,使之适合于从制造到研发QA到现场检测等一系列应用。激光错位散斑干涉是一种用于无损检测(NDT)和质量控制的光学测量技术,通常用于复合材料和金属材料,该方法用于缺陷的快速检测。该检测系统能快速检测和定位复合材料中的不连续性。该系统系统的发现了如下缺陷:褶皱、脱胶、分层、液体进入、岩心破碎、修复缺陷、空洞、异物、冲击损伤等。FlawExplorer可以在很短的时间内检查很大的区域。一个2平方米的区域可以在30秒内得到结果,这使得它成为时间敏感、大规模工业无损检测相关应用的完美解决方案。FlowExplorer是一个简单易用的检测系统,可以在几秒钟内运行。该快速系统提供实时测量。由于用户友好的检测和报告软件,任何技术人员都能很容易的获得清晰、可靠和有用的检测数据。当超声波测试(UT)和热成像检测技术难以获得特定的复合材料如CFRP和蜂窝时,激光错位散斑干涉技术能够检测这些材料的缺陷,这要感谢它在选择合适的激发方式上的通用性。该系统有助于加快完整的无损检测和质量控制过程,从而节省时间和金钱。1平方米(10平方英尺2英寸)的面积可以在30秒内检查。激光剪切成像是时间敏感、大规模工业无损检测和维护应用的完美解决方案。该方法是在NAS410/EN4179框架下标准化的。创新点:1、复合材料无损检测,检测速度快2、检测精度高3、操作简单Shearography无损检测仪

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  • 五种常见的无损检测仪器的优缺点

    铸件晶粒粗大、透声性差,信噪比低,探伤会比较困难,它是利用具有高频声能的声束在铸件内部的传播中,碰到内部表面或缺陷时产生反射而发现缺陷。反射声能的大小是内表面或缺陷的指向性和性质以及这种反射体的声阻抗的函数,因此可以应用各种缺陷或内表面反射的声能来检测缺陷的存在位置、壁厚或者表面下缺陷的深度。  对于铸件的内部缺陷,常用无损检测方法是射线检测和超声检测。其中射线检测效果最好,它能够得到反映内部缺陷种类、形状、大小和分布情况的直观图像,但对于大厚度的大型铸件,超声检测是很有效的,可以比较精确地测出内部缺陷的位置、当量大小和分布情况。  1、 超声检测  超声检测也可用于检查内部缺陷,它是利用具有高频声能的声束在铸件内部的传播中,碰到内部表面或缺陷时产生反射而发现缺陷。反射声能的大小是内表面或缺陷的指向性和性质以及这种反射体的声阻抗的函数,因此可以应用各种缺陷或内表面反射的声能来检测缺陷的存在位置、壁厚或者表面下缺陷的深度。超声检测作为一种应用比较广泛的无损检测手段,其主要优势表现在:检测灵敏度高,可以探测细小的裂纹;具有大的穿透能力,可以探测厚截面铸件。超声波测厚仪http://www.dscr.com.cn/show.asp?id=374可以测量金属材质、管道、压力容器、板材(钢板、铝板)、塑料、铁管、PVC管、玻璃等其他特殊材料的厚度;也可以测量工件表面油漆层等带涂层的材料;广泛应用于制作业、金属加工业、化工业、商检业等检测领域。  2、射线检测  射线检测,一般用X射线或γ射线作为射线源,因此需要产生射线的设备和其他附属设施,当工件置于射线场照射时,射线的辐射强度就会受到铸件内部缺陷的影响。穿过铸件射出的辐射强度随着缺陷大小、性质的不同而有局部的变化,形成缺陷的射线图像,通过射线胶片予以显像记录,或者通过荧光屏予以实时检测观察,或者通过辐射计数仪检测。其中通过射线胶片显像记录的方法是最常用的方法,也就是通常所说的射线照相检测,射线照相所反映出来的缺陷图像是直观的,缺陷形状、大小、数量、平面位置和分布范围都能呈现出来,只是缺陷深度一般不能反映出来,需要采取特殊措施和计算才能确定。现在出现应用射线计算机层析照相方法,由于设备比较昂贵,使用成本高,目前还无法普及,但这种新技术代表了高清晰度射线检测技术未来发展的方向。此外,使用近似点源的微焦点X射线系统实际上也可消除较大焦点设备产生的模糊边缘,使图像轮廓清晰。使用数字图像系统可提高图像的信噪比,进一步提高图像清晰度。  