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        超聲無損檢測技術在金屬材料焊接中的應用分析

        2022-08-13 07:31:54屈海東
        世界有色金屬 2022年9期
        關鍵詞:檢測質量

        在社會工業(yè)化發(fā)展速度不斷加快的背景下,對于各類金屬材料和器件的需求量不斷增加。因此,為了滿足各行各業(yè)對生產的要求,需要運用金屬材料焊接技術,制作出滿足要求的金屬器件加以應用。但金屬焊接技術工藝相對復雜,且容易受到各種內外因素的影響,對金屬材料焊接質量及安全造成影響。所以,為了保證金屬材料焊接的質量安全,需要采取有效的措施,能夠及時識別和查找出缺陷問題,以保證金屬材料達到規(guī)定標準,能夠滿足應用情況。

        第三,科技發(fā)展為違法犯罪提供了更高明的手段,新型犯罪不斷涌現??萍及l(fā)展不僅為警察破案提供了科技手段,也為違法和犯罪者提供了更高明的工具,而且科技發(fā)展使得大量新型犯罪不斷涌現。比如,網絡技術的發(fā)展,使得網絡犯罪出現并且呈逐漸遞增的趨勢。再比如,通訊技術的發(fā)展,為電信詐騙提供了工具。

        1 技術概述

        超聲技術是影像學技術中比較具有代表性的技術類型之一,在很多領域中都得到了廣泛的應用

        。例如在工業(yè)生產方面,超聲無損檢測技術就有著非常多的應用,能夠在不損壞被檢測物體的情況下,分析缺陷或質量問題。超聲波無損檢測技術,主要利用超聲波的傳播原理,通過其在不同物體之間的傳播特性,檢測物體的內部質量。超聲波可以穿過許多物質,而在傳播過程中,除了超聲波波形之外,物體材料的均勻性、應力等問題,也都會影響傳播速度。因此可根據速度的變化,判斷材料內部情況。在不同材料介質中,超聲波傳播速度特點不同。例如在常規(guī)固體材料中,溫度發(fā)生改變,超聲波傳播速度及應力都會改變,材料溫度升高,超聲波傳播速度會下降。另外,材料內部是否均勻,對于超聲波傳播情況也有很明顯的影響。借助這一原理,超聲無損檢測技術在金屬焊接中的應用有利于及時發(fā)現焊接缺陷。

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        2 技術優(yōu)勢

        在工業(yè)化建設發(fā)展進程中,金屬材料焊接是一項常見的作業(yè)內容。不過隨著行業(yè)轉型升級的推進,在焊接工作質量方面,提出了更高的標準化要求。而在金屬材料焊接檢測中,應用超聲無損檢測技術,具有十分明顯的應用優(yōu)勢。最為重要的一點是,該技術能夠避免對待檢對象作業(yè)質量、使用功能產生影響,可保證良好的無損狀態(tài),利用超聲波傳輸特性,全面系統(tǒng)地檢測焊接質量。與傳統(tǒng)的檢測方法相比,超聲無損檢測技術能夠降低成本投入,確保企業(yè)經濟效益,同時能減少金屬材料及能源浪費,符合可持續(xù)發(fā)展要求

        。在金屬材料焊接中,運用超聲無損檢測技術,能夠取得很高的檢測精確度。超聲波可以穿透面積較大、厚度較厚的金屬元件,精準定位其中的缺陷。利用信息化技術,可以實現自動化分析數據的要求,利用現代化技術方式,對數據進行計算和繪制,最終生成完整的檢測報告。此外,在實際應用當中,該技術的操作設備輕便,操作方法簡單,因而在實際應用中,能夠更加方便、快捷的完成任務。

        3 技術局限

        相比于傳統(tǒng)檢查技術,超聲無損檢測技術雖然效果更理想,但同時也會產生較高的能耗問題。在檢測過程中,需要注意對能耗的合理控制與降低,從而減少生產成本,提高經濟效益。對此,需要合理安排超聲無損檢測技術的檢測時間,提高檢測效率

        。在金屬材料焊接當中,超聲無損檢測技術并不是全過程應用參與,而是需要在合理的時間點加以應用。為了確保檢測效率及檢測質量,減少錯檢漏檢情況的發(fā)生,應當在檢測過程中,重點檢測容易發(fā)生問題的環(huán)節(jié)和部分。對檢測工作開始時間進行合理化安排,使焊接質量問題有效檢出率得到提升,進而保證超聲無損檢測技術應用中取得良好的經濟性。

