当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

伽马射线探伤机

仪器信息网伽马射线探伤机专题为您提供2024年最新伽马射线探伤机价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括伽马射线探伤机参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的伽马射线探伤机您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合伽马射线探伤机相关的耗材配件、试剂标物,还有伽马射线探伤机相关的最新资讯、资料,以及伽马射线探伤机相关的解决方案。

伽马射线探伤机相关的论坛

  • X射线探伤机控制器功能简介

    X射线探伤机控制器是一款深受探伤工欢迎的探伤机。其采用了新的控制技术、新的元器件、新的外形结构,使得其能更好地满足生产要求;体积小,减轻了劳动强度,有利于高空作业和野外施工;其自动化程度高,使用简单,易于修理调试,提高了机械强度。X射线探伤机控制器,有很好的通用性。通过反复试验,X射线探伤机控制器很好地解决了抗干扰能力、稳定性、兼容性较差等问题,并投入生产。X射线探伤机控制器的内部电路由单片机余模拟电子相结合,优点是既有电子控制器的抗干扰能力且具有微机控制器的多功能性。由于其经久耐用、体积小、质量轻、散热快。穿透能力深受广东用户,尤其是施工现场、野外及高空作业者的欢迎。超小型X射线探伤机作为一种理想的无损检测设备,主要用于机械制造、压力容器、航空航天、石油、化工、铁路交通、冶金、造船、军工等工业部门,特别适用于施工现场和高空作业。

  • 探伤机在正常工作中会产生什么样的原理呢

    磁粉探伤机是检查材料表面及近表面有无缺陷的一种无损伤方法。本章将向您讲述磁粉探伤机究竟是怎么进行检查的,他的工作原理是什么。我们知道材料缺陷处漏磁场和磁粉的磁相互作用铁磁性材料或工件磁化后,在表面或近表面的缺陷处磁力线发生变形,逸出工件表面就会形成可检测的漏磁场。而且在工件表面撒上磁粉或浇上磁悬液,磁粉探伤机的磁粉粒子便会吸附在缺陷区域,显示出缺陷的位置、形状和大小,上面就是我们要向您讲述的磁粉探伤机的工作原理。而下面我们将在给您说一下磁粉探伤机的特点有哪些:首先,磁粉探伤机的检查速度非常快,而且工艺简单,价格比较低。其次,它可以直观地显示出缺陷的大小、形状、位置和严重程度,最终确定缺陷的性质。第三,磁粉探伤机可以综合采用多种磁化方法,可以捡测到工件的各个部位。第四,磁粉探伤机有着很高的检测灵敏度,磁粉在缺陷上聚集而形成的磁痕具有放大作用。第五,磁粉探伤机可探测的皮下缺陷的埋藏深度2-3毫米,而且对于较大的气孔,探测深度甚至可达10毫米。

  • 涡流探伤机在应用中会带来什么样的影响呢?

    涡流探伤机-无损检测仪器-探伤机。涡流探伤仪主要是利用导电材料在交变磁场中产生的涡流性质,检测导电材料叠加磁场的变化信号来表征材料缺陷的仪器。涡流探伤仪对金属管、棒、丝、线、型材的缺陷都有着较高的检测灵敏度。 在各类有色金属、黑色金属管、棒、线、丝、型材的在线、离线探伤中涡流探伤机也都得到了十分广泛的应用。影响涡流探伤仪的因素有很多,像被测材料的形状和尺寸、电导率、导磁率、探头线圈与被测材料的耦合程度和缺陷等都是可以影响涡流探伤仪的。涡流探伤机利用涡流原理可以解决问题有:材料的传导性测量;材料厚度测量;涂层厚度测量;裂缝、缺陷检查等。

  • 射线探伤与超声波探伤的简单比较

    检 测 方 法射线照相法探伤超声探伤原 方法的原理 穿透法 脉冲反射法  物理能量 电磁波 弹性波  缺陷部位的表现形式 完好部件与缺陷部位的穿透剂量有差异。其差异程度与这两部分的材质、射线透过的方向以及缺陷的尺寸有关。 在完好部位没有反射波,而在缺陷部位发生反射波。其反射程度与完好部位和缺陷部位的材质有关。  信息显示 射线底片 荧光屏理 显示的内容 完好部位与缺陷部位的底片黑度差 缺陷反射波的位置和幅度  易于检测的缺陷方向 与射线方向平行的方向 与超声波束垂直的方向  易于检测的缺陷形状 在射线方向上有深度的缺陷 与超声波束成垂直方向扩展的缺陷

