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实时报道:仪器校准厂商中心,可申请检测

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  • 更新时间:2025-06-01 09:15:07 ip归属地:镇江,天气:中雨转小雨,温度:16-20 浏览次数:4
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磁力探伤只能发现磁性金属表面和近表面的缺陷,而且对缺陷仅能做定量分析,对于缺陷的性质和深度也只能根据经验来估计。渗透检验渗透检验是利用某些液体的渗透性等物理特性来发现和显示缺陷的,包括着色检验和荧光探伤两种,可用来检查铁磁性和非铁磁性材料表面的缺陷。对焊接接头进行必要的检验是保证焊接质量的重要措施。因此,工件焊完后应根据产品技术要求对焊缝进行相应的检验,凡不符合技术要求所允许的缺陷,需及时进行返修。焊接质量的检验包括外观检查、无损探伤和机械性能试验三个方面。这三者是互相补充的,而以无损探伤为主。外观检查外观检查一般以肉眼观察为主,有时用5-20倍的放大镜进行观察。通过外观检查,可发现焊缝表面缺陷,如咬边、焊瘤、表面裂纹、气孔、夹渣及焊穿等。
焊缝的外形尺寸还可采用焊口检测器或样板进行测量。无损探伤隐藏在焊缝内部的夹渣、气孔、裂纹等缺陷的检验。目前使用普遍的是采用X射线检验,还有超声波探伤和磁力探伤。X射线检验是利用X射线对焊缝照相,根据底片影像来判断内部有无缺陷、缺陷多少和类型。再根据产品技术要求评定焊缝是否合格。超声波束由探头发出,传到金属中,当超声波束传到金属与空气界面时,它就折射而通过焊缝。如果焊缝中有缺陷,超声波束就反射到探头而被接受,这时荧光屏上就出现了反射波。根据这些反射波与正常波比较、鉴别,就可以确定缺陷的大小及位置。超声波探伤比X光照相简便得多,因而得到广泛应用。但超声波探伤往往只能凭操作经验作出判断,而且不能留下检验根据。
对于离焊缝表面不深的内部缺陷和表面极微小的裂纹,还可采用磁力探伤。水压试验和气压试验对于要求密封性的受压容器,须进行水压试验和(或)进行气压试验,以检查焊缝的密封性和承压能力。其方法是向容器内注入1.25-1.5倍工作压力的清水或等于工作压力的气体(多数用空气),停留一定的时间,然后观察容器内的压力下降情况,并在外部观察有无渗漏现象,根据这些可评定焊缝是否合格。焊接试板的机械性能试验无损探伤可以发现焊缝内在的缺陷,但不能说明焊缝热影响区的金属的机械性能如何,因此有时对焊接接头要作拉力、冲击、弯曲等试验。这些试验由试验板完成。所用试验板好与圆筒纵缝一起焊成,以保证施工条件一致。然后将试板进行机械性能试验。
实际生产中,一般只对新钢种的焊接接头进行这方面的试验。焊接检验尺主要有主尺、高度尺、咬边深度尺和多用尺四个零件组成,是一种焊接检验尺,用来检测焊件的各种坡口角度、高度、宽度、间隙和咬边深度。适用于锅炉、桥梁、造船、压力容器和油田管道的测检。也适用于测量焊接质量要求较高的零部件。采用不锈钢材料制造,结构合理、外型美观、使用方便、测量范围广。气孔:焊接时熔池中的气泡在凝固时未能逸出而残留下来所形成的空穴称为气孔。气孔有时以单个出现,有时以成堆的形式聚集在局部区域。如果检验区域足够照明的话,表面气孔通常可以用肉眼看到。焊瘤:焊瘤是焊缝中的液体金属流到加热不足未融化的母材上或从焊缝根部溢出,冷却后形成的未与母材融合的金属瘤。
