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代替国标号 ReplacedStandard: GB/T 5777-1996
被代替国标号 ReplacedStandard:
废止时间 RevocatoryDate:
采用国际标准号 AdoptedInternational Standard No: ISO 9303:1989
采标名称 AdoptedInternational Standard Name: 承压无缝和焊接(埋弧焊除外)钢管纵向缺陷的全周向超声波检测
采用程度 ApplicationDegree: MOD
采用国际标准 AdoptedInternational Standard: ISO
国际标准分类号(ICS): 77.040.20
中国标准分类号(CCS): H26
标准类别 StandardSort: 方法
标准页码 Number ofPages:
标准价格(元) Price(¥):
主管部门 Governor: 中国钢铁工业协会
归口单位 TechnicalCommittees: 全国钢标准化技术委员会
起草单位 DraftingCommittee: 湖南衡阳钢管(集团)有限公司、冶金工业信息标准研究院、宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司
标准号 StandardNo: GB/T 5777-2008
中文标准名称 StandardTitle in Chinese: 无缝钢管超声波探伤检验方法
英文标准名称: Seamless steel pipe and tubing methods for ultrasonic testing
发布日期 IssuanceDate: 2008-8-5
实施日期 ExecuteDate: 2009-4-1
首次发布日期 FirstIssuance Date: 1986-1-14
标准状态 StandardState: 现行
复审确认日期 ReviewAffirmance Date:
计划编号 Plan No: 20061583-T-605
需要按规范规定取点检测的。
钢结构中的超声波探伤,设计图纸没有说明,但是施工单位提出此工序,还要工程量,请问是否有文件纸质说 一般钢结构不需要,但大型钢结构厂房钢梁需要。我这边是这样的!
你说的应该是内外径之比小于80%的圆周方向的横波检测。怀疑上面写法有误,请核对。不能小于80%是由于根据波形的反射和折射用画图的方法可以发现不能扫差整个圆周面,可以自行画图计算相关数据或参考相应书籍。...
无缝钢管超声波探伤检验方法
无缝钢管超声波探伤检验方法 前 言 本标准等效采用国际标准化组织 ISO 9303:1989(E)《用于压力目的的无缝和焊接 (埋弧 焊除外 )钢管纵向缺陷的全周向超声波检测》 ,对 GB 4163—84《不锈钢管超声波探伤方法》 和 GB 5777—86《无缝钢管超声波探伤方法》进行修订并将二者合并。修订主要内容如下: 1.如供需双方无特殊协议,各种用途钢管均改为双向探测,从而可更有效地保证探伤后 钢管的实物质量。 2.对比试样上的人工缺陷级别的划分与 ISO 9303 相同。与 GB 4163 相比,原第三级的 7%改为 8%,原第五级的 15%改为 12.5%。与 GB 5777 相比,增加一个最高级的 3%,减少 一个最低级的 15%,原第四级的 12%改为 12.5%。 3.在技术内容上与 ISO 9303 相比,增加了很有推广前途的电磁声检测新技术和对探伤 设备综合性能的测试要
无缝钢管超声波探伤检验方法
无缝钢管超声波探伤检验方法 探伤原理 超声波探头可实现电能和声能之间的相互转换以及超声波在弹 性介质中传播时的物理特性是钢管超声波探伤原理的基础。 定向发射 的超声波束在管中传播时遇到缺陷, 既产生波的反射, 又产生波的衰 减。经过探伤仪的信号处理,如采用反射法探伤,可获得缺陷回波信 号,如采用穿透法探伤,可凭借透过波的衰减程度获得缺陷信号。二 者均可由仪器给出定量的缺陷指示。 利用压电效应或电磁感应原理可在管内激发不同类型的超声波。 因此,压电超声和电磁超声均可用于管材超声波检验。 但电磁超声仅 适用于铁磁性材料。 探伤方法 采用横波 (或板波 )反射法 (或穿透法 )在探头和钢管相对移动的状 态下进行自动检验, 只有特殊的大口径钢管才可进行手工检验。 自动 或手工检验时均应保证声束对管子全部表面的扫查。 注:自动检验时对钢管两端将不能有效地检验, 但此区域应控制 在 200mm以内。
2015年9月11日,《厚壁无缝钢管超声波检验方法》发布。
2016年6月1日,《厚壁无缝钢管超声波检验方法》实施。
超声波探伤的优点是检测厚度大、灵敏度高、速度快、成本低、对人体无害,能对缺陷进行定位和定量。然而,超声波探伤对缺陷的显示不直观,探伤技术难度大,容易受到主、客观因素的影响,以及探伤结果不便保存等,使超声波探伤也有其局限性。
超声检测方法有哪些?