  • 美探索用反物质制造伽马射线激光器 探测微小空间

    美探索用反物质造伽马射线激光器 可对非常微小的空间进行探测 科技日报讯 传统激光器的操作光波可从红外线到X射线一网打尽,而伽马射线激光器则依靠比X射线更短的光波来运行,这就使其能产生波长仅为X射线千分之一的光波,从而能对非常微小的空间进行探测,并在医学成像领域大展拳脚。不过,长期以来,建造伽马激光器一直是个难题。现在,美国科学家让一类名为“电子偶素(positronium)”的物质—反物质混合物作为增益介质,将普通光变成了激光束。 据美国趣味科学网站5月8日报道,在最新一期的《物理评论·原子分子物理》杂志上,马里兰大学联合量子研究所的王逸新(音译)、布兰登·安德森以及查尔斯·克拉克撰文表示,他们发现,当向电子偶素提供特定能量,它将产生在其他能量下无法制造出的激光;而且,要制造出激光束,这种电子偶素必须处于玻色—爱因斯坦凝聚态下。 克拉克解释道,这种奇怪的效应与电子偶素的“性格”有关。每个电子偶素“原子”实际上是一个普通的电子和一个正电子(电子的反物质)。正电子和电子分别带正负电荷。当它们相遇时,会相互湮灭并释放出两个高能光子,这两个光子位于伽马射线范围内,反向移动。 有时,电子和正电子会围绕对方旋转,就像电子围绕着质子旋转组成原子一样。然而,正电子比质子轻,因此电子偶素并不稳定,在不到十亿分之一秒内,电子和正电子会相互碰撞并发生湮灭。 为了制造出伽马射线激光器,科学家们需要使电子偶素的温度非常低,接近绝对零度(零下273摄氏度)。这一冷却过程会让电子偶素进入波色—爱因斯坦凝聚态,这种状态下物质内的所有原子,也就是电子—正电子对,进入同样的量子状态,一举一动整齐划一。 量子状态的一个方面是自旋。电子偶素的自旋数要么为1,要么为0。一束远红外线光脉冲能让电子偶素的自旋数为0。自旋为零的电子偶素会湮灭并产生双方向相干的伽马射线束—激光束。研究人员表示,能做到这一点是因为所有电子偶素“原子”拥有同样的自旋数。如果是自旋为0和自旋为1的电子偶素随机组合,那么,光会朝各个方向散射。 研究人员也计算出,为了让一台伽马射线工作,每立方厘米大约需要1018个电子偶素原子,听起来有点多,但与空气的密度相比还是少很多,同样体积的空气大约有2.5×1019个原子。 在1994年首次提出伽马射线激光器这一概念的贝尔实验室的艾伦·米尔斯表示,研究人员可以借用数学方法,让制造这种激光器所需要的环境更加精确。(刘霞)来源:中国科技网-科技日报 2014年05月10日

  • 磁粉探伤机选择移动式的还是便携式的比较好

    很多厂家在选择磁粉探伤机时都会犹豫买移动式的还是便携式样的机型,下面就说说他们之间的区别之分:移动式的磁粉探伤仪能对被探伤工件进行交流磁化和自动退磁;能固定在车间或实验室使用,也能携带到探伤现场使用;能对大型工件进行分段局部磁化。    铁磁性材料制件磁化后,由于因缺陷导致磁力线的连续致磁力线的局部畸变,当不连续性位于工件的表面或近表面时,其磁力线局部畸变会造成部分磁力线泄露出工件表面而形成漏磁场。漏磁场吸附施加在工件表面的磁粉,形成在合适光照下目视可见的磁痕,显示不连续性的位置 、形状和大小。    便携式的机型磁粉探伤仪是具有多种磁化方式的磁粉探伤设备。仪器采用可控硅作无触点开关,噪音小、寿命长、操作简单、方便、适应性强,工作稳定。是最近推出新产品,它除具有便携式机种的一切优点,还具有移动机种的某些长处,扩展了用途,简化了操作。

