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地铁构架采用的是焊接结构,对焊接质量的要求非常高。构架是转向架的骨架,是连接转向架各部分组成和传递各方向力的重要结构体系,构架焊接质量的优劣直接影响地铁列车的行车以及旅客乘车的舒适性[1-2]。与一般只形成应力集中的缺陷不同,裂纹受尖端效应影响,在交变载荷的作用下,具备较强的扩展性,受裂纹形状及大小影响,其扩展速率不同。
工程领域无法评估实际裂纹(自然裂纹,非人工加工而成)的扩展状态及速度,因而裂纹对焊缝组织、热影响区及母材均有极大危害。焊接过程中的热输入较大,容易产生热裂纹。地铁构架材质为P275NL1低碳钢,其碳当量较低,焊接性较好,且自身塑性储备与中、高碳钢相比较高,其产生冷裂纹的可能性比后两者低得多。如果焊接过程中起弧或熄弧不当,则易形成弧坑裂纹。气孔是指焊接时,熔池中的气体未在金属凝固前溢出,残存于焊缝之中所形成的空穴。其气体可能是熔池从外界吸入的,也可能是焊接冶金过程中反应生成的。气孔减少了焊缝的有效承载截面积,从而降低了接头的强度,贯穿型气孔还会引起泄漏。气孔也是引起应力集中的因素。氢气孔还可能促成冷裂纹,危害更大。
焊缝填充金属与母材金属,或多层焊缝填充金属层间未熔化结合在一起的缺陷,称为未熔合(前者为侧壁未熔合,后者为焊缝层间未熔合)。未熔合往往在一定长度范围内减少了各焊缝截面的有效承载面积及接头强度,且同时引起应力集中,因而具有较强的危害性。未焊透往往出现在根部区域。受未焊透影响,两侧母材在根部区域未良好熔合,存在一定的间隙(若焊接前预留间隙小,则易出现未焊透),此间隙类似裂纹,由于其直接暴露在外侧,尖端扩展速率更大,危害性与裂纹相当。夹渣往往包含了非金属和金属两种。前者属于母材或焊材本身材质问题,后者往往与焊接过程相关(对于MAG焊,若保护气体不纯,含有杂质,也容易导致夹渣发生)。按形状分类,有点状夹渣、线状夹渣和体积型夹渣等。
点状夹渣的危害与气孔相似,带有尖角的夹渣容易形成较强的应力集中,从而发展为裂纹源,危害较大。参照EN15085.5∶2007[4],检测等级为CT1级的焊缝需进行表面检测和内部检测,检测等级为CT2级的焊缝需进行10%(抽检焊缝总长度的10%或在10个部件中抽检1个的全部焊缝)的表面检测和内部检测。此规定中的表面检测主要侧重于探伤检查而非常规目视检查,综合缺陷类型、灵敏度、工作效率及环保等要求,磁粉探伤为较佳的表面检测方法。焊缝内部质量直接影响其承载能力,若其截面内部质量较差,则焊缝承受外部剪切作用或拉伸作用的能力会急剧下降,终影响行车。内部检测通常采用超声波或射线探伤,对于长焊缝而言,超声波探伤的效率较高、无污染、无隐患,且其对焊缝常见缺陷均有较高的检测灵敏度,因而构架焊缝内部检测通常采用超声波探伤的方法。
对地铁构架焊缝而言,焊缝表面裂纹、密集气孔等表面及近表面缺陷较常见,一般采用对表面及近表面检验灵敏度较高的交流湿法磁粉探伤。由于钢板焊缝一般都有一定的余高,地铁构架的焊缝一般不打磨平整,因而无法使用纵波直探头纵波探伤法,则必须把余高打磨平整,这在地铁构架的焊缝中是不可能的。焊缝中的危险性缺陷(如裂纹、未焊透)大都与焊缝表面呈一定角度(非平行),使用直探头难以探测出焊缝中的缺陷,因此焊缝探伤中主要以斜探头横波探伤为主。由于缺陷往往发生在焊缝组织、熔合区及热影响区等区域,因而磁粉探伤区域为焊缝及其两侧50mm区域;超声波探伤区域为焊缝及其两侧至少10mm区域[5]。探伤前须表面油污及飞溅等杂物。
对于超声波探伤而言,其扫查面粗糙度Ra应不大于12.5μm。磁粉探伤探伤设备为CJE-II型磁轭式探伤仪,试块为TB/T1558.4-2010[6]规定的平板型试块。力:当两磁轭间距为100mm时,能将平板型试块稳定提起,保持3s,证明其力大于44.1N;b.白光照度:使用白光照度计检测白光照度,保证工件表面白光照度大于500Lx。c.试片显示:A1-15/50型标准试片外圆及十字在不同角度磁化时,相应轮廓可分别清晰显示。磁痕显示与缺陷性质和埋藏深度有关。焊缝缺陷的磁痕显示表面缺陷如裂纹等,有一定的深宽比,磁痕显示浓密清晰、轮廓清晰、呈直线或弯曲状;焊缝近表面缺陷如气孔、夹渣、未焊透等,磁痕显示宽而模糊,轮廓不清晰。
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申请计械标准复查考核,申请考核单位应当提供以下技术资料计扯标准考核复查申请书》原件和电子版各一份《计扯标准考核》原件一份;《计量标准考核》有效期内计量标准器及主要配套设备的连续有效的检定或校准复印件一套;)随机抽取的该计扯标准近期开展检定或校准工作的原始记录及相应的检定或校准复印件两套;《计扯标准考核》有效期内连续的《计扯标准重复性试验记录》复印件一套;《计量标准考核》有效期内连续的《计址标准稳定性考核记录》复印件一套检。第三章电磁计量器具建标申请书和技术报告编写示例计址标准名称绝缘电阻表检定装置计扯标准考核号存放地点计拯标准总价值万元计拭标准类别应社会公用冈计拭授权口部门高口计扯授权口企事业高口计批授权前两次复查时间和方式口书面审查年月日应现场考评年月日口书面审查双现场考评测批范围电阻不确定度或准确度等级或大允许误差电阻,电压士%计批标准器名称型号测扯范围不确定度或准确度等级或大允许误差制造厂及出厂编号检定期或校间周末次检复定或校隔准日期检定或校准机构及证。
