පොදු විනාශකාරී නොවන පරීක්ෂණ ක්‍රම පහක්.

Ⅰ.විනාශකාරී නොවන පරීක්ෂණ යනු කුමක්ද?

සාමාන්‍යයෙන් කිවහොත්, ද්‍රව්‍යයට හානියක් නොවන පරිදි ද්‍රව්‍යයේ මතුපිටට ආසන්න මතුපිට හෝ අභ්‍යන්තර දෝෂ වල පිහිටීම, ප්‍රමාණය, ප්‍රමාණය, ස්වභාවය සහ වෙනත් ආශ්‍රිත තොරතුරු හඳුනා ගැනීමට විනාශකාරී නොවන පරීක්ෂණ මගින් ශබ්දය, ආලෝකය, විදුලිය සහ චුම්භකත්වය යන ලක්ෂණ භාවිතා කරයි. .විනාශකාරී නොවන පරීක්ෂණ මඟින් ද්‍රව්‍යවල අනාගත ක්‍රියාකාරීත්වයට බල නොපාමින්, ඒවා සුදුසුකම් ලත්ද හෝ ඉතිරිව ඇති සේවා කාලයද ඇතුළුව ද්‍රව්‍යවල තාක්ෂණික තත්ත්වය හඳුනාගැනීම අරමුණු කරයි.සාමාන්‍ය විනාශකාරී නොවන පරීක්ෂණ ක්‍රම අතරට අතිධ්වනික පරීක්ෂණය, විද්‍යුත් චුම්භක පරීක්ෂණය සහ චුම්බක ඇතුළත් වේ. අංශු පරීක්ෂණය, ඒ අතර අතිධ්වනික පරීක්ෂණය බහුලව භාවිතා වන ක්‍රමවලින් එකකි.

Ⅱ.සාමාන්‍ය විනාශකාරී නොවන පරීක්ෂණ ක්‍රම පහක්:

1.අල්ට්රා සවුන්ඩ් පරීක්ෂණ අර්ථ දැක්වීම

අල්ට්‍රාසොනික් පරීක්ෂණය යනු ද්‍රව්‍යවල අභ්‍යන්තර දෝෂ හෝ විදේශීය වස්තූන් හඳුනා ගැනීම සඳහා ද්‍රව්‍ය ප්‍රචාරණය කිරීමට සහ පරාවර්තනය කිරීමට අතිධ්වනි තරංගවල ලක්ෂණ භාවිතා කරන ක්‍රමයකි. එය ඉරිතැලීම්, සිදුරු, ඇතුළත් කිරීම්, ලිහිල් බව වැනි විවිධ දෝෂ හඳුනා ගත හැක. අතිධ්වනික දෝෂ හඳුනාගැනීම විවිධ ද්රව්ය සඳහා සුදුසු වන අතර, ලෝහ, ලෝහ නොවන, සංයුක්ත ද්රව්ය වැනි ද්රව්යවල ඝණකම ද හඳුනාගත හැකිය. විනාශකාරී නොවන පරීක්ෂණ වලදී බහුලව භාවිතා වන ක්‍රම වලින් එකකි.

UT පරීක්ෂණය සඳහා ඝන වානේ තහඩු, ඝන බිත්ති සහිත පයිප්ප සහ විශාල විෂ්කම්භයකින් යුත් රවුම් බාර් වඩාත් සුදුසු වන්නේ ඇයි?
① ද්‍රව්‍යයේ ඝනකම විශාල වන විට, ඒ අනුව සිදුරු සහ ඉරිතැලීම් වැනි අභ්‍යන්තර දෝෂ ඇතිවීමේ හැකියාව වැඩි වේ.
②Forgings නිපදවනු ලබන්නේ ව්‍යාජ ක්‍රියාවලියක් හරහා වන අතර එමඟින් ද්‍රව්‍ය තුළ සිදුරු, ඇතුළත් කිරීම් සහ ඉරිතැලීම් වැනි දෝෂ ඇති විය හැක.
③ඝන බිත්ති සහිත පයිප්ප සහ විශාල විෂ්කම්භයකින් යුත් රවුම් දඬු සාමාන්‍යයෙන් ඉල්ලුම් කරන ඉංජිනේරු ව්‍යුහයන් හෝ අධික ආතතියක් ඇති අවස්ථාවන්හිදී භාවිතා වේ. UT පරීක්ෂණයට ද්‍රව්‍ය තුළට ගැඹුරට විනිවිද යාමට හැකි අතර ව්‍යුහයේ අඛණ්ඩතාව සහ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා තීරණාත්මක වන ඉරිතැලීම්, ඇතුළත් කිරීම් වැනි අභ්‍යන්තර දෝෂ සොයා ගත හැකිය.