  • 请问用X射线进行金属探伤的问题

    请问用X射线进行金属探伤的问题

    请问大家是否有用X射线进行金属探伤的经验呢,我们的产品由于扩项,增加了铝合金焊接和压铸的工艺,如何做好这些环节的质控手段呢?听说X射线和超声波都能够实现这样的检测,请大家帮忙给点建议。下面附图是我们的焊接件和压铸件http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111111357_329840_1606772_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111111358_329841_1606772_3.jpg

  • 诚征2016磁粉探伤实验室比对伙伴

    本检测中心是某央企下属实验室,由于开展磁粉探伤(仅有固定式探伤机)检测项目,而无损检测领域每年都需要进行能力验证或实验室比对项目。但目前各大能力验证提供机构,无损检测项目大多是超声、渗透、射线、涡流,只有磁粉探伤的我们无法参加,所以只能参加无损项目里的涂层厚度凑数,或者开展实验室磁粉探伤比对。如果其他实验室也有此类需要,请加QQ1484824955,我们可以进行合作。检测样品可以由我们提供。

  • 【原创大赛】X—射线无损探伤检测室的筹建过程

    【原创大赛】X—射线无损探伤检测室的筹建过程

    X—射线无损探伤检测室的筹建过程 ‘X—射线无损探伤’乍一听起来好像很专业、很神秘,其实几乎每一个人很早就都接触过X射线,就是医院的透视检查,从小学起每年的体检基本都要做这项检查,一直以来都是把它看做一个医学检查手段,从来也没想过把它用于产品监控、检测的手段,至少我在详细了解之它前是这么认为的(其实机场的安检仪就是X-射线探伤设备的一种,只是以前不知道罢了)。 我开始对X射线探伤感兴趣并对其进行研究是源于两年前(2010年),当时我们企业开发的新产品上应用了铸铝零件和一些铝合金焊接零件,由于产品特殊的安全性要求,需要对每个零件进行无损检测,作为公司的品质控制部门,必须要对这些新工艺、新材质零件的质量水平和稳定性,进行评估和控制,当时由于初涉此行业,信息和知识面都比较匮乏,也曾多次咨询一些第三方检测单位和科研院校,大部分的意见是采用磁粉探伤和超声波探伤,由于铝反射率的关系大都不推荐X射线探伤。但对磁粉探伤和超声波探伤深入了解后,发现都不适合我们的现场检验需求,(例如磁粉探伤检验速度慢,不适合全检的要求;超声波探伤适于较长的直焊口,对于带拐角的或不规则的焊口适应性差,并且测出的超声图谱需要专业人员 辨识,对操作人员素质及经验要求较高。)。当时有人提出一些自行车车架的焊接应该和我们的产品非常相近,其控制手段也必然能被我们借鉴,为此我又多次参观自行车车架生产厂,结果通过考察发现,绝大部分的车架生产厂的检测手段都是疲劳试验,这种检测手段只适合单个样品的抽检,并且不是无损检测。正在山穷水复之时,一个偶然的参观机会,我在一个生产汽车铸铝零件的工厂,看到了X-射线探伤设备,这台设备能够较为直观,并方便的检测零件的内部缺陷,这不正是我们需要的检测手段吗?至此对铸铝件及铝合金焊接的检测手段的研究终于回到了正轨。回顾这一段检测方法的探寻的历程,不能说前面给予我们指导和帮助的个人和机构的能力不佳,只是因为术业有专攻,前面的尝试和排查反而使我们更深入的了解了铸铝件和铝焊接件的质量特性,更清晰的让我知道了对于我们产品需要如何的检测手段。 既然确定了检测手段,又看到了其他企业在这方面运用,接下来就着手开始探伤检测设备的引进。原本想只要找探伤设备生产厂家,说明应用在什么方面,剩下的就等着采购部门去采购,我们等着设备验收就完事大吉了。谁承想这一深入沟通才知道,事情多着呢?下面就是我们设立探伤检测手段所要必须面对的问题:1. 探伤设备生产厂的选择,好几家呢,选哪个好呢?2. 设备选型,一大堆型号选择那个比较适合自己呢?3. 实验场地,这东西不同于其它设备,不仅要考虑设备使用环境,还得考虑X射线对周围环境的影 响。放哪儿好呢?4. 由于产品尺寸大小不一(大的1.5*2m框架;小的5*15cm的铸件),探伤设备提供的铅房只能满足 小件,如果要满足大工件检验,铅房面积至少得15m2,这么大的铅房,其价格又让我们望而却步。5. 跟设备厂商沟通后,得到结果是铅房可以自己建造,那建造铅房有什么要求呢?用什么标准呢?6. 房子要盖啥样的呢,对于施工又有什么样的要求呢?。。。。。。。。。。。 诸如此类的问题立即从脑海里跳了出来,懵了,该从哪儿下手啊??!!!淡定,不能乱!!还是得理智、周密的策划一下,万事开头难,只要迈出了第一步,接下来的事情也就会循序渐进、顺利成章的往下发展了,先走着。。。。第1步 还是得从筛选仪器厂商开始,现在搜集这些资料方便多了,百度一下哗啦出来一大堆,经过初步筛选我们选定两家进行联系咨询,一个是丹东的A厂家,一个是上海的C厂家,(为了避免广告嫌疑,用代号吧)经过联系对比,在考虑了两个厂家的产品种类、技术特长、价格范围、市场占有率、维修售后服务、易损件消耗、设备交期等信息后,我们最终决定选用综合优势略大的上海C厂家。第2步 厂家选定后,接下来我们与其进行实质性接触,请对方业务、技术等人员到我司进行实地考察,对如下问题进行充分沟通,2.1 被检测样品的外形、尺寸、材质及技术参数2.2 我们希望实现的检测项目及需要达到的检测精度2.3 检测设备需要实现的机械动作。(主要考虑检测人员劳动强度和检测工作效率)2.4 检测设备选型以及其对环境设施的要求。根据我们被测工件的厚度和材质类型我们本次选用的是 管电压最大160KV,穿透铝合金能力为100mm累积厚度。2.5 附属设备的配置要求(如计算机、打印机配置,显示器、监视器等)2.6 因被测样品尺寸的问题,需要我方自建铅房,那么对铅房选址(要考虑X射线对周围环境的影 响)、建筑设计要求(整体实验室动力、通风、温湿度控制、照明、等)进行详细沟通。2.7设备交期、整体报价、安装、调试等细节问题第[fon

