1. 管道焊接,探伤口应该注意什么
管道焊接接头无损检测除设计文件另有规定外,厚度小于或等于30mm的焊缝应采用射线检测,厚度大于30mm 的焊缝可采用超声检测,检测数量与验收标准应按表9.3.1 规定进行,并应符合下列规定:
1、 射线检测的技术等级应为AB 级;
2、 超声检测的技术等级应为B 级。
检查方法:核查管道单线图和无损检测报告。
GC1 级管道的单面对接焊接接头,设计温度低于或者等于-20℃的管道,淬硬倾向较大的合金钢管道,不锈钢以及有色金属管道应当采用氩弧焊进行根部焊接,且表面不得有电弧擦伤。
管道焊口无损探伤即是利用射线投射焊缝,由底片感光后反应焊缝情况。无损探伤包括X射线透视、超声波探伤、磁粉探伤、着色探伤、V射线探伤、渗透探伤。
(1)管道焊缝探伤用什么方法扩展阅读
管道焊接拍片一次合格率没有具体规定,一次拍片合格率的高与低只是反映施工企业的施工技术水平和管理水平。在我单位的质量目标中,焊接拍片一次合格率定为大于95%,在项目上还要根据施工实际情况进行目标分解,对可焊性好的材料、焊接环境好、管道预制焊接(属转动口焊接)等可定高一点,反之可适当低一点,但总体要达到95%以上。
要提高焊接拍片一次合格率,我认为从人、机、料、法、环五大因素进行控制。 人:按焊工考试规则要持证上岗,具有相应的焊接合格项,必要时首次焊接进行技能考试,考试合格后上岗(一般外资项目都是这样做的)。
2. 焊缝气孔用什么无损探伤方法
常用的无损检测方法:超声检测(UT)、磁粉检测(MT)、液体渗透检测(PT)及X射线检测(RT)。
一、超声检测
超声波是一种机械振动在介质中传播的弹性机械波,它可以在气体、液体和固体中传播。
超声检测主要是基于超声波在被检测工件中的传播特性,对反射、投射和散射波进行分析,从而确定被检测工件的特性。超声波在介质中传播的性能(波速、衰减、吸收)与介质中(被检测工件)的非声量(如浓度、密度、弹性、硬度、粘度、温度、流量、厚度、缺陷等)有密切的联系。
其工作原理可分为:由超声波检测仪的声源产生超声波,通过一定的方式进入被检测工件内部。超声波在被检测工件中的传播特性与被检测工件材料以及其中的缺陷密切相关。之后,通过超声波接收设备接收通过被检测工件的超声波,并对其进行处理分析。根据所接收的超声波特征,评估被检测工件内部缺陷的特性。
超声检测优点是:穿透能力较大,如在钢中的有效探测深度可达1米以上;对平面型缺陷如裂纹、夹层等,探伤灵敏度较高,可测定缺陷的深度和相对大小;设备轻便,操作安全,易于实现自动化检验。
超声检测缺点是:不易检查形状复杂的工件,要求被检查表面有一定的光洁度,并需有耦合剂充填满探头和被检查表面之间的空隙,以保证充分的声耦合。对有些粗晶粒的铸件和焊缝,因易产生杂乱反射波而较难应用。
二、磁粉检测
首先来了解一下,磁粉检测的原理。铁磁性材料和工件被磁化后,由于不连续性的存在,工件表面和近表面的磁力线发生局部畸变,而产生漏磁场,吸附施加在工件表面的磁粉,形成在合适光照下目视可见的磁痕,从而显示出不连续性的位置、形状和大小。
磁粉检测的适用性和局限性有:
1、磁粉探伤适用于检测铁磁性材料表面和近表面尺寸很小、间隙极窄目视难以看出的不连续性。
2、磁粉检测可对多种情况下的零部件检测,还可多种型件进行检测。
3、可发现裂纹、夹杂、发纹、白点、折叠、冷隔和疏松等缺陷。(感谢关注鼎鼎自动焊接)
4、磁粉检测不能检测奥氏体不锈钢材料和用奥氏体不锈钢焊条焊接的焊缝,也不能检测铜铝镁钛等非磁性材料。对于表面浅划伤、埋藏较深洞和与工件表面夹角小于20°的分层和折叠很难发现。
三、液体渗透检测
液体渗透检测的基本原理,零件表面被施涂含有荧光染料或着色染料后,在一段时间的毛细管作用下,渗透液可以渗透进表面开口缺陷中;经去除零件表面多余的渗透液后,再在零件表面施涂显像剂,同样,在毛细管的作用下,显像剂将吸引缺陷中保留的渗透液,渗透液回渗到显像剂中,在一定的光源下(紫外线光或白光),缺陷处的渗透液痕迹被现实,(黄绿色荧光或鲜艳红色),从而探测出缺陷的形貌及分布状态。
渗透检测的优点有:
1、可检测各种材料;
2、具有较高的灵敏度;
3、显示直观、操作方便、检测费用低。
而渗透检测的缺点有:
1、不适于检查多孔性疏松材料制成的工件和表面粗糙的工件;
2、渗透检测只能检出缺陷的表面分布,难以确定缺陷的实际深度,因而很难对缺陷做出定量评价。检出结果受操作者的影响也较大。
四、X射线检测
最后一种,射线检测,是因为 X射线穿过被照射物体后会有损耗,不同厚度不同物质对它们的吸收率不同,而底片放在被照射物体的另一侧,会因为射线强度不同而产生相应的图形,评片人员就可以根据影像来判断物体内部的是否有缺陷以及缺陷的性质。
射线检测的适用性和局限性:
1、对检测体积型的缺陷比较敏感,比较容易对缺陷进行定性。
2、射线底片易于保留,有追溯性。
3、直观显示缺陷的形状和类型。