铸件的表面检测可以利用液体渗透检测、涡流检测和磁粉检测  3、液体渗透检测  液体渗透检测用来检查铸件表面上的各种开口缺陷,如表面裂纹、表面针孔等肉眼难以发现的缺陷。常用的渗透检测是着色检测,它是将具有高渗透能力的有色(一般为红色)液体(渗透剂)浸湿或喷洒在铸件表面上,渗透剂渗入到开口缺陷里面,快速擦去表面渗透液层,再将易干的显示剂(也叫显像剂)喷洒到铸件表面上,待将残留在开口缺陷中的渗透剂吸出来后,显示剂就被染色,从而可以反映出缺陷的形状、大小和分布情况。需要指出的是,渗透检测的精确度随被检材料表面粗糙度增加而降低,即表面越光检测效果越好,磨床磨光的表面检测精确度最高,甚至可以检测出晶间裂纹。除着色检测外,荧光渗透检测也是常用的液体渗透检测方法,它需要配置紫外光灯进行照射观察,检测灵敏度比着色检测高。  4、涡流检测  涡流检测适用于检查表面以下一般不大于6~7MM深的缺陷。涡流检测分放置式线圈法和穿过式线圈法2种。:当试件被放在通有交变电流的线圈附近时,进入试件的交变磁场可在试件中感生出方向与激励磁场相垂直的、呈涡流状流动的电流(涡流),涡流会产生一与激励磁场方向相反的磁场,使线圈中的原磁场有部分减少,从而引起线圈阻抗的变化。如果铸件表面存在缺陷,则涡流的电特征会发生畸变,从而检测出缺陷的存在,涡流检测的主要缺点是不能直观显示探测出的缺陷大小和形状,一般只能确定出缺陷所在表面位置和深度,另外它对工件表面上小的开口缺陷的检出灵敏度不如渗透检测。  5、磁粉检测  磁粉检测适合于检测表面缺陷及表面以下数毫米深的缺陷,它需要直流(或交流)磁化设备和磁粉(或磁悬浮液)才能进行检测操作。磁化设备用来在铸件内外表面产生磁场,磁粉或磁悬浮液用来显示缺陷。当在铸件一定范围内产生磁场时,磁化区域内的缺陷就会产生漏磁场,当撒上磁粉或悬浮液时,磁粉被吸住,这样就可以显示出缺陷来。这样显示出的缺陷基本上都是横切磁力线的缺陷,对于平行于磁力线的长条型缺陷则显示不出来,为此,操作时需要不断改变磁化方向,以保证能够检查出未知方向的各个缺陷。

  • 光学元件亚表面损伤深度的无损荧光检测方法

    [b][font='Microsoft YaHei', 宋体, sans-serif]【序号】:1[/font]【作者】:[font=sans-serif][/font][font=Arial][font=Archivo, &][size=16px][b]侯晶1,2王洪祥1王储1王景贺1朱本温1[/b][/size][/font][/font][font=sans-serif][/font][/b][font='Microsoft YaHei', 宋体, sans-serif][b][b][/b][/b][/font][font=&]【题名】:[b][b][b][font=&][size=30px][b][b]光学元件亚表面损伤深度的无损荧光检测方法[/b][/b][/size][/font][/b][/b][/b][/font][font=&]【期刊】:[/font][font=Arial][size=12px]CNKI[/size][/font][font='Microsoft YaHei', 宋体, sans-serif][color=#545454][b]【链接】:[url=https://kns-cnki-net-443.webvpn.xnai.edu.cn/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2018&filename=HEBX201807004&uniplatform=NZKPT&v=Ea5aJALKB3g_fiNv2APpnkEseIaTI7Z48qNsA5LkYAhwQ1rbRTyJg9Yc4DQ2Eht2]光学元件亚表面损伤深度的无损荧光检测方法 - 中国知网 (xnai.edu.cn)[/url][/b][/color][/font]

  • 【原创大赛】电磁无损检测技术

