江苏省不锈钢管304、408, 系统特征测量效果参数如图试验对象试板厚度为mm,母材材料为As双相不锈钢,采用X型坡口进行CO气体保护焊焊接,焊缝经过打磨后焊缝余高小为mm,大为mm,在射线检测时采用焦距F=分别采取八组组合电压和照射时间进行试验,每组电压组对应的具体数据见表所示:表对比试验原始数据参数电压试验组合管电压kV)曝光时间min试验过程分别采用表中对应的管电压和曝光时间,用同一台XXGT射线机采用相同的焦距F=)相同的射线胶片C)进行检测,终将八组试验底片按照AWSD标准要求进行洗片烘干后进行黑度测定,结果如。zjdrzjyhzrj。
X射线数字成像系统包括光源镜头CCD照相机图像处理模块等,如图所示。图X射线数字成像系统组成框图该系统的主要工作过程是,使X射线源和相机处于启动的工作状态下,通过采集卡和AD转换器,将采集到的图像在计算机的监控视频中实时显示,后通过数字图像处理系统对图像进行处理和分析。图为通过该系统采集到的一幅锅炉焊管焊缝的原始图像。由于锅炉焊管焊接处和非焊接处部位对X射线的吸收能力不同,从而在焊口形成类似椭圆的区域。
江苏省不锈钢管304、408, 利用微机控制电子试验机CMT对退火样进行拉伸试验。拉伸试样尺寸如图所示。图拉伸试样尺寸示意图FigSchematicofthetensilespecimen试验结果与分析ThemalCalc相图计算利用ThermalCalc软件对目标成分的铁素体不锈钢热力学平衡相图进行计算,结果如图所示。对相图进行分析,试验用铁素体不锈钢在设计的温度条件内,以下热轧及退火过程都处于铁素体单相区,不发生相变。当温度上升到以上时,MC型碳化物溶解。
本工作对比分析了SUS奥氏体不锈钢胶焊与点焊接头的静力学强度,通过疲劳实验测试点焊胶焊接头的疲劳寿命,并拟合接头的载荷寿命曲线,同时对疲劳接头断口进行观察,以期分析点焊与胶焊接头的疲劳失效过程。实验点焊连接实验实验材料为mm的SUS不锈钢板,其化学成分如表所示,力学性能如表所示。采用单搭点焊试样,连接尺寸为mmmm。先用无水对板材进行脱脂处理,然后采用中频逆变直流点焊机进行焊接。点焊焊接参数如表所示,每组参数下焊接个试件。
江苏省不锈钢管304、408, 胶片拍摄胶片自动冲洗胶片数字化图像处理图焊缝X射线胶片数字化及缺陷自动检测系统示意图细长线缺陷检测笔者提出的基于焊缝X射线数字化图像的低对比度细长线缺陷的检测流程包括滤波降噪焊缝内外边缘检出图像逐列自适应二值化和基于改进霍夫变换的细长缺陷检出四个部分。滤波降噪对图像进行滤波降噪的目的在于滤除干扰,突出目标特征。对于射线检测,焊缝图像中的噪声大多数是高斯白噪声[],一般都采用低通滤波的方法去噪。在图像噪声的同时,同时也会图像部分有用的高频信息。
检测灵敏度的校验将探头对准对比试块横孔试块)上的mm深度处的mm横孔,找到高,调整衰减器使其衰减到DAC曲线上,记录衰减dB值,作为评定线灵敏度,相当于评定线灵敏度为dB。检测时扫查灵敏度注意表面补偿dB)不低于评定线灵敏度,如果信噪比允许,扫查灵敏度可再提高dB。用模拟试件进行工艺验证和人员操作培训在试件的上表面将探头分别对准模拟试件图)上的个已知的模拟缺陷,检测其反射波高波形动态缺陷长度等,以验证工艺的可靠性。
实验技术与方法实验材料及固溶处理条件实验所用奥氏体不锈钢的化学成分为质量分数/%):Cr,Ni,C,Si,Mn,S,P,余量Fe。制备块规格为mmmmmm奥氏体不锈钢试样,每块为一组。组试样不做任何处理用于进行对比,X二三组试样在下分别固溶处理,h,然后水淬。在对试样进行X声检测时,为了保证X声波探头与被测样品表面充分接触,被测表面应具有较好的光洁度,其粗糙度Ra)应不低于,且要求试样上下表面相互平行。
假设声波射入一个界面,反射波声压rp与入射波声压ep比例称之为声压反射率iR,透射波声压dp与入射波声压ep比例称之为声压透射率iD,则表达式可描述为:????//ireR?pp?Z?ZZ?Z??//ideD?pp?ZZ?ZX声波在传播金属介质中的传播会发生能量逐渐减弱的现象,这被称之为X声波衰减,衰减主要分为散射衰减扩散衰减与吸收衰减,金属薄板点焊的X声波检测过程中主要是发生的是散射衰减与吸收衰减,其表达公式可描述为:xxoppe???其中x代表至声波源的距离,?为介质衰减系数,op为波源起始。