        4 超聲無損檢測技術在金屬材料焊接中的常用方法

        4.1 直接接觸法

        在具體應用中,利用耦合介質,將超聲探頭與被檢測材料表面直接接觸,根據超聲波進入不同介質交界面時發(fā)生的反射原理,檢測目標材料物質的情況

        。在該方法的實際應用當中,需要注意保證探頭向被檢測對象中有效接收和發(fā)送超聲波,以避免全部反射聲能的情況。因此在檢測之前,需要將接觸層的空氣完全排除徹底。通常采用的方法是,在超聲探頭和被檢測物體之間,涂抹較薄的耦合劑,可以排除空氣的影響。具體如圖1所示。

        金屬材料焊接當中,超聲無損檢測技術的最主要的應用方法之一就是直接接觸法,該方法的應用頻率相對較高,操作也簡單方便。

        4.2 液體浸潤法

        液體浸潤法也是超聲無損檢測技術在金屬材料焊接中的一種常用方法。該方法主要是將探頭發(fā)射的超聲波經過一定距離的液體耦合層,使超聲波在到達被檢測材料表面和液體表面交界處的時候,會發(fā)生一定的反射。而大部分聲能可以進入到被檢測材料當中

        。如材料中存在缺陷,超聲波就會在缺陷位置發(fā)生反射。還有一部分聲能可以傳播到地面后再發(fā)生反射。在該方法中,避免了超聲探頭和被檢測材料的直接接觸,能夠保持超聲波發(fā)射接收的穩(wěn)定性。具體方法包括了全部液浸法、局部液浸法、噴流式液浸法,如圖2所示。

        5 技術應用

        5.1 金屬焊接宏觀缺陷檢測

        金屬材料焊接中的宏觀缺陷主要是金屬材料物理方面的變化。例如材料表面平整度、材料實際厚度長度等。這些宏觀缺陷對于焊接工作會造成一定的影響。例如焊接過程中,由于金屬材質特殊性,會受到外界環(huán)境因素的影響,較高的溫度造成低熔點材料熔化,進而影響材料整體厚度長度。焊接中焊料沿焊縫流動,附著在材料表面,造成厚度增加等問題。

        在金屬材料焊接中,超聲波無損檢測技術的應用需要保證檢測工作要點明確,其將會對檢測工作的具體開展產生很大的影響。金屬材料焊接過程中,一般根據焊接目的和材料性能來確定具體的焊接方法。在焊接過程中,如果采用了不同的焊接工藝,為了保證試驗方法的適用性,有必要全面掌握焊接技術標準。在此基礎上,根據焊接方法應用中的缺陷,選擇合適的超聲無損檢測技術方法,才能確保檢測數據結果的可靠性與準確性,能夠客觀真實的評價焊接工作質量。例如,某些高溫環(huán)境下的焊接技術,可能會產生金屬瘤的缺陷問題

        。因而在超聲無損檢測技術的選擇上,需要重點關注檢測主體材料表面是否存在金屬瘤。這樣能夠保證檢測技術良好匹配實際情況,減少作業(yè)量,提高檢測效率和檢測準確度。

        5.2 金屬焊接微觀缺陷檢測

        金屬材料自身可能會存在一定的內部缺陷,因而導致在金屬材料焊接當中,受到相關因素的影響,焊接接頭發(fā)生形色不同的情況,導致焊接接頭性能連續(xù)性中斷。所以,在金屬材料焊接當中,需要確保金屬材料內部完整性良好,才能確保金屬材料焊接的完整性

        。超聲波無損檢測技術可以全面檢測金屬材料內部缺陷,明確材料內部的具體情況。例如材料沒有焊透、存在夾渣現象、具有氣孔現象、出現裂紋現象等問題。利用檢測結果提醒作業(yè)人員及時修正,從而解決相關缺陷問題,保證焊接水平與相關標準達標。