2.PENETRANT පරීක්ෂණ නිර්වචනය

UT පරීක්ෂණය සහ PT පරීක්ෂණය සඳහා අදාළ අවස්ථා
UT පරීක්ෂණය සිදුරු, ඇතුළත් කිරීම්, ඉරිතැලීම් වැනි ද්‍රව්‍යවල අභ්‍යන්තර දෝෂ හඳුනා ගැනීම සඳහා සුදුසු වේ. UT පරීක්ෂණයට ද්‍රව්‍ය ඝනකම විනිවිද යාමට සහ අතිධ්වනික තරංග විමෝචනය කිරීමෙන් සහ පරාවර්තක සංඥා ලබා ගැනීමෙන් ද්‍රව්‍ය තුළ ඇති දෝෂ හඳුනා ගත හැකිය.
PT පරීක්ෂණය සිදුරු, ඇතුළත් කිරීම්, ඉරිතැලීම් වැනි ද්‍රව්‍යවල මතුපිට මතුපිට දෝෂ හඳුනාගැනීම සඳහා සුදුසු වේ. PT පරීක්ෂණය මතුපිට ඉරිතැලීම් හෝ දෝෂවලට දියර විනිවිද යාම මත රඳා පවතින අතර දෝෂවල පිහිටීම සහ හැඩය පෙන්වීමට වර්ණ සංවර්ධකයෙකු භාවිතා කරයි.
UT පරීක්ෂණය සහ PT පරීක්ෂණය ප්‍රායෝගික යෙදුම්වල ඔවුන්ගේම වාසි සහ අවාසි ඇත. වඩා හොඳ පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා විවිධ පරීක්ෂණ අවශ්‍යතා සහ ද්‍රව්‍යමය ලක්ෂණ අනුව සුදුසු පරීක්ෂණ ක්‍රමය තෝරන්න.

3.Eddy වත්මන් පරීක්ෂණය

(1) ET පරීක්ෂණයට හැඳින්වීම
සුළි ධාරා ජනනය කිරීම සඳහා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා ගෙන යන පරීක්ෂණ දඟරයක් සන්නායක වැඩ කොටසකට සමීප කිරීමට ET පරීක්ෂණය විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරණයේ මූලධර්මය භාවිතා කරයි. සුළි ධාරා වල වෙනස්කම් මත පදනම්ව, වැඩ කොටසෙහි ගුණාංග සහ තත්ත්වය අනුමාන කළ හැකිය.
(2) ET පරීක්ෂණයේ වාසි
ET පරීක්ෂණයට වැඩ කොටස හෝ මාධ්‍යය සමඟ සම්බන්ධතා අවශ්‍ය නොවේ, හඳුනාගැනීමේ වේගය ඉතා වේගවත් වන අතර එයට මිනිරන් වැනි සුළි ධාරා ඇති කළ හැකි ලෝහමය නොවන ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කළ හැකිය.
(3) ET පරීක්ෂණයේ සීමාවන්
එය සන්නායක ද්රව්යවල මතුපිට දෝෂ පමණක් හඳුනාගත හැකිය. ET සඳහා හරහා-වර්ගයේ දඟරයක් භාවිතා කරන විට, වට ප්‍රමාණයේ දෝෂයේ නිශ්චිත ස්ථානය තීරණය කළ නොහැක.
(4) වියදම් සහ ප්රතිලාභ
ET පරීක්ෂණයට සරල උපකරණ සහ සාපේක්ෂව පහසු මෙහෙයුම් ඇත. එය සංකීර්ණ පුහුණුවක් අවශ්ය නොවන අතර ඉක්මනින් වෙබ් අඩවියේ තත්කාලීන පරීක්ෂණ සිදු කළ හැකිය.

