GB T 26954-2011 焊缝无损检测.基于复平面分析的焊缝涡流检测.pdf
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1、ICS 25.160.40 J 33 GS 中华人民=1:1二-、和国国家标准G/T 26954-2011 焊缝无损检测基于复平面分析的焊缝涡流检测Non-destructive testing of welds一Eddy current testing of welds by complex-plane analysis (ISO 17643: 2005 , MOD) 2011-09-29发布2012-03-01实施主N马i坊伪, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会发布GB/T 26954-2011 目次前言.皿1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 人员资格
2、5 工艺规程制定6 常规应用26.1 基本信息26.2 附加信息26.3 表面条件26.4 检测设备26.4.1 检测仪器(不包括探头)26.4.2 检测探头.3 6.4.3 附件46.4.4 检测设备的维护6. 5 检测工艺规程.6.5.1 涂层厚度估计及被检材料与校准试块材料符合性的评价.6.5.2 铁磁性材料焊缝检测工艺规程.5 6.6 缺陷的可检测性6.6.1 影响因素.6.6.2 不可接受信号的评价126. 7 其他材料焊缝的检测步骤157 检测报告四I GB/T 26954-2011 目lJ1=1 本标准按照GB/T1. 12009给出的规则起草。本标准采用重新起草法修改采用IS0
3、17643: 2005(焊缝无损检测基于复平面分析的焊缝涡流检测。本标准与IS017643: 2005的技术性差异及其原因如下:关于规范性引用文件,本标准做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情况集中反映在第2章规范性引用文件中,具体调整如下:用我国标准GB/T12604.6代替了EN1330-5(见第3章); 用我国标准GB/T5616代替了EN12084(见第5章); 增加引用了GB/T15822. 1、GB/T18851. 1、GB/T26951、GB/T26952、GB/T26953(见6.6.2)。增加了图8推荐的涡流检测方法流程图,以方便使用。增加了6.6.2不可接
4、受信号的评价,以明确本方法的局限性并指导应用。增加了6.6.1标题影响因素,将原6.6的内容置于6.6.1,以方便6.6.2的增加。本标准由全国焊接标准化技术委员会(SAC/TC55)提出并归口。本标准起草单位=中国特种设备检测研究院、爱德森(厦门)电子有限公司、厦门涡流检测技术研究所、上海材料研究所、华北电力科学研究院。本标准主要起草人:沈功田、胡斌、吴彦、景为科、林俊明、刘凯、金宇飞、胡先龙。m山GB/T 26954-20门焊缝无损检测基于复平面分析的焊缝涡流检测1 范围本标准规定了主要用于检测铁磁性材料(焊缝、热影响区、母材)表面开口和近表面面型缺陷的涡流检测技术。如设计规范有要求,本标
5、准也可用于非铁磁性材料的检测。本标准适用于陆上、海上制造、安装、在用过程中的裸露或带涂层焊缝的检测。检测可以在所有可接近的、各种形式的焊缝表面上进行。涡流检测通常在焊态下进行,表面粗加工可能会影响其检测精度。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 5616无损检测应用导则GB/T 12604. 6元损检测术语涡流检测GB/T 15822. 1元损检测磁粉检测第1部分:总则(GB/T15822.1-2005 , IS0 9934-1:2001 , IDT