        5.3 金屬材料內部缺陷檢測

        微觀缺陷是金屬材料焊接作業(yè)中常見的問題,然而,傳統(tǒng)的檢測方法難以準確檢測,因此需要采用超聲無損檢測技術。微觀缺陷的發(fā)生,通常與焊接技術水平、焊接工藝選擇有關。在焊接作業(yè)過程中,如何沒有合理的控制環(huán)境狀態(tài)、溫度參數等,就容易發(fā)生微觀缺陷。不同金屬材料焊接中,都需要對溫度進行合理的控制。而在焊接過程中,如果焊接溫度過高,超出了金屬熔化標準,就會造成金屬材料表面損害,或金屬內部組織應變等問題。這些問題對于金屬材料的材質水平會造成影響,進而導致金屬焊接質量下降

        。另外,在一些精密零件加工當中,焊接工作環(huán)境變化,對于焊接結果也會造成影響,例如氧氣供應超標引起不良氧化反應等,進而引起難以發(fā)現的微觀缺陷。對于金屬焊接過程中的微小缺陷,超聲波無損檢測技術可以清晰、準確地檢測到。將檢測結果對比金屬加工標準,做出準確的判斷,進而確保超聲無損檢測技術的應用效率和檢測質量,及時準確的發(fā)現各種微觀缺陷,為技術人員后續(xù)調整提供依據和參考。

        6 注意事項

        6.1 明確檢測工作要點

        在金屬初加工過程中,對于這些情況,一般會有所忽視,尤其是在金屬精密加工環(huán)節(jié),由于金屬材料變化細微,難以直接發(fā)現,因而會影響焊接質量

        。對此,應用超聲無損檢測技術,能有效檢測金屬宏觀焊接質量。金屬表面宏觀焊接質量檢測中的超聲無損檢測技術,能夠發(fā)揮出巨大的作用。在檢測過程中,檢測人員可以對金屬材料內部材質問題選擇性的忽略,根據不同焊接方式,有效調整對焊接口形態(tài),確保超聲無損檢測技術的有效應用。同時,檢測結果更加直觀、清晰,對后續(xù)處理與調整也有積極的影響。

        6.2 合理安排檢測時間

        盡管超聲無損檢測技術的應用優(yōu)勢十分明顯,但是在具體應用中,該技術也存在一定的應用局限,仍然存在一些問題和不足尚未解決

        。通過實際應用研究能夠發(fā)現,該技術在金屬焊接應用中的局限性主要體現在以下幾個方面。盡管在金屬材料焊接中,對超聲無損檢測技術進行了普遍的應用,但是通常只能夠定性剖析、定量檢測焊接工作質量問題,而對于其它相關問題方面,無法達到預期的檢測目標和檢測效果。此外,超聲無損檢測技術在應用中也面臨著體積限制的問題。對于具有規(guī)則形態(tài)的材料,能夠達到比較高的檢測準確度,但是在相對不規(guī)則形貌的材料中,檢測結果精確度就會受到一定的影響,也會阻礙超聲傳播速率。此外,在超聲無損檢測技術的應用中,金屬材料本身的性質,如晶粒尺寸,也會影響檢測效率和檢測質量。這些問題可能造成最終檢測結果不準確的情況,在應用當中需要加以注意。

        6.3 加強人員溝通交流

        超聲無損檢測技術在金屬材料焊接中的應用,檢驗人員在工作中也需要隨時與焊接人員進行溝通,有利于提高檢驗效率。保證檢查質量,具有重要的意義。在具體檢測當中,由于金屬材料焊接采用了不同的焊接方式,同時金屬材料本身也具有不同材質方面的差異性。因此,在檢測工作的各個環(huán)節(jié)中,檢測人員和焊接操作人員都需要進行溝通。在檢測前,要做好相關的定量分析與定性分析。在檢測中,應當提升與焊接人員的默契度。在檢測后,也要認真聽取焊接人員的意見和建議。在各個階段,均要加強與焊接人員之間的有效溝通,對焊接作業(yè)的方法、流程全面掌握,從而選擇更為合適的檢測方法,確保檢測結果準確、可靠。

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        7 結論

        在工業(yè)生產領域中,金屬材料焊接是一種常見的作業(yè)內容,在很多金屬器件制造生產中,都需要進行焊接。而由于金屬材料焊接工藝比較復雜,因而容易發(fā)生一些焊接缺陷問題,影響焊接質量。超聲無損檢測技術是一種先進的技術,將其應用于金屬材料焊接中,能夠發(fā)揮良好的效果。運用不同的方法,及時發(fā)現各種焊接缺陷,進而保證焊接質量。

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