無損檢測 (NDT) 是一個重要的領域,它允許對材料、組件和系統進行評估而不會造成損害或中斷。這些創新技術是維持航空航天、建筑、制造和能源等行業的安全性、可靠性和效率的關鍵。通過采用射線檢測、超聲波檢測和電磁檢測等方法,NDT 專業人員可以檢測缺陷、防止故障并確保關鍵資產的使用壽命。
探索各種 NDT 方法,每種方法都旨在解決特定挑戰并提高工業應用的質量和安全性。
常見的無損檢測方法
以下方法是無損檢測領域中常用的方法,每種方法在檢測和評估缺陷方面都具有獨特的優勢:
|
|
|
||
電磁檢測 (ET) 包括渦流檢測等技術,該技術利用電磁感應檢測導電材料中的缺陷。它通常用于飛機維護和薄壁管檢查。 |
磁粉檢測 (MT) 用于定位鐵磁材料的表面和近表面不連續性。它涉及磁化部件并應用鐵磁粒子來發現缺陷。 |
液體滲透檢測 (PT) 揭示固體和非多孔材料的表面不連續性。將液體滲透劑涂在表面,滲透劑滲入裂縫和空洞,使其在紫外線或可見光下可見。 |
||
|
|
|
||
射線檢測 (RT) 使用 X 射線或伽馬射線創建部件內部結構的圖像。主要用于檢查鑄件、焊接件和機械組件的內部缺陷。 |
超聲波檢測 (UT) 采用高頻聲波檢測表面和地下不連續性。它廣泛用于檢查壓力容器、機械和橋梁。 |
視覺檢測 (VT) 基本的無損檢測方法,使用肉眼或光學輔助工具直接檢查部件。這通常是應用其他無損檢測方法之前的第一步。 |
其他無損檢測方法
這些專業技術適用于特定應用和材料,提供進一步的全面檢查和分析能力,確保即使是具挑戰性的缺陷也能被檢測和評估:
聲發射 (AE) 監測材料在應力作用下釋放的能量,檢測裂紋的形成和擴展。它用于結構健康監測和故障分析。 |
紅外檢測 (IR) 使用熱成像檢測材料和部件中的熱模式和異常。它廣泛用于電氣檢查、建筑診斷和機械系統。 |
探地雷達 (GPR) 使用雷達脈沖對材料地下進行成像。它通常用于巖土工程調查、考古和公用設施檢測。 |
導波檢測 (GW) 使用沿管道等結構長度傳播的低頻超聲波來檢測長距離缺陷。 |
激光方法 (LM) 使用激光技術進行精確測量和檢查。應用包括激光剪切干涉術、激光輪廓測量法和激光超聲波檢測。 |
泄漏測試 (LT) 涉及檢測和定位加壓系統中泄漏的各種方法。技術包括壓力衰減、氣泡測試和示蹤氣體方法。 |
漏磁 (MFL) 通過磁化材料并測量不連續性引起的漏磁場來檢測鋼結構中的腐蝕和點蝕。它通常用于管道和儲罐檢查。 |
微波測試 (MW) 使用微波頻率檢測部件材料特性的變化。它通常用于檢查介電材料和復合材料。 |
中子射線照相術 (NR) 與射線照相檢測類似,但使用中子代替 X 射線或伽馬射線。它特別適用于檢測傳統射線照相術難以穿透的材料,例如厚金屬和某些復合材料。 |
振動分析 (VA) 監測機械和結構的振動特性,以檢測不平衡、錯位或其他機械問題。它通常用于預測性維護。 |