6、) GB/T 18851. 1元损检测渗透检测第1部分:总则(GB/T18851. 1-2005, IS0 3452 :1 984 , IDT) GB/T 26951 焊缝无损检测磁粉检测(GB/T26951-2011 ,IS0 17638:2003 , MOD) GB/T 26952焊缝元损检测焊缝磁粉检测验收等级(GB/T26952-2011 , IS0 23278:2006 , MOD) GB/T 26953焊缝无损检测焊缝渗透检测验收等级(GB/T26953-2011 , IS0 23277: 2006 , MOD) 3 术语和定义GB/T 12604.6界定的术语和定义适用于本文件。
7、4 人员资格按本标准进行检测的人员应按规定取得有关无损检测人员资格鉴定机构颁发或认可的涡流检测等级资格证书,从事相应资格等级规定的检测工作。5 工艺规程制定如果要求制定工艺规程,应满足GB/T5616或本标准中对检测工艺规程的规定。1 GB/T 26954-2011 6 常规应用6. 1 基本信息在进行检测前,需要通过资料审查和现场实地考察获取一些基本信息,至少应包括如下的要素:一一检测人员的资格;一一检测计划;检测设备;一一仪器校准状态;校准试块;一一验收准则;信号记录;一一报告格式;一一不可接受信号的处理。6.2 附加信息在进行检测前,以下信息需明确。同时,其他有助于缺陷判断和母材的成分或
8、等级的信息也是必要的:填充金属的种类;待检测焊键的位置和范围;焊缝表面几何形状;表面状态;涂层类型和厚度。6.3 表面条件根据灵敏度的要求,涡流方法一般能够穿透2mm厚的非金属涂层探测出表面裂纹。如果相应的灵敏度能得到保证,也可超过2mm厚度的涂层。涡流检测与探头和被测表面的接近程度有关,被检焊缝表面几何形状及表面状态应能保证探头与检测面的良好接触。对焊缝进行涡流检测时,应考虑焊缝表面的不规则形状、焊接飞溅、焊瘤、腐蚀物和涂漆的剥落等都会使探头与被检测表面的距离发生变化并引起噪声,从而影响检测的灵敏度。对于表面有热喷涂铝和铅等某些种类的导电性材料涂层工件,因为这些导电金属材料可沉积在表面开口的
9、裂纹内,用涡流方法进行检测时,由于这些沉积材料导电从而大大影响了检测效果,导致不能有效检测出可能存在的裂纹缺陷。6.4 检测设备6.4. 1 检测仪器(不包括探头)6.4. 1. 1 概述检测仪器应具有复平面相位和幅度显示与分析的功能,且至少满足以下要求。6.4. 1. 2 频率涡流仪器应能在从1kHzl MHz的范围内的某个选定的频率点上工作。2 GB/T 26954-2011 6.4. 1. 3 灵敏度校准对于选定的检测探头,在平衡和提离效应补偿后,(带涂层厚度试片)校准试块上1mm深人工缺陷的信号幅度应达到全屏,0.5mm深人工缺陷的信号幅度至少为1mm人工缺陷的50%。6.4. 1.
10、4 信号显示应能够显示缺陷信号的阻抗平面(复平面)图,并具有信号示踪冻结功能,信号示踪在检测场地日光、灯光照明或元照明条件下应清晰可见。6.4. 1. 5 相位控制相位控制应能使信号以不大于10。的步距进行全角(3600)旋转。6.4. 1. 6 信号分析能对信号阻抗平面图上的任一矢量进行相位和幅度分析,并可将当前信号与先前存储的参考信号进行对比分析。6.4.2 检测探头6.4.2.1 以校准试块进行涂层厚度测量和材料评价的探头在绝对模式、1kHzl MHz频率下工作,在被检工件或校准试块上提离时应能在仪器上产生满屏提离信号。所有的探头都应清晰地标示出其操作的频率范围(见图1)。6 5 7 O
11、 。平衡点;1,2,3,4 在校准试块上不同厚度模拟涂层下的偏转信号;5一一校准试块材料的提离信号;6 ,7 相对于校准试块被检材料的信号偏转显示的范围。4 3 2 图1采用绝对式探头进行涂层厚度测量和材质分选6.4.2.2 用于焊缝检测的探头为了检测铁磁性材料的焊缝,应使用特殊设计的焊缝检测探头。探头的组装可以是差动式、正交式、正切式或与之等效的方式,采用这些方式的目的是使探头在焊缝和热影响区受材料电导率、磁导率和提离效应等变化的影响最小。3 GB/T 26954-20门探头的直径应根据被测工件的几何形状来选择。探头在接触面上覆盖了非金属耐磨薄层材料后仍应能正常工作。如果探头采用封装结构,在
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