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超聲波探傷儀簡易操作步驟是什么樣的?

更新時間:2025-09-26      點擊次數:78
超聲波探傷儀是利用超聲波在介質中的傳播、反射特性來檢測材料內部缺陷(如裂紋、氣孔、夾雜等)的無損檢測設備。其簡易操作步驟可概括為“準備→校準→檢測→判讀→收尾”五個核心環節,以下結合通用型儀器(數字式)的操作邏輯詳細說明:
 
一、前期準備:確保設備與環境適配
 
操作前的準備是保證檢測準確性的基礎,需重點檢查設備狀態、耗材適配性和工件條件。
 
設備與耗材檢查
 
開機并確認儀器顯示屏、按鍵、電池(或電源)正常,無報錯提示;若使用電池,需確保電量充足(避免檢測中突然關機)。
 
準備適配的探頭:根據工件材質(如鋼、鋁)、厚度和檢測需求選擇探頭(常用直探頭測內部缺陷,斜探頭測焊縫缺陷),檢查探頭線纜無破損、接頭接觸良好。
 
準備耦合劑:耦合劑的作用是填充探頭與工件表面的空氣(空氣會強烈反射超聲波,導致信號無法傳入工件),常用甘油、機油或專用超聲耦合劑,確保無雜質、流動性適中。
 
工件預處理
 
清理檢測區域表面:去除油污、銹蝕、油漆、氧化皮等雜物,用砂紙或抹布打磨至平整(表面不平整會導致耦合不良,影響信號質量)。
 
明確檢測范圍:根據工件圖紙或檢測標準,標記出需要檢測的區域(如焊縫兩側、應力集中部位),避免漏檢。
 
二、儀器校準:建立“基準檢測標準”
 
校準是消除儀器系統誤差的關鍵步驟,核心是通過標準試塊(如CSK-ⅠA試塊、IIW試塊)調整儀器參數,確保缺陷定位、定量準確。(注:校準是操作核心,未校準的儀器無法獲得可靠結果)
 
基本參數設置
 
進入儀器“參數設置”界面,根據工件和探頭信息輸入基礎參數:
 
探頭參數:輸入探頭頻率(如2.5MHz、5MHz)、晶片尺寸、折射角(斜探頭需填,如K2.5)、前沿距離(斜探頭即探頭前端到晶片中心的距離)。
 
工件參數:輸入工件厚度(直探頭檢測時關鍵)、材質聲速(如鋼的聲速約5900m/s,鋁約6300m/s,可在儀器預設庫中選擇)。
 
“零點”校準(定位校準)
 
目的:確定超聲波在探頭內部的傳播時間(即“探頭零點”),避免定位偏差。
 
操作:將探頭耦合在標準試塊的平整面上,移動探頭找到試塊底面的反射波(屏幕上顯示的第一個大振幅波形,稱為“底波”),通過儀器“零點校準”功能,將底波位置與試塊已知厚度對應,儀器自動計算并保存探頭零點。
 
“靈敏度”校準(定量校準)
 
目的:確保儀器能檢出工件中規定大小的缺陷(如Φ2mm平底孔),并能通過波高判斷缺陷大小。
 
操作:將探頭耦合在標準試塊的“人工缺陷”(如預設的平底孔、橫孔)位置,找到缺陷反射波,調節儀器“增益”旋鈕(增大增益=提高靈敏度,波形振幅變大;減小則反之),使缺陷波高達到屏幕滿刻度的80%左右,保存此時的靈敏度參數(稱為“基準靈敏度”)。
 
三、正式檢測:按規范掃描并采集信號
 
校準完成后,即可對工件進行檢測,核心是“讓探頭平穩移動,觀察屏幕波形變化”。
 
耦合與掃描
 
在檢測區域表面均勻涂抹薄層耦合劑(厚度以能填充縫隙即可,過多會影響探頭移動)。
 
手持探頭,使探頭面與工件表面緊密貼合,以緩慢、勻速的速度沿檢測方向掃描(掃描速度一般不超過100mm/s,避免錯過缺陷信號);對于焊縫等復雜部位,可采用“鋸齒形”或“前后移動+左右擺動”的掃描方式,確保覆蓋整個檢測區域。
 
信號觀察與記錄
 
檢測過程中緊盯儀器顯示屏:正常無缺陷時,屏幕主要顯示“始波”(超聲波發射的初始信號,位于最左側)和“底波”(超聲波穿透工件后從底面反射的信號,位置與工件厚度對應)。
 
若出現異常波(即始波與底波之間、或無底波卻出現的額外波形),需立即停止掃描,微調探頭位置,確認異常波是否穩定存在:
 
若異常波重復出現,記錄其“位置”(通過儀器刻度對應工件坐標)、“波高”(與基準靈敏度對比,判斷缺陷大小)、“深度”(儀器根據聲速自動計算缺陷埋藏深度)。
 
四、缺陷判讀:初步區分缺陷性質(簡易版)
 
非專業檢測僅需初步判斷“是否有缺陷”,精準定性需結合標準和經驗,簡易判讀邏輯如下:
 
缺陷波的典型特征:
 
波形尖銳、振幅較大(通常超過底波振幅的50%,或超過標準規定的閾值);
 
探頭移動時,缺陷波位置穩定(隨探頭移動同步偏移,與缺陷實際位置對應);
 
若缺陷較大或較深,可能導致底波減弱、消失(超聲波被缺陷完全反射,無法到達底面)。
 
排除“假信號”:
 
耦合不良:波形雜亂、不穩定,重新涂抹耦合劑后消失;
 
工件表面不平整:出現連續的小振幅雜波,打磨表面后消失;
 
探頭磨損:波形模糊,更換探頭后恢復正常。
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