  • 日本研究发现伽马射线爆发时有强大磁场参与

    日本研究人员日前宣布,他们弄清了宇宙中最强的爆炸现象——伽马射线爆发的部分机制,即在伽马射线爆发时可能有强大磁场参与。日本研究人员日前宣布,他们弄清了宇宙中最强的爆炸现象——伽马射线爆发的部分机制,即在伽马射线爆发时可能有强大磁场参与。这一成果将有助于弄清伽马射线爆发的详细机制。伽马射线爆发被认为主要在离地球100亿光年以外的太空中发生。当质量相当于太阳30倍以上的巨大恒星寿命终结,发生超新星爆发并产生黑洞时,随着黑洞中心出现喷流现象,会有非常强大的伽马射线在数十秒内爆发性释放。伽马射线是一种强电磁波,具有极强的穿透本领,但因为无法穿透地球大气层,因此只能在太空中被探测到。日本金泽大学和山形大学等机构的研究人员利用去年5月发射的太空帆船“伊卡洛斯”号上的观测装置,在去年8月26日观测到了伽马射线爆发。研究小组分析观测数据,发现伽马射线波长振动的偏光现象。研究小组认为,偏光是伽马射线爆发时有强大磁场参与的证据。而且根据观测分析,可能有多个磁场存在。

