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焊接探傷用什麼射線

發布時間: 2021-02-05 06:54:18

『壹』 焊縫x光射線探傷是什麼呢

無損檢測的一種 對焊縫的內部質量進行檢測 有輻射 對身體有危害

『貳』 焊縫射線探傷標准

根據GB 3323-87《鋼熔化焊對接接頭射線照相和質量分級》和JB4730-94《壓力容器無損檢測》的規定,射線探傷的質量標准分為照相質量等級和焊縫質量等級兩部分。

根據採用的射源種類及其能量的高低、膠片的種類、增感方式、底片的黑度、射源與膠片間的距離等參數,照相質量等級分為A、AB和B三級,質量級別順次增高。即後者比前者分辨相同尺寸的缺陷時,透照的厚度大。鍋爐壓力容器的焊縫照相質量為AB級。

焊縫質量等級共分四級,Ⅰ級焊縫內缺陷最少,質量最高;Ⅱ、Ⅲ級焊縫內的缺陷依次增多,質量逐次下降;缺陷數量超過Ⅲ級者為Ⅳ、 Ⅳ級最差。缺陷數量的規定:Ⅰ級焊縫內不準有裂紋、未熔合、未焊透和條狀夾渣(允許有少量氣孔和點狀夾渣)。

Ⅱ、Ⅲ級焊縫內不準有裂紋、未熔合以及雙面焊和加墊板的單面焊中的未焊透(允許有一定數量的氣孔、條狀夾渣和不加墊板單面焊中的未焊透)。

(2)焊接探傷用什麼射線擴展閱讀

焊接檢測方法很多,一般可以按以下方法分類:

按焊接檢測數量分:

1、抽檢 在焊接質量比較穩定的情況下,如自動焊、摩擦焊、氬弧焊等,當工藝參數調整好之後,在焊接過程中質量變化不大,比較穩定,可以對焊接接頭質量進行抽樣檢測。

2、全檢 對所有焊縫或者產品進行100%的檢測。

按焊接檢驗方法分:

破壞性檢測

(1)力學性能實驗 包括拉伸試驗、硬度試驗、彎曲試驗、疲勞試驗、沖擊試驗等;

(2)化學分析試驗 包括化學成分分析、腐蝕試驗等;

(3)金相檢驗 包括宏觀檢驗,微觀檢驗等。

非破壞性檢測

(1)外觀檢驗 包括尺寸檢驗、幾何形狀檢測、外表傷痕檢測等;

(2)耐壓試驗 包括水壓試驗和氣壓試驗等;

(3)密封性試驗 包括氣密試驗、載水試驗、氨氣試驗、沉水試驗、煤油滲漏試驗、氨檢漏試驗等。

『叄』 燃氣管道焊縫探傷採用哪種x謝線無損檢測對人體有什麼危害

您好!
探傷檢測有很多種;其中包含射線檢測;射線檢測有伽馬源檢測、X射線檢測、中子射線檢測;
X射線是射線檢測中的一種。
危害:高能粒子束流,即射線,在穿透物質的過程中會與物質發生復雜的物理和化學作用,例如,電離作用、熒光作用、熱作用以及光化學作用。

對於人體來說,具有輻射生物效應,會殺傷人體細胞,破壞人體組織。
機體細胞和組織的正常代謝活動會受到射線的電離效應干擾,同時破壞人體細胞和組織的結構。具體來說,射線有兩種損傷人體的形式,一是直接作用,二是間接作用。

直接作用是指射線照射人體時,與機體細胞、組織、體液等物質相互作用,引起物質的原子或分子電離,直接破壞機體內某些大分子結構,如使蛋白質鏈斷裂、核糖核酸或脫氧核糖核酸斷裂、破壞一些對物質代謝有重要意義的酶等。

間接作用是指射線通過電離人體內廣泛存在的水分子,形成一些自由基,通過這些自由基的作用來損壞機體。這些自由基本質上是擁有一個或多個不配對電子的分子或原子,具有極高的不穩定性和化學反應性,能迅速地引起其他生物分子結構的破壞。

可見,遭受高能粒子轟擊,人非死即傷。在設定大劑量輻射的情況下,如果射線傷及神經中樞系統,人立即就會死亡;如果傷及其他局部器官,那麼該部分組織就會壞死,造成其原有功能喪失,同時增加致癌的風險。

參考資料
【1】射線檢測,第1章射線檢測的物理基礎——射線的種類;第7章輻射防護——輻射損傷的機理

『肆』 焊接U丅探傷是射線還是超聲波

焊接U丅探傷是超聲波不是射線,
UT=Ultrasonic Testing,
而射線是RT。

『伍』 焊縫射線探傷的標準是什麼

的規定,射線探傷的質量標准分為照相質量等級和焊縫質量等級兩部分。 根據採用的射源種類及其能量的高低、膠片的種類、增感方式、底片的黑度、射源與膠片間的距離等參數,照相質量等級分為A、AB和B三級,質量級別順次增高。即後者比前者分辨相同尺寸的缺陷時,透照的厚度大。鍋爐壓力容器的焊縫照相質量為AB級。 焊縫質量等級共分四級,Ⅰ級焊縫內缺陷最少,質量最高;Ⅱ、Ⅲ級焊縫內的缺陷依次增多,質量逐次下降;缺陷數量超過Ⅲ級者為Ⅳ、 Ⅳ級最差。

『陸』 角焊縫能不能用射線探傷,如果不行,為什麼

射線探傷無法檢驗角焊縫。主要原因是拍片的角度問題無法滿足兩個回不同角度平面的成像效果答,就是說如果角焊縫真的有問題,也會被設備本體遮蓋住,沒辦法判斷。但是用超聲波就可以檢測,因為超聲波在傳播過程中,遇到角焊縫內部或者表面的氣孔(未滿焊)或者雜質,就會發生反射現象,從而告訴我們焊接質量是否達標。

