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塔筒探伤检测主要采用无损检测(NDT) 技术,核心是在不损伤塔筒结构的前提下,排查焊缝、母材等关键部位的内部或表面缺陷。
你关注塔筒探伤很有必要,这直接关系到风电、化工等领域塔筒设备的运行安全,尤其是长期承受载荷的焊缝区域,是检测的重点。
主流探伤检测方法
超声波检测(UT)
核心原理:利用超声波在不同介质界面的反射信号,判断缺陷位置和大小。
适用缺陷:主要检测内部缺陷,如裂纹、未熔合、气孔、夹渣。
优点:检测深度深、灵敏度高,还能定量缺陷尺寸。
缺点:对表面粗糙度要求高,受工件形状限制,且依赖操作人员经验。
射线检测(RT)
核心原理:利用 X 射线、γ 射线等穿透物体后的衰减差异,形成影像显示缺陷。
适用缺陷:侧重检测内部体积型缺陷,如气孔、夹渣、疏松。
优点:能直观显示缺陷形态,可留存底片或数字影像等检测记录。
缺点:对平面型缺陷(如裂纹)灵敏度低,存在辐射风险,需做好防护措施。
磁粉检测(MT)
核心原理:对铁磁性材料磁化,缺陷处会产生漏磁场,吸附磁粉后形成可见痕迹。
适用缺陷:仅能检测表面及近表面缺陷,如裂纹、折叠、划痕。
优点:灵敏度高、检测速度快,且成本较低。
缺点:仅适用于铁磁性材料,无法检测内部缺陷。
渗透检测(PT)
核心原理:利用渗透剂的 capillary 作用渗入表面开口缺陷,再通过显像剂显示缺陷。
适用缺陷:针对表面开口缺陷,如裂纹、针孔、分层。
优点:不受材料磁性限制,操作简单,成本低。
缺点:无法检测内部缺陷,对表面清洁度要求高,易受油污影响。
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GB/T 11345-2013《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》
这是标准化组织(ISO)标准的等效转化标准,适用于非承压类不锈钢腔体焊缝(如普通工业储罐、设备外壳),核心补充要求包括:
检测等级划分:根据不锈钢腔体的重要程度,将检测等级分为 A、B、C 三级(C 级Zui严格),承压类不锈钢腔体需至少采用 B 级,真空腔体、高压腔体需采用 C 级。
缺陷定量方法:推荐用 “6dB 法” 测量缺陷长度,用 “当量计算法”(如 G 曲线)确定缺陷当量尺寸,避免因不锈钢焊缝组织不均匀导致的缺陷定量偏差。
记录要求:需详细记录不锈钢材质(如 304、316)、焊接工艺(如氩弧焊 / 焊条电弧焊)、参数(频率、K 值),为后续复检或缺陷分析提供依据。
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焊缝完整性与性能补充检测(保障整体可靠性)
除缺陷检测外,需结合焊接件功能需求,补充 “焊缝尺寸检测”“耐压 / 密封性检测”,确保焊缝不仅无缺陷,还满足设计性能要求。
1. 焊缝尺寸检测(基础合规性)
通过直尺、焊缝量规、游标卡尺检测,核心项目:
焊缝高度(余高):对接焊缝余高≤3mm(厚壁焊缝≤5mm),过高易产生应力集中,过低则强度不足;
焊缝宽度:角焊缝宽度需覆盖母材坡口边缘,且两侧不对称偏差≤1mm;对接焊缝宽度比坡口宽 2-4mm(每侧 1-2mm);
咬边深度:承压焊接件咬边深度≤0.5mm,非承压件≤1mm,连续咬边长度>100mm 需打磨补焊;
凹陷 / 错边:对接焊缝凹陷深度≤0.5mm,错边量≤壁厚 10%(且≤3mm),避免因尺寸偏差导致受力不均。
2. 耐压与密封性检测(承压焊接件专属)
针对压力容器、管道等承压焊接件,检测焊缝是否泄漏,补充缺陷检测的不足:
水压试验:充满水后加压至设计压力的 1.25-1.5 倍,保压 30-60 分钟,观察焊缝表面是否有渗水、水珠,无泄漏为合格,可检出 “微小开口缺陷”(如未完全焊透的细缝);
气密性试验:适用于忌水焊接件(如真空腔体),充入压缩空气(压力 0.2-0.4MPa),焊缝表面涂肥皂水,无气泡为合格;
氦质谱检漏:高精度检漏(适用于真空、核工业焊接件),氦气渗透率<1×10⁻⁹Pa・m³/s 为合格,可检出 UT/RT 无法识别的 “微缝隙”(宽度<0.001mm)。