  • 【分享】俄提出伽马射线激光器研发新方案

    2011年05月04日 来源: 科技日报 作者: 常丽君  本报讯 长期以来,建造原子核伽马激光器一直是个难题。据美国物理学家组织网5月2日报道,莫斯科大学核物理专家最近提出了一种新方案,并从理论上证明,钍原子核受激产生的伽马辐射也能发出相干“可见”光。相关研究发表在最近出版的《物理评论快报》上。   尽管原子核伽马射线激光也是以受激辐射为基础,但操作起来却和普通激光大不相同。在通常物质中,处于低能级的原子数大于处于高能级的粒子数,为了得到激光,必须使高能级上的粒子数目大于低能级上的原子数目,这种情况称为粒子数反转。在普通激光中,粒子数反转是让高能态电子比低能态电子多。普通激光的光子由原子或离子发出,而伽马射线激光的光子是由原子核发出,也称为原子核光。  原子核光的产生至少要克服两个基本难题:一是积累一定量的同质异能原子核(能长时间保持激发态的原子核),二是缩小伽马射线发射界限。莫斯科大学核物理学院的尤金·塔卡利亚解释说,他们利用钍元素的独特原子核结构,满足了这些要求,与外部激光的光子直接反应的是钍原子核,而不是它的电子。  研究小组使用了一种锂—钙—铝—氟(LiCaAlF6)混合物,并用钍替代了其中一些钙。当足够数量的同质异能钍原子核被外部激光激发后,原子核跟周围的电磁场发生反应,产生了粒子数反转,使整个系统中激发态的原子核多于非激发态原子核。然后,原子核能够发射或吸收光子而不会反冲,能发光而不会损失能量。  塔卡利亚表示,该研究中的原子核伽马射线激光只能发射“可见的”真空紫外光或称视觉范围的伽马射线。其应用之一是,可作为原子核频率的度量标准,即“原子核钟”。此外,该设备还可用以测试许多自然界的基本属性,如衰变指数定律和精细结构常数的变化效应等。(常丽君)

  • x射线管大小焦点

    下面给大家说下x射线管大小焦点的知识。电子在高压的作用下,在阳极靶面形成的聚焦轨迹称为物理焦点,简单的说就是阴极电子冲击在阳极靶上的面积称为焦点。焦点又分实际焦点和有效焦点,人们通常所说的焦点一般指的是有效焦点,即标称焦点。由于靶有一定角度,所以称焦点是物理焦点的在垂直于球管轴方向的投影,标称焦点要比物理焦点小得多。我们常说的0.6,1.2都只是标称值,不是实际长度,所以单位不是mm。测量方法iec60336里面有规定。焦点是长方形的,分长轴和短轴,单位是mm。标称0.6,1.2的焦点根据iec60336:2005的规定,0.6焦点的最大宽度是0.90,最大长度是1.30,1.2焦点最大宽度是1.70,最大长度是2.40.实践证明,在x线摄影时,焦点越小,分辨率越高。但是焦点越小,所承受的功率也小;当需要使用大条件(即大功率)时,小焦点就不能满足了;这是主要矛盾在于能不能拍,所以在损失一小部分分辨率的条件下,增大焦点,满足使用。 以上文字由荣华射线仪器公司整理编辑.丹东荣华射线仪器仪表有限公司,主营x射线探伤机、x射线机、超声波探伤机等工业探伤机产品, x射线管在国内市场占有率60%,携带式探伤机占有率20%。多年保持探伤机占有率第一的位置。

