更多“超声波显示缺陷的灵敏度比射线探伤高得多,故经超声波探伤的焊缝不必再进行X射线探伤。() ”相关问题
  • 第1题:

    适合于焊缝内部缺陷的无损检测方法有()。

    A、射线探伤
    B、超声波探伤
    C、渗透探伤
    D、磁性探伤
    E、涡流探伤

    答案:A,B
    解析:
    2018新教材P34, 常用焊缝无损检测方法:(1)射线探伤方法(RT),(2)超声波探伤(UT),(3)渗透探伤(PT),(4)磁性探伤(MT),(5)超声波衍射时差法(TOFD)(6)其他检测方法包括:大型工件金相分析,铁素体含量检测,光谱分析,手提硬度实验,声发射试验等。

  • 第2题:

    可以用来检测25mm 厚的金属焊缝缺陷形状,且显示缺陷的灵敏度高、速度快的方法是()。

    A.X 射线探伤
    B.γ射线探伤
    C.超声波探伤
    D.磁粉检测

    答案:A
    解析:
    参见教材p83-84。
    X 射线探伤优点是显示缺陷的灵敏度高,特别是当焊缝厚度小于30mm 时,较γ射线灵敏度高,其次是照射时间短、速度快。缺点是设备复杂、笨重,成本高,操作麻烦,穿透力较γ射线小。
    γ射线探伤厚度分别为200mm 和120mm。探伤设备轻便灵活,特别是施工现场更为方便,投资少,成本低。但其曝光时间长,灵敏度较低,γ射线对人体有危害作用。
    超声波探伤与X射线探伤相比,具有较高的探伤灵敏度、周期短、成本低、灵活方便、效率高,对人体无害等优点。缺点是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、对缺陷没有直观性。超声波探伤适合于厚度较大的零件检验。
    磁粉探伤可以检测材料和构件的表面和近表面缺陷,对裂纹、发纹、折叠、夹层和未焊透等缺陷极为灵敏。
    可检出的缺陷最小宽度可为约为1μm;几乎不受试件大小和形状的限制;局限性是只能用于铁磁性材料;宽而浅的缺陷难以检测;检测后常需退磁和清洗;试件表面不得有油脂或其他能粘附磁粉的物质。

  • 第3题:

    利用射线源发出的贯穿辐射线穿透焊缝后使胶片感光,焊缝中的缺陷影像便显示在经过处理后的射线照相底片上,能发现焊缝内部气孔、夹渣等缺陷的检测方法是 ( )。

    A. 射线探伤
    B. 渗透探伤
    C. 超声波探伤
    D. 磁性探伤

    答案:A
    解析:
    焊接部位无损探伤
    1. 射线探伤
    探伤原理(1000纳米=1微米=0.001毫米)
    x 射线和γ射线都是电磁波,它们的波长很短(x 射线为0.001-0.1nm,γ射线为0.0003-0.1nm),能透过不透明的物体(包括金属),并能使胶片感光。将感光后的胶片显影后,能看到材料内部结构和缺陷相对应黑度不同的图像,从而观察材料内部缺陷的方法称作射线照相探伤法。
    见下图



    各种射线照相的性能比较



    射线探伤RT




  • 第4题:

    塔柱对接焊缝用( )检查,如有可疑点,再用( )复查。

    A.超声波100%、X射线
    B.渗透法探伤、磁粉探伤
    C.X射线、超声波100%
    D.磁粉探伤、渗透法探伤

    答案:A
    解析:
    2020版教材P344
    火炬及排气筒的制作和安装,工艺金属结构的制作和安装。对接焊缝用超声波100%检查,如有疑点,再用X射线复查,按焊缝总数的25%检查。

  • 第5题:

    设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用( )进行内部缺陷的检验,(不能对缺陷作出判断的,应采用(其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准。

    A.声波探伤射线探伤超声波探伤
    B.超声波探伤超声波探伤射线探伤
    C.射线探伤射线探伤超声波探伤
    D.超声波探伤射线探伤超声波探伤

    答案:B
    解析:
    设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断的,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《刚焊缝手工超声波探伤方法和探仿結构分级法》GB11345或《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323的规定。