《计量标准考核复杳申请书》一般使用A复印纸,采用计算机打印,如果用墨水笔埴写,要求字迹工整清晰。注只有申请复查考核时才填写计量标准考核号复查时间和方式。开展绝缘电阻表兆欧表检定工作,为了对区域管辖内的绝缘电阻表兆欧表进行检定,保障在用绝缘电阻表兆欧表数值的准确可靠,建立绝缘电阻表兆欧表检定装置。二计量标准的工作原理及其组成I工作原理绝缘电阻表兆欧表检定装置是一台高阻值的标准电阻器,采用直接比较法直接测量绝缘电阻表兆欧表的阻值,并可同时检测开路电压和中值电压。
电瑞计童器具建标指南三计扯标准器及主要配套设备计址标准器名称型号测扯范围不确定度或准确度等级或大允许误差制造厂及出厂编号检定或校准机构检定周期或复校间隔绝缘电阻表检定装置电阻GD,电压V电阻士电压电子年主要配套设备恒速器安利电子数字绝缘电阻表康达电气年第三章电磁计曼器具建标申请书和技术报告编写示例四计扯标准的主要技术指标I高压高阻箱。
五环境条件序号项目要求实际情况结论温度土合格湿度电磁计曼器具遠标指南六计量标准的量值溯源和传递框图上高压高阻检定装置电压直接测量法l绝缘电阻表兆欧表检定装置电压直接测量法]下绝缘电阻表电阻以下各等级第三章电磁计童器具建标申请书和技术报告编写示例七计扯标准的重复性试验选用一台性能稳定的。
工作原理如下图所示。计量标准的组成计量标准的组成包括绝缘电阻表检定装置恒速器和绝缘电阻表。电磁计量器具遠标指南标准的稳定性考核选用一台性能稳定的型绝缘电阻表,对其,阻值进行稳定性考核,结果如下计批标准在该时间段内的稳定性为测批结果算术平均值的大值和小值之差,计址标准的大允许误差的值结论,符合要求。第三章电项计量驻具遠标申潦书和技术报告编写示例检定或校准结果的测批不确定度评定概述测批依据JJG一《绝缘电阻表兆欧表》。
环境条件温度相对湿度。测扯标准绝缘电阻表兆欧表检定装置,测址范围,大允许示值误差士。被测对象模拟式绝缘电阻表,准确度级别为级。测批方法调节绝缘电阻杖兆欧表检定装置的十进制盘,使绝缘电阻表的指针对准带有数字标记的刻度线及指示值R,,此时绝缘电阻表兆欧表检定装置上的读数值为R,,示值与读数值之差即为电阻值示值误差测址模型绝缘电阻表示值误差;绝缘电阻表示值;绝缘电阻表检定装饮读数。
从原理图上看,频谱仪与接收机类似,但是频谱仪与接收机在以下几方面差别较大前端预选器;本振信号扫描;中频滤波器;杂散信号和精度。输入RF信号的前端处理接收机与频谱仪在输入端对信号进行的处理是不同的。频谱仪的信号输入端通常有一组较为简单的低通滤波器,而接收机要采用对宽带信号有较强的抗扰能力的预选器。通常包括一组固定带通滤波器和一组跟踪滤波器,完成对信号的预选。由于RF信号的谐波交调和其它杂散信号的影响,造成频谱仪和接收机测试误差。
相对于频谱仪而言,接收机需要更高的精度,这要求在接收机的前端比普通频谱仪多出一个预选器,提高选择性。本振信号的调节现在的EMC测量,人们不止要求能手动调谐搜索频率点,也需要快速直观观察EUT的频率电平特性。这就是要求本振信号既能测试规定的频率点,也能够在一定频率范围扫描。频谱仪是通过扫频信号源实现扫频测量的。通常通过斜波或锯齿波信号控制扫频信号源,在预设的频率跨度内扫描,获得期望的混频输出信号。接收机的频率扫描是步进的,离散的,是离散的点频测试。
接收机按照操作者预先设定的频率间隔,通过处理器的控制,在每一个频率点进行电平测量,显示的测试结果曲线实际是单个点频测试的的结果。频谱仪和接收机的中频滤波器的带宽是不同的。通常定义频谱仪分辨率带宽是幅频特性的dB带宽,而接收机的中频带宽是幅频特性的dB带宽。当频谱仪与接收机设定相同级别的带宽时,它们对信号的实际测试值是不同的从频谱仪和接收机中频滤波器的幅频特性可以看出,当频谱仪dB带宽B与接收机dB带宽B值设为一样时,实际通过两种滤波器的信号幅频特性是不一样的。
依据EMC标准,无论是民用还是军用标准,带宽均应为dB。检波器依据EMC标准,要求测试接收机带有峰值准峰值和平均值检波器,通用频谱分析仪一般带有峰值和平均值检波器,没有准峰值检波器,而EMC标准中限值通常包括准峰值限值。点频测试和检波器在依据标准进行测试时,许多情况下需要对某些固定的频率点进行实时测试。例如,许多测试工程师在进行辐射干扰测试时,依据标准要求,需要选择合适的频率点,进行转台的转动和天线的升降,实时快速观察和记录该点的电平值。
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