    【原创大赛】电磁无损检测技术

    [align=center]电磁无损检测技术[/align][align=center]品控室:张敏莉[/align]摘要:电磁无损检测是无损检测的重要分支,电磁检测技术(涡流、磁漏、磁粉、磁记忆)具有灵敏度高、检测速度快、效率高等优点,是导电材料表面检测的首选方法,在航空、航天、核工业、机械、冶金、石油、化工、电力及汽车、铁道等工业部门的质量检验及管理中发挥着重要的作用。本文就电磁检测技术(涡流、磁漏、磁粉、磁记忆)进行介绍。关键词:电磁检测;涡流;磁漏;磁粉;磁记忆引言无损检测(Nondestruetive Testing,NDT)是指在被检测件状态和性能不被影响和破坏的情况下,根据热、声、光、电、磁等对材料的内部缺陷或结构异常产生反应变化的原理,通过对被测件的检测,判断和评价其内部与表面缺陷的形状、位置、大小、分布、类型、性质、数量及变化,进而评估被检测件的质量、性能和状态等。电磁无损检测是利用材料在电磁场作用下,呈现出的电学或磁学性质的变化,判断材料内部组织及有关性能的试验方法。电磁方法检测材料表面具有检测灵敏度高、信号耦合简单方便等优点,广泛应用于工业生产与科学研究中,是无损检测技术的一个重要分支。近年来随着电子技术、尤其是计算机技术的发展,电磁无损检测的方法研究和仪器设备的开发得到长足进步。1 涡流检测涡流检测是以电磁感应原理为基础的无损检测方法,在变交磁场作用下导电材料产生涡流,材料表面层与近表面层缺陷影响涡流的形态,进而引起线圈阻抗变化,检测过程中将通有交流电的线圈式探头置于被测工件附近时,由线圈中的交流电与被测工件产生电磁感应并在工件上产生涡流,并在涡流检测仪器中以阻抗和电压的形式显现出来,若被测件表面存在缺陷时就会引起涡流强度和分布的变化,进而引起探头线圈阻抗和电压的变化,从而实现对被测工件表面质量的无损检测,其原理如下图所示。[align=center][img=,509,420]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809011407472819_4431_2904018_3.png!w509x420.jpg[/img][/align]涡流检测速度高,易于实现自动化检测,特别适合在线普检;采用电信号显示,可存储、再现及进行数据比较和处理;对于表面缺陷的探测灵敏度很高,可对大小不同缺陷进行评价,所以可以用作质量管理与控制;检查时不需接触工件又不用耦合介质,可进行高温下的检测;探头可伸入到远处作业,所可对工件的狭窄区域及深孔壁(包括管壁)等进行检测。近年来涡流检测技术主要分为以下几类:(1)单频涡流检测技术,激励信号是选取单一频率的正弦波电流或电压,通过得到复阻抗平面图以观察缺陷对检测信号的影响进而分析被测工件的电磁特性;(2)多频涡流检测技术,激励信号采用两个或两个以上频率的正弦波电流或电压,由于不同频率的激励信号在被测工件中具有不同的穿透深度,能够获得工件多个深度的信息减少信号失真,提高检测的准确度;(3)远场涡流检测技术,通以低频激励交流电流,可对碳钢或其它强铁磁性管进行有效检测,对检测管内、外壁缺陷及壁厚减薄具有相同的灵敏度,可不受趋肤深度的限制;(4)脉冲涡流检测技术,激励信号为宽频窄脉冲,宽频窄脉冲包含丰富的频率成份在被测工件中激起不同频率的交变涡流场,且低频率成份在工件中的穿透深度较大,可以获得工件中不同深度的缺陷信息。2 磁漏检测磁漏检测是基于铁磁性材料磁性变化的一种无损检测技术,其基本原理是对被检试件进行局部磁化,处于表面或近表面的缺陷会使工件内的磁力线发生畸变,从而逸出工件表面形成“漏磁场”,通过检测工件表面“漏磁场”便可以确定缺陷的位置、形状和大小,其原理如下图所示。[align=center][img=,433,433]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809011414161379_1507_2904018_3.png!w433x433.jpg[/img] [/align]磁漏检测具有灵敏度高、检测速度快、对试件表面清洁度要求不高、操作简单、成本低廉等优点,因此被广泛应用于钢铁、石油、石化等领域。