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安全防护措施至少应考虑如下因素
部分无损检测方法会产生或附带产生性辐射、电磁辐射、紫外辐射、有毒材料、或易挥发材料、粉尘等物质,这些物质对人体会有不同程度的损害。在实施无损检测时,应根据可能产生的有害物质的种类,按有关法规或标准的要求进行必要的防护和监测,对相关的无损检测人
员应采取必要的劳动保护措施。在封闭空间内进行操作时,应考虑氧气含量等相应因素,并采取必要的保护措施。在高空进行操作时,应考虑人员、检测设备器材坠落等因素,并采取必要的保护措施。在环境下进行操作时,如深冷、高温等条件下,应考虑、中暑等因素,并采取必要的保护措施。
如存在有毒有害气体等其他可能损害人体的各种环境因素,在实施无损检测时,应仔细加以辨识,并采取必要的保护措施。
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无损检测方法选择考虑的主要因素
由于物理量的变化与材料组织结构异常并非是彼此对应的,因此,不能对无损检测盲目使用,反之不仅无法提高产品的可靠性,还要徒增制造成本。例如对水利工程设备闸门中锻造轴类和加工冲压形成的缺陷进行检测,不适合利用射线检测;针对由表面淬火裂纹或者大厚板构成的角型焊缝或者形成表面焊缝缺陷则应当选择磁粉检测等。另外,无损检测的时机也属于一个关键因素,例如对某些材料通过焊接或热处理之后形成的延迟断裂问题,也就是加工热处理以后,经过几个小时甚至几天才能出现裂纹。水利工程钢闸门规定应在焊接工作结束24小时以后对有延迟裂纹倾向的钢材进行无损探伤。因此,必须对这些情况充分了解之后明确探伤时间。
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加强温度控制
由于压力容器及管道连续运行且温度较高,以及其他一些因素的影响,容易产生裂纹,所以应严格控制温度变化,并对运行环境进行改善,如在生产区域内安置相应的降温设备,从而避免因为升温出现裂纹。同时,在实际检验过程中,如果温度较高,也应及时停止容器的运行,及时进行降温处理,只有这样,才能更好的控制裂纹问题的出现。
强化裂纹区域的控制
在采取防护措施时,可将冷裂纹作为裂纹防护的依据。为了帮助增加管道的延展性,可以使用碱性覆盖电极来抑制管道中氢分子的含量。在这个过程中,必须严格按照有关标准和规定进行应力分布,加强焊后热处理,降低金属的冷却速率。在对管道进行焊接前,需要智能地使用预热技术。焊接工作完成后,必须验收。开启缓冷模式,确保焊材干燥。在焊接过程中,必须清除接头中的污染物。焊接完成后,必须根据焊接情况采取适当措施去除氢分子。
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渗透检测
元件表面被施涂含有荧光染料或着色染料的渗透液后,在毛细管作用下,经过一定时间,渗透液可以渗进表面开口的缺陷中;经去除元件表面多余的渗透液后,再在元件表面施涂显像剂,同样,在毛细管作用下,显像剂将吸引缺陷中保留的渗透液,渗透液回渗到显像剂中,在一定的光源下,缺陷处的渗透液痕迹被显示,从而探测出缺陷的形貌及分布状态。
渗透检测的特点:
⑴ 可以用于除了疏松多孔性材料外任何种类的材料。
⑵ 同时存在几个方向的缺陷,用一次操作可大致做到检测。
⑶ 元件表面光洁度影响大,检测结果容易受操作人员水平影响。
⑷ 可以检测出表面开口的缺陷,但对埋藏缺陷或闭合型的表面缺陷无法检出。
(5)检测灵敏度比磁粉检测低。
以上信息由专业从事定检价格的山西华羽盛泰于2024/7/17 12:14:26发布
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