咬边:咬边是焊接过程中电弧将焊缝边缘熔化后,没有得到填充金属的补充,在焊缝金属的焊趾区域或根部区域形成沟槽或凹陷。咬边可以是连续的,也可以是间断的。焊接裂纹:金属在焊接应力及其它致脆因素的共同作用下,焊接接头中局部地区金属原子结合力遭到破坏而形成的新界面所产生的缝隙,具有尖锐的缺口和长宽比大的特征,是焊接结构中危险的缺陷。表面裂纹可能是纵向、横向或星形的,出现在焊缝表面或焊趾端,或焊缝外侧电弧击伤的地方。电弧击伤:电弧击伤是由母材金属或焊缝非迅速加热,且随后熔敷金属的迅速冷却而引起,母材金属的融化和填充金属的堆积往往伴有电弧引起的电弧击伤。电弧击伤会引起极高的热量,在局部地区造成较高的硬度和裂纹。
如果在坡口外随意引弧,有可能形成弧坑而产生裂纹,又很容易被忽视、漏检,造成事故的发生。错边:由于两个焊件没有对正而造成板的中心线平行偏差称为错边。错边使结构的外形尺寸发生突变,造成形状的不连续,在错边处引起较强的应力集中和弯曲应力,明显降低焊接接头强度和韧性,在个别情况下,错边还会引起裂纹,导致结构的破坏。凹坑多是由于收弧焊条(焊丝)未作短时间停留造成的(此时的凹坑成为弧坑),仰、立、横焊时,常在焊缝背面根部产生内凹。凹坑减小了焊缝的有效截面积,弧坑常带有弧坑裂纹和弧坑缩孔。单面焊时由于输入热量过大,熔化金属过多而使液态金属向焊缝背面塌落,形成后焊缝背面突起,正面下塌。将被检容器(工件)表面浸、涂、喷具有高度渗透能力的渗透液,由于液体的润湿作用和毛细现象,渗透液便渗入容器(工件)表面开裂的缺陷中,然后清洗表面多余的渗透液,再涂、喷一层吸附力很强的显像剂,利用毛细作用将残留在缺陷中的渗透液吸附至容器(工件)的表面,在白色涂层上便显示缺陷的位置和形状。




激光测距仪是利用激光测距传感器构成的仪器,可直接用来测量距离;而激光传感器只是一个敏感部件,能够对反射回来的激光进行感知,并给出相应的电参数输出,该参数还必须输送到相关的计算电路或设备与激光发出的时间进行对比才能终给出距离的数值。
激光测距仪,是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。激光测距仪重量轻、体积小、操作简单速度快而准确,其误差仅为其它光学测距仪的五分之一到数百分之一。测高仪,顾名思义,以测高为目的的仪器,因其制作原理不同,测高仪的精度也不尽相同,从测身高的仪器(精度在cm级)到测量精密电子元器件的仪器(精度在um级)。激光测距传感器,又名激光位移传感器,以激光三角法为原理,尤为擅长短距离、高精度的测距(精度在um级)。例如:常州高晟传感技术有限公司的LDS系列激光位移传感器是国产品牌中的佼佼者。其线性度、分辨率、稳定性等参数指标完全不亚于某些国外品牌。近年来,中国制造到中国创造的变革中,做实业的企业,必须耐得住寂寞,承受住各种泡沫经济的冲击,才能一次次突破技术门槛。每一款的产品背后,都有着产品人近乎偏执的追求。高晟传感的LDS系列激光位移传感器。测高仪有多种,根据使用环境的不同,精度也不尽相同,从cm级到um级都有。激光测距传感器,又名激光位移传感器,采用激光三角法的原理,尤其擅长短距离、高精度、非接触测量。精度是在um级别。曲轴位置传感器的作用就是确定曲轴的位置,也就是曲轴的转角。它通常要配合凸轮轴位置传感器一起来工作——确定基本点火时刻。我们都知道,发动机是在压缩冲程末开始点火的,那么发动机电脑是怎么知道哪缸该点火了呢?就是通过曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器的信号来计算的,通过曲轴位置传感器,可以知道哪缸活塞处于上止点,通过凸轮轴位置传感器,可以知道哪缸活塞是在压缩冲程中。这样,发动机电脑知道了该什么时候给哪缸点火了。