随着现代科学技术的发展,尤其是计算机技术的发展,漏磁检测理论研究和检测技术及检测设备有了很大的发展。国内外有关漏磁检测原理的研究工作主要有漏磁检测的正演计算模型、漏磁信号的预处理和漏磁检测的反演计算模型。经过多年的研究与发展,漏磁检测取得了很大进步,出现了许多漏磁检测新技术,其中漏磁传感器阵列检测、聚磁技术、磁屏蔽技术的出现,大大提高了漏磁检测的水平。目前,国外具有代表性的漏磁检测装置主要生产厂家有德国的FCIERSTER研究所、日本的岛津制作所及美国的AMFTUBOSCOPE公司等。3 磁粉检测磁粉检测技术主要依据磁性材料损伤改变磁力线分布的原理,进而显现材料的缺陷。铁磁性材料工件被磁化后,由于不连续性的存在,使工件表面和近表面的慈力线发生局部畸变 而产生漏磁场,吸附施加在工件表面的磁粉,在合适的光照下形成目视可见的磁痕,从而显示出不连续性的位置、大小、形状和严重程度,其原理如下图所示。[align=center][img=,610,395]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809011414426062_6684_2904018_3.png!w610x395.jpg[/img][/align]磁粉检测可发现裂纹、折叠、疏松等缺陷,可直观显示缺陷的形状、大小和位置;具有很高的灵敏度,能够检测如发纹这样的细小缺陷;采用合适的磁化方法,几乎可以检测任何形状和大小的工件;相对于其它表面探伤方法成本低,速度快;适应性强,检测稳定。磁粉检测适用于检测铁磁性材料工件表面和近表面尺寸很小,间隙极窄的裂纹和目视难以看出的缺陷;适用于检测马氏体不锈钢和沉淀硬化不锈钢材料,不适用于检测奥氏体不锈钢材料;适用于检测未加工的原材料(如纲坯)和加工的半成品、成品件及在役与使用过的工件;适用于检测管材棒材板材形材和锻钢件铸钢件及焊接件;适用于检测工件表面和近表面的缺陷,但不适用于检测工件表面浅而宽的缺陷、埋藏较深的内部缺陷和延伸方向与磁力线方向夹角小于20度的缺陷。4 磁记忆检测磁记忆检测技术问世于1997年,当时,俄罗斯学者杜波夫率先提出了金属应力集中区-组织微观变化-磁记忆效应的相关学说,并根据此形成了一套全新的金属早期诊断技术-金属磁记忆检测。该理论一经提出立即得到国际同行的承认,并迅速在许多国家和地区得到推广应用,中国也已开始引进和研究这项技术。磁记忆检测的原理是磁弹性和磁机械效应共同作用的结果。根据铁磁学的研究表明:弹性应力对于铁磁体不但产生弹性应变,而且还产生磁致伸缩性质的应变。在应力的作用下,磁畴将改变其位置,同时自发磁化也将改变其方向。因此,如果铁制工件某一部位在周期性负载和外磁场(如地球磁场)的作用下,则在该处会出现残余磁感应和自磁化的增长。通常,在具有正向磁致伸缩的铁磁材料中,拉伸发生在外磁场矢量方向上;压缩发生垂直方向上。同时,在变形不受阻碍的发展中,由于磁致伸缩系数很小,在应力集中区域,虽然不会出现裂纹,但弹性能量却会显著增长,从而促使磁畴体积的增加,形成磁畴的固定结点,以散射磁场的形成出现,在铁制体的表面。根据磁力线通过缺陷处介质时产生畸变形成表面漏磁场,进而检测漏磁场来判断材料的缺陷。其中漏磁场具有切向分量和法向分量,切向分量的特点是具有最大值,而法向分量具有过零点。磁记忆检测技术主要用于材料应力集中和疲劳损伤无损检测与诊断,即可检测出已经出现的缺陷及其分布部位也能对产生破坏前的构件进行预测和评估。磁记忆检测能对应力集中、早期失效等进行快速、准确的诊断,因而,被业内誉为21世纪的NDT新技术。目前为了提高检测的效率和精度在不断研究高灵敏度的磁敏检测元件来采集磁记忆信号,以及于对弱磁特征信号的提取从而精准判断铁磁性工件应力集中和缺陷。由于能够同时检测应力集中区及组织内部损伤、各种宏观缺陷,被广泛应用于石油化工管道、发电站、轨道交通设备等领域,并取得了显著的经济效益和社会效益。