PT පරීක්ෂණයේ මූලික මූලධර්මය: කොටසෙහි මතුපිට ෆ්ෙලොරසන්ට් ඩයි හෝ වර්ණ සායම් ආලේප කිරීමෙන් පසු, කේශනාලිකා ක්‍රියාකාරී කාල පරිච්ඡේදයක් යටතේ විනිවිදකයට මතුපිට විවෘත කිරීමේ දෝෂ වලට විනිවිද යා හැකිය; කොටසේ මතුපිට ඇති අතිරික්ත විනිවිදකය ඉවත් කිරීමෙන් පසු, කොටස මතුපිටට සංවර්ධකයා යොදන්න. ඒ හා සමානව, කේශනාලිකා ක්‍රියාකාරිත්වය යටතේ, සංවර්ධකයා දෝෂයේ රඳවා තබා ඇති විනිවිදකය ආකර්ෂණය කර ගන්නා අතර, විනිවිදකය නැවත සංවර්ධකයා තුළට කාන්දු වේ. යම් ආලෝක ප්‍රභවයක් යටතේ (පාරජම්බුල කිරණ හෝ සුදු ආලෝකය), දෝෂයේ ඇති විනිවිද යාමේ අංශු ප්‍රදර්ශනය කෙරේ. , (කහ-කොළ ප්‍රතිදීප්ත හෝ දීප්තිමත් රතු), එමඟින් දෝෂවල රූප විද්‍යාව සහ ව්‍යාප්තිය හඳුනා ගැනීම.

4.චුම්බක අංශු පරීක්ෂාව

චුම්බක අංශු පරීක්ෂාව" යනු සන්නායක ද්‍රව්‍යවල මතුපිට හා මතුපිට දෝෂ හඳුනා ගැනීම සඳහා, විශේෂයෙන් ඉරිතැලීම් හඳුනා ගැනීම සඳහා බහුලව භාවිතා වන විනාශකාරී නොවන පරීක්ෂණ ක්‍රමයකි. එය චුම්බක ක්ෂේත්‍රවලට චුම්භක අංශුවල අද්විතීය ප්‍රතිචාරය මත පදනම් වූ අතර, ඒවා ඵලදායී ලෙස හඳුනා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. මතුපිට දෝෂ.

图片2

5.රේඩියෝග්‍රැෆික් පරීක්ෂණය

(1) RT පරීක්ෂණයට හැඳින්වීම
X-කිරණ යනු අතිශය ඉහළ සංඛ්‍යාත, අතිශය කෙටි තරංග ආයාමයක් සහ ඉහළ ශක්තියක් සහිත විද්‍යුත් චුම්භක තරංග වේ. දෘශ්‍ය ආලෝකයෙන් විනිවිද යාමට නොහැකි වස්තූන් විනිවිද යාමට ඔවුන්ට හැකි අතර විනිවිද යාමේ ක්‍රියාවලියේදී ද්‍රව්‍ය සමඟ සංකීර්ණ ප්‍රතික්‍රියා වලට භාජනය විය හැකිය.
(2) RT පරීක්ෂණයේ වාසි
ද්‍රව්‍යවල අභ්‍යන්තර දෝෂ, සිදුරු, ඇතුළත් කිරීම් ඉරිතැලීම් ආදිය හඳුනා ගැනීමට RT පරීක්ෂණය භාවිතා කළ හැකි අතර, ද්‍රව්‍යවල ව්‍යුහාත්මක අඛණ්ඩතාව සහ අභ්‍යන්තර ගුණාත්මක භාවය ඇගයීමට ද භාවිතා කළ හැක.
(3) RT පරීක්ෂණයේ මූලධර්මය
RT පරීක්ෂණය X-කිරණ විමෝචනය කිරීමෙන් සහ පරාවර්තක සංඥා ලබා ගැනීමෙන් ද්රව්යය තුළ ඇති දෝෂ හඳුනා ගනී. ඝන ද්රව්ය සඳහා, UT පරීක්ෂණය ඵලදායී ක්රමයකි.
(4) RT පරීක්ෂණයේ සීමාවන්
RT පරීක්ෂණයට යම් සීමාවන් තිබේ. එහි තරංග ආයාමය සහ ශක්ති ලක්ෂණ නිසා X-කිරණවලට ඊයම්, යකඩ, මල නොබැඳෙන වානේ වැනි ඇතැම් ද්‍රව්‍ය විනිවිද යාමට නොහැක.


පසු කාලය: අප්‍රේල්-12-2024