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房屋建筑工程混凝土质量检测、市政公用工程土工指标检测仪器
发布时间:2015/6/19 9:36:00房屋建筑工程混凝土质量检测、市政公用工程土工指标检测仪器
无损检测
无损检测NDT (Non-destructive testing)是工业发展必不可少的有效工具,在一定程度上反映了一个国家的工业发展水平,其重要性已得到公认。无损检测NDT (Non-destructive testing),就是利用声、光、磁和电等特性,在不损害或不影响被检对象使用性能的前提下,检测被检对象中是否存在缺陷或不均匀性,给出缺陷的大小、位置、性质和数量等信息,进而判定被检对象所处技术状态(如合格与否、剩余寿命等)的所有技术手段的总称。
根据受检制件的材质、结构 、制造方法、工作介质、使用条件和失效模式,预计可能产生的缺陷种类、形状、部位、和方向,选择适宜的无损检测方法。
常规检测方法
(1) 射线检测
射线检测就是利用射线(X射线、γ射线、中子射线等)穿过材料或工件时的强度衰减,检测其内部结构不连续性的技术。穿过材料或工件时的射线由于强度不同,在感光胶片上的感光程度也不同,由此生成内部不连续的图像。
射线检测主要应用于金属、非金属及其工件的内部缺陷的检测,检测结果准确度高、可靠性好。胶片可长期保存,可追溯性好,易于判定缺陷的性质及所处的平面位置。
射线检测也有其不足之处,难于判定缺陷在材料、工件内部的埋藏深度;对于垂直于材料、工件表面的线性缺陷(如:垂直裂纹、穿透性气孔等)易漏判或误判;同时射线检测需严密保护措施,以防射线对人体造成伤害;检测设备复杂,成本高。
射线检测只适用于材料、工件的平面检测,对于异型件及T型焊缝、角焊缝等检测就无能为力了。
(2) 超声波检测
超声波检测就是利用超声波在金属、非金属材料及其工件中传播时,材料(工件)的声学特性和内部组织的变化对超声波的传播产生一定的影响,通过对超声波受影响程度和状况的探测了解材料(工件)性能和结构变化的技术。
超声波检测和射线检测一样,主要用于检测材料(工件)的内部缺陷。检测灵敏度高、操作方便、检测速度快、成本低且对人体无伤害,但超声波检测无法判定缺陷的性质;检测结果无原始记录,可追溯性差。
超声波检测同样也具有着射线检测无法比拟的优势,它可对异型构件、角焊缝、T型焊缝等复杂构件的检测;同时,也可检测出缺陷在材料(工件)中的埋藏深度。
(3) 磁粉检测
磁粉检测是利用漏磁和合适的检测介质发现材料(工件)表面和近表面的不连续性的。
磁粉检测作为表面检测具有操作灵活、成本低的特点,但磁粉检测只能应用于铁磁性材料、工件(碳钢、普通合金钢等)的表面或近表面缺陷的检测,对于非磁性材料、工件(如:不锈钢、铜等)的缺陷就无法检测。
磁粉检测和超声波检测一样,检测结果无原始记录,可追溯性差,无法检测到材料、工件深度缺陷,但不受材料、工件形状的限制。
(4) 渗透检验
渗透检验就是利用液体的毛细管作用,将渗透液渗入固体材料、工件表面开口缺陷处,再通过显像剂渗入的渗透液吸出到表面显示缺陷的存在的检测方法。
渗透检验操作简单、成本很低,检验过程耗时较长,只能检测到材料、工件的穿透性、表面开口缺陷,对仅存于内部的缺陷就无法检测。
(5) TOFD检测
TOFD 原理是当超声波遇到诸如裂纹等的缺陷时,将在缺陷发生叠加到正常反射波上的 衍射波,探头探测到衍射波,可以判定缺陷的大小和深度。当超声波在存在缺陷的线性不连续处,如裂纹等处出现传播障碍时,在裂纹端点处除了正常反射 波以外,还要发生衍射现象。衍射能量在很大的角度范围内放射出并且假定此能量起源于裂纹末端。这与依赖于间断反射能量总和的常规超声波形成一个显著的对比。
根据TOFD的理论和特点,在检测后壁容器方面具有巨大的优势,在国内使用的初期阶段要充分发挥其有点,使用其他技术弥补其缺点,让TOFD技术更快的应用到检测中。(超声波检测的一种,目前无损检测研究部新发展的检测方向)
钢结构检测用仪器配置表
序号 | 检测参数 | 检测标准 | 主要仪器设备 | 规格型号 | 生产企业 | |
1 | 钢结构焊接质量无损检测 | 射线探伤 | GB50205-2001 | 射线探伤机 | XXQ-2505 | 石家庄飞泰检测仪器有限公司 |
超声波探伤 | GB50205-2001 | 超声波探伤仪 | FUT660 | 石家庄飞泰检测仪器有限公司 | ||