  • 【原创大赛】X光探伤机欠毫安保护故障排除

    【原创大赛】X光探伤机欠毫安保护故障排除

    X光探伤机欠毫安保护也算是比较常见的故障模式之一了,一般产生的原因都是由于高压连接头硅脂老化造成,网上也有很多类似的文章,这里也不再赘述。本文以我的亲身实践进行描述,希望对大家有所帮助。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508061705_559526_2462198_3.jpg第一步:维护射线管处的高压连接头,首先拆下连接头周边的地线和冷却水管,注意:冷却水管应做好标记,避免重新装上是将进出水管装错。然后在拧下连接内六角螺栓。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508061705_559527_2462198_3.jpg第二步:拔下高压连接头,并用无尘卫生纸将原有硅脂全部清理干净,再重新涂抹硅脂,硅脂应在下图所示黑色部分均匀涂抹。注意:为防止涂抹不均匀,同时应在射线管端与黑色接触的白色部分同样均匀涂抹硅脂,涂抹硅脂方式很多,这里推荐使用羊毛刷涂抹。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508061705_559528_2462198_3.jpg第三步:重新装回高压连接头。注意:硅脂尽可能不要粘在连接头顶部的大小焦点端。同时连接头的长度是可以通过固定螺栓部铝质螺纹调节的,故可以先用羊毛刷无毛部分先测量连接孔深度,再旋转铝质螺纹调节连接头高度,连接头与孔深度越接近越好。第四步:维护高压发生器端接口,拆下这边接口,可先用万用表测量连接头公共端至大小焦点端的电阻,连接好的电阻都也零。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508061705_559529_2462198_3.jpg下图左边即为铝质螺纹调节,同时也是螺栓固定头。上部可见硅脂已经干了,也就是这个原因造成发生欠毫安保护。涂抹硅脂按前述方法。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508061705_559530_2462198_3.jpg维护好后,如需观察电流是否稳定,可在控制电路中用万用表进行检查。注意:如不了解电路,请不要操作。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508061705_559531_2462198_3.jpg

  • 针对探伤机行业的辅助器材全方位描述有以下几个小点

    针对探伤机行业的辅助器材全方位描述有以下几个小点: 1.光源:磁粉探伤机观察照明装置有可见光光源和紫外线光源。 2.可见光光源:自然光,白炽灯,日光灯。只要满足白光照度即可。一般应大于等于1000Lx,最低也得500Lx。 3.紫外线光源:紫外线光源用于荧光磁粉检验。紫外线灯也称黑光灯。其波谱主峰在365nm左右,是激发荧光粉发光所需要的波长。 4.特斯拉计(高斯计):利用霍尔效应制造的霍尔元件做成的测量磁场强度的仪器。1T=10000Gs。测量时要转动探头,使指示值最大,读数才正确。 5.袖珍式场强计(磁场强度计):利用力矩原理做成的简易测磁计。主要用于测退磁后的剩磁大小。常用仪器有XCJ-A(精度0.1mT)、XCJ-B (精度0.1mT即Gs)和XCJ-C(精度0.05mT)。 6.白光照度计:测量被检工件表面的白光照度。常用仪器有:ST-85型量程是: 1999× lx,分辨:0.1lx。 0-1999×102lx,分辨:0.1lx。 7.黑光辐照计:测量波长320—400nm,中心波长,365nm的黑光辐照度。常用仪器为的黑光辐照度仪器为UV-A,量程是0—199.9 mw/cm2,分辨:0.1mw/cm2。 8.快速断电试验器:为了检测三相全波整流电磁化线圈有无快速断电效应,可采用快速断电试验器进行测试。 9.磁粉吸附仪:用于检定和测试磁粉的磁吸附性能,来表征磁粉的磁特性和磁导率大小常用的CXY CXY磁粉吸附仪。 10.通电时间测量器:可用通电时间控制器通电时间测量器:用于测量通电磁化时间(如袖珍式电秒表)。 11. 磁粉:按颜色可分为黑磁粉,红磁粉,荧光磁粉;按施加方式为可分为湿法磁粉和干法磁粉,荧光磁悬液具有合用于要求稍高的压力容器磁粉检测。 很高的对比反差,优良的检测特性。 12.磁悬液、载液:用来悬浮磁粉的液体称为载液。①油基载液(煤油):低粘度、高闪点、无荧光、 无臭味和无毒性等的特点。油性磁悬液流动性好,检测灵敏度高。② 水载液( 添加了润湿剂、分散剂、消泡剂、防锈油的的水 ): 水载磁悬液流动性好、成本低,但粘度小、灵敏度低,适用于一般性要求不高的设备磁粉检测。油载磁悬液粘度好、表面润湿性好、流动性亦较好,但难以清洗,适合用于要求稍高的压力容器磁粉检测。 13.反差增强剂:目的:为了提高缺陷磁痕与工件表面颜色的对比度。 目的:为了提高缺陷磁痕与工件表面颜色的对比度。 构成:一般为一层白色薄膜。 14.标准试片作用:检验设备、磁粉、磁悬液的综合性能(系统灵敏度)。 检测磁场方向、有效磁化范围、大致的磁场强度。 ②检测磁场方向、有效磁化范围、大致的磁场强度。③考察所用的探伤工艺和操作方法是否妥当。④确定磁化规范。常用试片 A1、C、D、M1型四种。 所有试片的型号名称中的分数分子代表人工缺陷槽的深度,分母表示试片的厚度,单位为μm。 15.标准试块作用:检验设备、磁粉、磁悬液的综合性能(系统灵敏度)。常用试块 B(直流标准试块)、 E(交流标准试块)、 磁场指示器又称八角试块和自然缺陷标准样件四种。

