欢迎来到北京康高特 - 龙8国际官网-龙8游戏-龙8娱乐
射线探伤是利用射线可以穿透物质和在物质中有衰减的特性来发现其中缺陷的一种无损探伤方法。它可以检查金属和非金属材料及其制品的内部缺陷,如焊缝中的气孔、夹渣、未焊透等体积性缺陷。这种无损探伤方法有*特的优越性,即检验缺陷的直观性、准确性和可靠性,而且,得到的射线底片可用于缺陷的分析和作为质量凭证存档。但此法也存在着设备较复杂、成本较高的缺点,并需要对射线进行防护。
γ射线是由原子核衰变所产生的,当原子核从激发态跃迁到较低能态或基态时,*可能会辐射出γ射线。γ射线强度按能量分布即为γ能谱。测量γ能谱*常用的仪器为便携式γ能谱仪。γ能谱仪可以将探测到的γ射线强度和能量绘制成γ能谱,进行快速核素识别,因此也常用于野外对岩地或地层的钾、钍、铀(镭)、的γ强度测量,或计算含量分析地质等。
常用的充电电池共有三种,它们分别是镍铬电池、镍氢电池和锂电池。按性能排序,锂电池*好,镍氢电池次之,镍铬电池*差。
超声波探伤优点是检测厚度大、灵敏度高、速度快、成本低、对人体无害,能对缺陷进行定位和定量。超声波探伤对缺陷的显示不直观,探伤技术难度大,容易受到主客观因素影响,以及探伤结果不便于保存,超声波检测对工作表面要求平滑,要求富有经验的检验人员才能辨别缺陷种类、适合于厚度较大的零件检验,使超声波探伤也具有其局限性。
磁粉检测,是通过对被检工件施加磁场使其磁化(整体磁化或局部磁化),在工件的表面和近表面缺陷处将有磁力线逸出而形成漏磁场,有磁极的存在*能吸附施加在工件表面上的磁粉形成聚集磁痕,从而显示出缺陷的存在。