『柒』 如何焊接探傷

焊接探傷方法:1.用卷揚機拉直鋼筋時,應注意控製冷拉率:Ⅰ級鋼筋不宜大於4%;Ⅱ~Ⅲ級鋼筋及不準採用冷拉鋼筋的結構不宜大於1%。用調直機調直鋼筋和用錘擊法平直粗鋼筋時,表面傷痕不應使截面面積減少5%以上。調直後的鋼筋應平直、無局部曲折,冷拔低碳鋼筋表面不得有明顯擦傷。應當注意:冷拔低碳鋼絲經調直機調直後,其抗拉強度一般要降低10~15%,使用前要加強檢查,按調直後的抗拉強度選用。
2.應將同規格鋼筋根據不同長短搭配、統籌排料;一般先斷長料,後斷短料,以減少短頭和損耗。避免用短尺量長料,防止產生累計誤差,應在工作台上標出尺寸、刻度,並設置控制斷料尺寸用的擋板。切斷過程中如發現劈裂、縮頭或嚴重的彎頭等,必須切除。切斷後鋼筋斷口不得有馬蹄形或起彎等現象,鋼筋長度偏差不應小於±10mm。
3.鋼筋彎曲時應將各彎曲點位置劃出,劃線尺寸應根據不同彎曲角度和鋼筋直徑扣除鋼筋彎曲調整值。劃線應在工作台上進行,如無劃線台而直接以尺度量劃線時,應使用長度適當的木尺,不宜用短尺(木摺尺)接量,以防發生差錯。第一根鋼筋彎曲成型後,應與配料表進行復核,符合要求後再成批加工。成型後的鋼筋要求形狀正確,平面上無凹曲,彎點處無裂縫。其尺寸允許偏差為:全長±10mm,彎起鋼筋起彎點位移20mm,彎起鋼筋的起彎高度±5mm,箍筋邊長±5mm。
4.(1) 焊接前須清除焊件表面鐵銹、熔渣、毛刺殘渣及其他雜質。(2) 幫條焊應採用四條焊縫的雙面焊,有困難時採用單面焊。幫條總截面面各不應小於被焊鋼筋截面積的1.2倍(Ⅰ級鋼筋)和1.5倍(Ⅱ、Ⅲ級鋼筋)。幫條宜採用與被焊鋼筋同鋼種直徑的鋼筋,並使兩幫條的軸線與被焊鋼筋的中心處於同一平面內,如和被焊鋼筋級別不同時,應按鋼筋設計強度進行換算。(3) 搭接焊亦應採用雙面焊,操作困難時才採用單面焊。(4) 鋼筋坡口加工宜採用氧乙炔焰切割或鋸割,不得採用電弧切割。(5) 鋼筋坡口焊應採取對稱、等速施焊和分層輪流施焊等措施,以減少變形。(6) 焊條應保持乾燥,如受潮,應先在100~350℃下烘0.5~1h。(7) 負溫條件下進行Ⅱ、Ⅲ級鋼筋焊接時,應加大焊接電流(較夏季增大10~15%),減緩焊接速度,使焊件減小溫度梯度並延緩冷卻。同時從焊件中部起弧,逐步向端部運弧,或在中間先焊一段短縫,以使焊件預熱,減少溫度梯度。(8) 冬期電弧焊時,應有防雪、防風及保溫措施,並應選用韌性較好的焊條。焊接後的接頭嚴禁立即接觸冰雪。

『捌』 鉛板焊接焊縫檢測探傷用什麼方法

目前的無損探傷有超聲波探傷、射線探傷、滲透探傷、磁力探傷等。
①射線探傷
射線探傷是利用射線可穿透物質和在物質中有衰減的特性來發現缺陷的一種探傷方法。按探傷所使用的射線不同,可分為X射線探傷、γ射線探傷、高能射線探傷三種。由於其顯示缺陷的方法不同,每種射線探傷都又分電離法、熒光屏觀察法、照相法和工業電視法。射線檢驗主要用於檢驗焊縫內部的裂紋、未焊透、氣孔、夾渣等缺陷。
②超聲波探傷
超聲波在金屬及其它均勻介質傳播中,由於在不同介質的界面上會產生反射,因此可用於內部缺陷的檢驗。超聲波可以檢驗任何焊件材料、任何部位的缺陷,並且能較靈敏地發現缺陷位置,但對缺陷的性質、形狀和大小較難確定。所以超聲波探傷常與射線檢驗配合使用。
③磁力檢驗
磁力檢驗是利用磁場磁化鐵磁金屬零件所產生的漏磁來發現缺陷的。按測量漏磁方法的不同,可分為磁粉法、磁感應法和磁性記錄法,其中以磁粉法應用最廣。
磁力探傷只能發現磁性金屬表面和近表面的缺陷,而且對缺陷僅能做定量分析,對於缺陷的性質和深度也只能根據經驗來估計。
④滲透檢驗
滲透檢驗是利用某些液體的滲透性等物理特性來發現和顯示缺陷的,包括著色檢驗和熒光探傷兩種,可用來檢查鐵磁性和非鐵磁性材料表面的缺陷。

『玖』 哪些焊縫適於x光射線探傷

從位置來講抄,凡是能貼片進行射襲線探傷的焊縫,都能進行射線探傷.以前角焊縫無法射線探傷,
隨著科技發展,現在管子-管板的管接頭焊縫都能射線探傷.在無法貼片進行射線探傷,通常採用UT.凡是RT、UT、MT、PT等方法都無法檢測,只有焊接工藝保證.

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