  • 【原创大赛】X光探伤机千伏欠压保护维修实例

    【原创大赛】X光探伤机千伏欠压保护维修实例

    故障描述:2015年6月12日接到现场X光使用人员反映,在打开高压准备探查铝合金件内部气孔时,突然出现千伏欠压保护的故障报警,设备无法正常使用。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507010906_552530_2462198_3.jpg原因分析:由于之前毫无相关问题解决经验,故采取先训机的办法尝试,在训机开启高压过程中,未出现故障报警情况。训机完成后,再次打开高压,约5秒钟后故障报警再次出现,问题未得到解决。急找度娘以解决问题,发现有一篇关于欠毫安保护故障的文章,该问题发生的原因有电缆接触不良或断开以及电流外漏,有闪络、击穿;最终是讲高压连接头重新涂抹硅脂,故障得以排除。因欠电流和欠电压同属一个问题范畴,此次千伏欠压保护原因应和欠毫安保护类似,确定电路可能存在断路、击穿或接触不良。考虑之前设备并未出现类似问题,且所有线路均固定在电缆地沟内未挪动,电脑、显示器、探头等均正常打开,高低压线路接触不良可以排除。射线高压接口属于特殊电路,且并未移动过,故先不考虑该异常,着重考虑高压控制电路断路问题。故障排除:打开高压发生器保护罩,查找引起断路原因。检查所有线路后发现一根地线处松脱状态,因本次为千伏欠压故障,可以排除是由于地线松脱造成,进一步检查断路器及保险丝,发现一个保险管已被烧焦,一根保险丝保护玻璃碎裂,遂对其进行更换。打开设备进行试验,未出现故障报警,故障排除。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507010906_552531_2462198_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507010910_552534_2462198_3.jpg被烧坏保险管位置http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507010909_552533_2462198_3.jpgF1-F7都是保险丝http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507010906_552532_2462198_3.jpg总结:由于X光探伤机在使用过程中电流和电压是在不断的调节变化,加上高压发生器散发温度较高,加重了电路出现异常情况的发生。本次维修也积累了宝贵的应对电流、电压异常报警故障排除的经验。