通常有穿透法、脉冲反射法、串列法,穿透法反射法等。
超声检测有哪些应用?
水浸(喷水)法检测钢管、锻件;单(双)探头检测焊缝;多探头检测大型管道;板材超声波探伤;复合材料超声探伤;非金属材料检测等应用。
钢闸门在水利工程中大量使用,主要以优质钢板为基材,通过焊接手段制做而成,表面采用橡胶止水、防腐方式为表面进行喷沙除锈及热喷锌,广泛应用于水电站、水库、排灌、河道、环境保护、污水处理、水产养殖等水利工程。钢闸门的焊接质量直接关系到闸门下游人民群众生命、财产的安全,因此钢闸门的焊接质量和焊接检测方法至关重要。
超声波探伤作为无损检测检测方法之一,是在不破坏加工表面的基础上,应用超声波仪器或设备来进行检测,既可以检查肉眼不能检查的工件内部缺陷,也可以大大提高检测的准确性和可靠性。
超声波是一种机械波,有很高的频率,频率比超过20 千赫兹,其能量远远大于振幅相同的可闻声波的能量,具有很强的穿透能力。用于探伤的超声波,频率为0.4- 25 兆赫兹,其中用得最多的是1- 5 兆赫兹。由于能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷的检测、定位,并且超声波探伤具有探测距离大,探伤装置体积小,重量轻,便于携带到现场探伤,检测速度快,而且探伤中只消耗耦合剂和磨损探头,总的检测费用较低等特点,所以它的应用越来越广泛。
利用超声波探伤,主要有穿透法探伤和反射法探伤两种方式。穿透法探伤使用两个探头,一个用来发射超声波,一个用来接收超声波。检测时,两个探头分置在工件两侧,根据超声波穿透工件后能量的变化来判别工件内部质量。
反射法探伤高频发生器产生的高频脉冲激励信号作用在探头上,所产生的波向工件内部传播,如工件内部存在缺陷,波的一部分作为缺陷波被反射回来,发射波的其余部分作为底波也将反射回来。根据发射波、缺陷波、底波相对于扫描基线的位置可确定缺陷位置;根据缺陷波的幅度可确定缺陷的大小;根据缺陷波的形状可分析缺陷的性质;如工件内部无缺陷,则只有发射波和底波。
探伤过程中,首先要了解图纸对焊接质量的技术要求。钢结构的验收标准是依据GB50205- 2001《钢结构工程施工质量验收规范》来执行的。标准规定:对于图纸要求焊缝焊接质量等级为一级时评定等级为Ⅱ级时规范规定要求做100%超声波探伤;对于图纸要求焊缝焊接质量等级为二级时评定等级为Ⅲ级时规范规定要求做20%超声波探伤;对于图纸要求焊缝焊接质量等级为三级时不做超声波内部缺陷检查。
在此值得注意的是超声波探伤用于全熔透焊缝,其探伤比例按每条焊缝长度的百分数计算,并且不小于200mm。对于局部探伤的焊缝
如果发现有不允许的缺陷时,应在该缺陷两端的延伸部位增加探伤长度,增加长度不应小于该焊缝长度的10%且不应小于200mm,当仍有不允许的缺陷时,应对该焊缝进行100%的探伤检查。另外还应该知道待测工件母材厚度、接头型式及坡口型式。一般地母材厚度在8- 16mm 之间,坡口型式有I型、单V型、X型等几种形式。在弄清楚以上这此东西后才可以进行探伤前的准备工作。
在每次探伤操作前都必须利用标准试块(CSK- IA、CSK- ⅢA)校准仪器的综合性能,校准面板曲线,以保证探伤结果的准确性。
1.探测面的修整:应清除焊接工作表面飞溅物、氧化皮、凹坑及锈蚀等,光洁度一般低于▽4。焊缝两侧探伤面的修整宽度一般为大于等于2KT 50mm, (K:探头K值,T:工件厚度)。一般的根据焊件母材选择K值为2.5 探头。例如:待测工件母材厚度为10mm,那么就应在焊缝两侧各修磨100mm。