值得注意的是,目前磁记忆在检测只能发现缺陷可能出现的部位,尚难对缺陷的形状、大小及性质作定量分析。但应看到,磁记忆检测是迄今为止对金属进行早期诊断唯一行之有效的无损检测方法,可以预见,这项技术必将在实际工程应用中得到迅速推广和发展。目前,电磁无损检测已在许多工业领域得到广泛的应用,并获得了良好的经济效益。随着现代工业与科学技术的发展,促使电磁检测技术在许多方面都有了长足的进步。随着计算机技术、数字图像处理技术的不断发展,电磁无损检测技术也将呈现以下特点:(1)图像化、数字化;数字图像方便进行各种数字处理,且数字化有利于高效的信息传递更方便有效的实施远程诊断和实时分析;(2)高智能化;随着数据库和专家评价系统的不断完备,电磁无损检测技术将具备对被测工件的缺陷类型自动识别和缺陷状态自动评价功能;(3)在线检测自动化;无损检测未来的主要方向即是在不改变工件工作的情况下进行在线自动化检测,尤其在特别恶劣的环境下能够实现检测自动化程度提高和缩短检测时间;(4)传感器技术不断发展,信号处理方式的多样化;多传感器数据融合技术从多源信号中获取信息减少信息的确定度,有助于识别缺陷。

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    供应现货美国福禄克FLUKE-451P-451p高压电离室检测仪(高压放射检测仪),说明书,办事处,现货热卖,特点,销售热线,15300030867,13718811058,张经理,欢迎您的来电咨询!1.应用范围广,包括(α、γ射线)无损检验,X-射线及环境测试2.电池供电3.自动转换量程和自动调零4.RS-232通讯接口5.同时测量剂量率和剂量6.峰值保持模式方便峰值捕捉测量,尤其适用于诊断X线设备的屏蔽防护漏射测量7.可编程的闪光显示、报警器8.自动的超亮液晶显示9.独立累计模式10.Windows下的Excel电子表格(选件)11.实时数据记录12.可下载储存在仪器中的13.2700个数据集14.虚拟仪器显示,带视听报警指示15.支持用户仪器配置和参数选择17.用户可选择工作模式供应现货美国福禄克FLUKE-451P-451p高压电离室检测仪(高压放射检测仪),说明书,办事处,现货热卖,特点,技术指标探测器300cc高压空气电离室检测射线大于1MeV的β射线,大于25KeV的γ和X射线测量范围0-500μR/h,0-5mR/h,0-50mR/h,0-500mR/h,0-5R/h或0-5μSv/h,0-50μSv/h,0-500μSv/h,0-5mSv/h,0-50mSv/h(mR/h或μSv/h的单位只能选择一种,需购买前定制)准确度在任何量程满刻度指示的10%-100%之间精度在10%以内,不包括能量响应;校准源是137Cs控制按钮ON/OFF和MODE两个按钮工作模式累积剂量测量模式:开机后连续工作30秒,即使以mR/h或R/h为单位显示也执行累积剂量测量模式峰值保持模式模拟条形图单条固定显示检测到的最大值,而数值显示和条图显示仍给出当前检测到的值自动特性自动回零、自动切换量程、自动背景光环境要求温度范围从-20°C到+50°C,相对湿度从0到100%,向地性忽略不计电源两节9V碱性电池,工作200小时显示液晶显示模拟/数字信号,带背景光模拟信号100单元直方图显示160px长。直方图显示分成5个区段,每段标有仪器量程的相应值数字信号两位半数字显示,取决于仪器量程的有效数字0,数字高1/4in(6.4mm)。显示测量单位,在显示器上提供电池电压过低和冻结模式指示器。体积100mm×200mm×150mm重量1.11kg供应现货美国福禄克FLUKE-451P-451p高压电离室检测仪(高压放射检测仪),说明书,办事处,现货热卖,特点,销售热线,15300030867,13718811058,张经理,欢迎您的来电咨询!
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