  • 【转帖】暗物质粒子证据被发现 神秘物质相撞产伽马射线

    【转帖】暗物质粒子证据被发现 神秘物质相撞产伽马射线

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012151306_267198_2193245_3.jpg银河核心深处神秘物质相撞在一起产生的伽马射线 据国外媒体报道,宇宙学家表示,他们已经在银河核心深处发现与暗物质粒子有关的最令人信服的证据。该地的这种神秘物质相撞在一起产生伽马射线的次数,比天空中的其他临近区域更频繁。  最近几年,科学杂志上不断出现类似研究,不过要证实信息来源一直非常困难。然而费米实验室和芝加哥大学的宇宙学家、最新研究的第一论文作者丹·霍普表示,10月13日出现在arXiv.org网站上的这项最新研究与此不同。他说:“除了暗物质以外,我们考虑每一个天文学来源,然而我们了解的知识无法解释这些观测资料。也没有与之密切相关的解释。”这一断言还没得到其他科学家的严格审查,不过看过这篇论文的人表示,他们还需要对该成果进行更多讨论。  费米实验室的天体物理学家克雷格·霍甘并没参与这项研究,他说:“这是我所知道的第一项通过一个简单粒子模型,把少量与暗物质的证据有关的线索拼接在一起的研究。虽然它还没有充足证据,但它令人兴奋,值得我们去追根究底。”暗物质从137亿年前开始在庞大的能量膨胀——宇宙大爆炸过程中形成。能量冷却后形成普通物质、暗物质和暗能量,目前它们在宇宙中的比例分别是4%、23%和73%。  跟普通物质一样,暗物质具有引力,几十亿颗恒星正是在它们的帮助下聚集到星系里。但是这种物质很难与普通物质发生互动,人们看不到它。微中子是唯一一种曾在实验室里发现的暗物质粒子,但是它们几乎是零质量,而且在暗物质的宇宙能量部分里仅占很小比例。天体物理学家认为,剩下的很大一部分是由弱相互作用大质量粒子(WIMP)构成,这种粒子的能量大约比质子多10到1000倍。如果两个暗物质粒子撞在一起,它们就会彼此摧毁对方,产生伽马射线。  霍普和他的科研组通过对费米伽马射线太空望远镜在两年多时间里传回地球的数据进行分析,发现这种高能死亡信号。费米太空望远镜是美国宇航局的伽马射线望远镜,主要用来扫描银河的高能活跃区。他们发现,发出信号的相撞在一起的暗物质粒子,比质子大约重8到9倍。霍普说:“它比我们大部分人猜测的结果可能更轻一些。迄今为止我们很擅长这方面。不过人们猜测的暗物质粒子的重量范围不会一成不变。”  该科研组在银河核心处一个直径100光年的区域收集到的数据里发现这些信号。霍普解释说,他们之所以会关注这个区域,是因为它是暗物质最喜欢的聚集地,银河这个区域的暗物质密度,是银河边缘的10万倍。简而言之,银河核心就是一个暗物质大量聚集在一起,经常相撞的地方。  然而,其他科学家希望看到卡尔·萨根的名言“不同凡响的发现需要不同凡响的证据”能变成现实。也就是说,他们希望看到从自然界和实验室两方面获得的证据。芝加哥大学的宇宙学家迈克尔·特纳没参与这项研究,他说:“没人提供像萨根提到的那种证据。接受这一观点最困难的部分是,你必须拒绝接受天体物理学解释。大自然非常非常聪明,这可能是我们至今从没思考过的事情。”  特纳表示,好消息是几项有希望的暗物质探测试验目前正在进行。相干锗中微子技术(CoGeNT)等深埋地下的探测器可助霍普一臂之力。该探测器近几年可能已经发现弱相互作用大质量粒子的迹象。特纳说:“这十年是暗物质的十年。这个问题即将解决。现在所有这些探测器都在观测正确方位。”霍普同意两人的观点,不过他表示,与他交谈过的天体物理学家,没人能解释清楚这一现象。他认为,在他的发现得到支持或痛批前,也许只要数周时间就能在实验室里验证暗物质是否存在。他说:“我从没像现在一样为自己是一名宇宙学家而感到激动不已。”

  • 关于电磁轭探伤仪的问题

    我单位的电磁轭探伤仪年检的时候,计量院是按《JB/T7411-2012 电磁轭探伤仪技术条件》进行的,质量体系审核员认为错误,要求按《JJF 1458-2014 磁轭式磁粉探伤机校准规范》进行,我们应该听谁的?

  • 无损探伤检测技术

    X射线探伤是焊接质量控制的重要手段。随着计算机的飞速发展,X射线数字成像检测技术以应运而生并得到了广泛应用。它具有快速、直观和成本低廉等优点,可在一定范围内替代常规的射线胶片照相探伤方法。数字射线检测技术的原理是:X射线穿透被检材料后,通过射线接收转换装置,将不可见的X射线检测信息转换为数字信号,然后形成数字图像,再经计算机处理后,在显示器上显示出材料内部的缺陷大小和位置等信息。X射线数字成像技术在检测效率、经济效益、远程传送和方便使用等方面都比射线胶片照相法更胜一筹。数字射线检测的应用:我们公司引进的数字射线扫描探测系统包括射线源CP160B、成像板Xmaru1210P、图像采集卡及采集软件。其中成像能够降低所需辐射能量及曝光时间,面板无需橡胶片一样进行处理,几秒钟一幅图像由计算机进行数据采集、图像存储、实时成像,在两次照射期间,不必更换胶片、检测成本低,检测速度快。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制