2.耦合剂的选择应考虑到粘度、流动性、附着力、对工件表面无腐蚀、易清洗,而且经济,综合以上因素选择浆糊作为耦合剂。
3.由于母材厚度较薄因此探测方向采用单面双侧进行
4.由于板厚小于20mm所以采用水平定位法来调节仪器的扫描速度。
5.在探伤操作过程中采用粗探伤和精探伤。为了大概了解缺陷的有无和分布状态、定量、定位就是精探伤。使用锯齿形扫查、左右扫查、前后扫查、转角扫查、环绕扫查等几种扫查方式以便于发现各种不同的缺陷并且判断缺陷性质。
6.对探测结果进行记录,如发现内部缺陷对其进行评定分析。焊接对头内部缺陷分级应符合现行国家标准GB/T 11345- 2013《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》的规定,来评判该焊否合格。如果发现有超标缺陷,向车间下达整改通知书,令其整改后进行复验直至合格。一般的焊缝中常见的缺陷有:气孔、夹渣、未焊透、未熔合和裂纹等。到目前为止还没有一个成熟的方法对缺陷的性质进行准确的评判,只是根据荧光屏上得到的缺陷波的形状和反射波高度的变化结合缺陷的位置和焊接工艺对缺陷进行综合估判。
1. 气孔:单个气孔回波高度低,波形为单峰,较稳定。从各个方向探测,反射波大体相同,但稍一动探头就消失,密集气孔会出现一簇反射波,波高随气孔大小而不同,当探头作定点转动时,会出现此起彼落的现象。产生这类缺陷的原因主要是焊材未按规定温度干,焊条药皮变质脱落、焊芯锈蚀,焊丝清理不干净,手工焊时电流过大,电弧过长等。防止这类缺陷防止的措施有:不使用药皮开裂、剥落、变质及焊芯锈蚀的焊条,生锈的焊丝必须除锈后才能使用。所用焊接材料应按规定温度烘干,坡口及其两侧清理干净,并要选用合适的焊接电流、电弧电压和焊接速度等。
2. 夹渣:点状夹渣回波信号与点状气孔相似。条状夹渣回波信号多呈锯齿状波幅不高,波形多呈树枝状,主峰边上有小峰,探头平移波幅有变动,从各个方向探测时反射波幅不相同。这类缺陷产生的原因有:焊接电流过小,速度过快,熔渣来不及浮起,被焊边缘和各层焊缝清理不干净,其本金属和焊接材料化学成分不当,含硫、磷较多等。防止措施有:正确选用焊接电流,焊接件的坡口角度不要太小,焊前必须把坡口清理干净,多层焊时必须层层清除焊渣;并合理选择运条角度焊接速度等。
3.未焊透:反射率高,波幅也较高,探头平移时,波形较稳定,在焊缝两侧探伤时均能得到大致相同的反射波幅。其产生原因一般是:坡口纯边间隙太小,焊接电流太小或运条速度过快,坡口角度小,运条角度不对以及电弧偏吹等。防止措施有:合理选用坡口型式、装配间隙和采用正确的焊接工艺等。
4.未熔:探头平移时,波形较稳定,两侧探测时,反射波幅不同,有时只能从一侧探到。其产生的原因:坡口不干净,焊速太快,电流过小或过大,焊条角度不对,电弧偏吹等。防止措施:正确选用坡口和电流,坡口清理干净,正确操作防止焊偏等。
5. 裂纹:回波高度较大,波幅宽,会出现多峰,探头平移时反射波连续出现波幅有变动,探头转时,波峰有上下错动现象。热裂纹产生的原因是:焊接时熔池的冷却速度很快,造成偏析;焊缝受热不均匀产生拉应力。防止措施:限制母材和焊接材料中易偏析元素和有害杂质的含量,主要限制硫含量,提高锰含量;提高焊条或焊剂的碱度,以降低杂质含量,改善偏析程度;改进焊接结构形式,采用合理的焊接顺序,提高焊缝收缩时的自由度。