磁粉探伤 | GB50205-2001 | 磁粉探伤仪 | CDX-III | 石家庄飞泰检测仪器有限公司 | ||
渗透探伤 | GB50205-2001 | 渗透仪 | ||||
2 | 钢结构防腐及防火涂装检测 | 防腐及防火层厚度 | GB50205-2001 | 覆层测厚仪 | MCT200 | 石家庄飞泰检测仪器有限公司 |
3 | 钢结构节点 | 承载力 | GB50205-2001 | 试验机 | FWE-1000B | 济南试验机厂 |
4 | 机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测 | 预拉力 | GB50205-2001 | 轴力测试仪、扭矩测试仪 | FJZ-500A | 石家庄飞泰检测仪器有限公司 |
楔负载 | GB50205-2001 | 试验机 | FWE-1000B | 石家庄飞泰检测仪器有限公司 | ||
扭矩系数 | GB50205-2001 | 扭矩测试仪 | FJZ-500A | 石家庄飞泰检测仪器有限公司 | ||
抗滑移系数 | GB50205-2001 | 抗滑移系数检测仪 | FHY-24 | 石家庄飞泰检测仪器有限公司 | ||
承载力 | GB50205-2001 | 试验机 | FWE-1000B | 石家庄飞泰检测仪器有限公司 | ||
5 | 钢网架结构的变形检测 | 变形量 | GB50205-2001 | 全站仪或精密水准仪、经纬仪 | 北京光学仪器公司 | |
6 | 钢材、钢铸件力学性能 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | GB50205-2001 | 试验机 | FWE-1000B | 石家庄飞泰检测仪器有限公司 |
钢结构材料检测
从使用角度讲,强度、塑性、冷脆破坏性和可焊性等是建筑钢材的基本性能。材质的单
项指标不能代表其全部特征,必须依据常规试验的各项指标进行综合评定。评定中还应收集
下述资料作参考数据:钢材生产的时间、钢材供应的技术条件及其产品说明书。必须查明钢
材牌号、技术指标、极限强度、屈服强度、受拉时的延伸率、冷变、反复弯曲、冲击韧性与
化学成分等。
材质检验包括钢材型材(包括焊接H型钢、焊管)、焊接球、螺栓球以及连接紧固件的
检测,型材、焊接球、螺栓球是钢结构工程的基本元素,它的质量直接关系到工程的质量。
1、结构用材料的检测
结构用材料是指结构承重用材料,主要包括结构用钢材、结构用铝合金及连接用材料等。
结构材料检测的主要内容有:
1)结构材料的力学性能检验
结构材料的力学性能检验用以确定所用材料的力学性能指标是否符合相应的国家标准
规定。力学性能主要包括:材料的强度性能(fy,fu)、塑性性能(δ、ψ)、冲击韧性(αk)、
弹性模量(E)、冷弯性能(α、α/d)、硬度(Hp)等。
对于焊接结构用材料,同时应检验其焊接性能(包括施工上的可焊性及使用上的可焊性)
是否符合相应的国标规定。
2)结构材料的物理分析
物理分析用以确定材料的密度、弹性模量、线膨胀系数、导数性、材料的内部缺陷等。
3)结构材料的表面质量
材料的表面质量是材料技术标准要求的内容之一,表面质量包括材料(型材)表面的裂
纹、气孔、结疤、折叠及夹杂等,材料表面质量应符合相应的国标规定。
2、 焊接用材料的检测
焊接用材料主要有焊条、焊丝、焊剂。
1)焊条的检测内容有:焊条尺寸、熔敷金属化学成分、焊缝熔敷金属力学性能、焊缝
射线探伤、焊条药皮。对不锈钢焊条,尚应测定熔敷金属耐腐蚀性、熔敷金属铁素体含量。
2)焊丝的检测内容有:焊丝的化学成分、焊丝力学性能及射线探伤、焊丝直径及偏差、
焊丝挺度、焊丝镀层、焊丝松弛直径、焊丝对接光滑程度、焊丝表面质量、熔敷金属力学性
能及冲击试验、焊缝射线探伤。
3)焊剂的检测内容有:焊剂颗粒度、焊剂含水量、焊剂抗潮性、机械夹杂物、焊接工 艺性能、熔敷金属拉伸性能、熔敷金属的V形缺口冲击吸收功、焊剂硫、磷含量、焊缝扩
散氢含量等。所有检测项目均应符合相应的国标规定。
3、结构防护用材料的检测
结构防护材料指形成结构表面保护膜的材料,主要有防腐防锈涂料及防火涂料。检测内
容包括涂料的化学成分、物理性能(黏度、干燥时间、盐水性等)、成膜表面光泽、机械性能、
耐腐蚀性及涂层表面质量测定等。
房屋建筑工程混凝土质量检测、市政公用工程土工指标检测仪器