4、缺点不能定位缺陷的埋藏深度,同时检测厚度有限,底片需专门送洗,并且对人身体有一定害,成本较高。
3. 压力管道的焊缝查漏,法兰等密封点检查时常用什么方法
焊缝常用的检漏方法:
1、肥皂水检漏,成本低,操作简单,查漏能力低,满足一般专低压管属道工程。
2、卤素检漏,成本高,操作简单,查漏能力较高,适用有较高密封要求的中低压管道。
3、氦气检漏,成本高,操作简单,查漏能力高,适用于有毒气体的中高压力管道。
焊缝还要做焊接内部探伤检查,目前常用的方法有:
RT或PT检查,看焊缝内部是否已经焊透、融合才能保证焊缝的质量
焊缝外观检查也必须做到满足以下标准:
1、焊缝表面不得有裂绞、未焊透、未熔合、表面气孔、弧坑、未填满和肉眼可见的夹渣 等缺陷。
2、焊缝与母材应有圆滑过渡。
3、角焊缝缝的外形应当凹形圆滑过渡。
4、 当焊缝接头系数为0.85时焊缝咬边深度£0.5mm,单个咬边连续长度£100mm、焊缝 两侧咬边总长不超过该焊缝总长的10%。
5、 焊缝表面不得有电弧擦伤、不得有焊瘤存在。
7、 焊缝不得有烧穿现象。
8、焊缝鳞状波纹应高低一致,皱纹形成均匀。
4. 焊接管道的焊口检测方法有那些
按焊接检验方法分
1.破坏性检测
(1)力学性能实验 包括拉伸试版验、硬度试验、弯曲试权验、疲劳试验、冲击试验等;
(2)化学分析试验 包括化学成分分析、腐蚀试验等;
(3)金相检验 包括宏观检验,微观检验等。
2.非破坏性检测
(1)外观检验 包括尺寸检验、几何形状检测、外表伤痕检测等;
(2)耐压试验 包括水压试验和气压试验等;
(3)密封性试验 包括气密试验、载水试验、氨气试验、沉水试验、煤油渗漏试验、氨检漏试验等。
(4)磁粉检验
(5)着色检验
(6)超声波探伤
(7)射线探伤
3.无损检测 无损检测包括射线探伤、超声波探伤、磁力探伤、渗透探伤等。
无损检测的常规方法有直接用肉眼检查的宏观检验和用射线照相探伤、超声探伤仪、磁粉探伤仪、渗透探伤、涡流探伤等仪器检测。肉眼宏观检测可以不使用任何仪器和设备,但肉眼不能穿透工件来检查工件内部缺陷,而射线照相等方法则可以通过各种各样的仪器或设备来进行检测,既可以检查肉眼不能检查的工件内部缺陷,也可以大大提高检测的准确性和可靠性。
5. 常用无损探伤方法有哪几种
无损探伤检测包含了许多种已可有效应用的方法,最常用的 NDT 方法是:射线照相内检测、容超声检测、涡流检测、磁粉检测、渗透检测、目视检测、泄漏检测、声发射检测、射线透视检测等。
由于各种 NDT 方法,都各有其适用范围和局限性,因此新的 NDT 方法一直在不断地被开发和应用。通常,只要符合 NDT 的基本定义,任何一种物理的、化学的或其他可能的技术手段,都可能被开发成一种 NDT 方法。
(5)管道焊缝探伤用什么方法扩展阅读
无损探伤检测,能发现材料或工件内部和表面所存在的缺欠,能测量工件的几何特征和尺寸,能测定材料或工件的内部组成、结构、物理性能和状态等。
NDT 能应用于产品设计、材料选择、加工制造、成品检验、在役检查(维修保养)等多方面,在质量控制与降低成本之间能起最优化作用。NDT 还有助于保证产品的安全运行和(或)有效使用。
在我国,无损检测一词最早被称之为探伤或无损探伤,其不同的方法也同样被称之为探伤,如射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤等等。这一称法或写法广为流传,并一直沿用至今,其使用率并不亚于无损检测一词。
6. 焊接管道的焊口检测方法有那些
按焊接检验方法分
1.破坏性检测
(1)力学性能实验 包括拉伸试验版、硬权度试验、弯曲试验、疲劳试验、冲击试验等;
(2)化学分析试验 包括化学成分分析、腐蚀试验等;
(3)金相检验 包括宏观检验,微观检验等。
2.非破坏性检测
(1)外观检验 包括尺寸检验、几何形状检测、外表伤痕检测等;
(2)耐压试验 包括水压试验和气压试验等;
(3)密封性试验 包括气密试验、载水试验、氨气试验、沉水试验、煤油渗漏试验、氨检漏试验等。
(4)磁粉检验
(5)着色检验
(6)超声波探伤
(7)射线探伤
3.无损检测 无损检测包括射线探伤、超声波探伤、磁力探伤、渗透探伤等。
无损检测的常规方法有直接用肉眼检查的宏观检验和用射线照相探伤、超声探伤仪、磁粉探伤仪、渗透探伤、涡流探伤等仪器检测。肉眼宏观检测可以不使用任何仪器和设备,但肉眼不能穿透工件来检查工件内部缺陷,而射线照相等方法则可以通过各种各样的仪器或设备来进行检测,既可以检查肉眼不能检查的工件内部缺陷,也可以大大提高检测的准确性和可靠性。
7. 焊接管道焊缝的探伤
探伤分几种的,是采用射线检测吗(RT)?
8. 工艺管道探伤,X射线检测管道对接焊缝,底片的数量是用什么方法计算的,有计算公式吗
标准附录里可以查的,查到的是最少曝光次数,还要根据胶片的规格来算(因为一般胶片长度不大于360mm)。