曲轴位置传感器通常安装在分电器内,是控制系统中重要的传感器之一。其作用有:检测发动机转速,因此又称为转速传感器;检测活塞上止点位置,故也称为上止点传感器,包括检测用于控制点火的各缸上止点信号、用于控制顺序喷油的缸上止点信号。曲轴传感器主要有三种类型:磁电感应式、霍尔效应式和光电式。
磁电感应式:磁电感应式转速传感器和曲轴位置传感器分上、下两层安装在分电器内。传感器由永磁感应检测线圈和转子(正时转子和转速转子)组成,转子随分电器轴一起旋转。正时转子有一、二或四个齿等多种形式,转速转子为 24个齿。永磁感应检测线圈固定在分电器体上。若已知转速传感器信号和曲轴位置传感器信号,以及各缸的工作顺序,就可知道各缸的曲轴位置。磁电感应式转速传感器和曲轴位置传感器的转子信号盘也可安装在曲轴或凸轮轴上。霍尔效应式:霍尔效应式转速传感器和曲轴位置传感器是一种利用霍尔效应的信号发生器。霍尔信号发生器安装在分电器内,与分火头同轴,由封装的霍尔和磁铁作成整体固定在分电器盘上。触发叶轮上的缺口数和发动机气缸数相同。当触发叶轮上的叶片进入磁铁与霍尔之间,霍尔触发器的磁场被叶片旁路,这时不产生霍尔电压,传感器无输出信号;当触发叶轮上的缺口部分进入磁铁和霍尔元件之间时,磁力线进入霍尔元件,霍尔电压升高,传感器输出电压信号。
光电式曲轴位置传感器一般装在分电器内,由信号发生器和带光孔的信号盘组成。其信号盘与分电器轴一起转动,信号盘外圈有 360条光刻缝隙,产生曲轴转角 1 °的信号;稍靠内有间隔 60 °均布的 6 个光孔,产生曲轴转角 120 °的信号,其中 1 个光孔较宽,用以产生相对于 1 缸上止点的信号。信号发生器安装在分电器壳体上,由二只发光二极管、二只光敏二极管和组成。发光二极管正对着光敏二极管。信号盘位于发光二极管和光敏二极管之间,由于信号盘上有光孔,则产生透光和遮光交替变化现象。当发光二极管的光束照到光敏二极管时,光敏二极管产生电压;当发光二极管光束被档住时,光敏二极管电压为0 。这些电压信号经电路部分整形放大后,即向控制单元输送曲轴转角为 1 °和 120°时的信号,电子控制单元根据这些信号计算发动机转速和曲轴位置。
在使用三元催化转换器以减少排气污染的发动机上,氧传感器是必不可少的元件。由于混合气的空燃比一旦偏离理论空燃比,三元催化剂对CO、HC和NOx的净化能力将急剧下降,故在排气管中安装氧传感器,用以检测排气中氧的浓度,并向ECU发出反馈信号,再由ECU控制喷油器喷油量的增减,从而将混合气的空燃比控制在理论值附近。原理:氧传感器是汽车上的标准配置,它是利用陶瓷敏感元件测量汽车排气管道中的氧电势,由化学平衡原理计算出对应的氧浓度,达到监测和控制燃烧空燃比,以保证产品质量及尾气排放达标的测量元件。氧传感器广泛应用于各类煤燃烧、油燃烧、气燃烧等炉体的气氛控制,它是目前的燃烧气氛测量方式,具有结构简单、响应迅速、维护容易、使用方便、测量准确等优点。运用该传感器进行燃烧气氛测量和控制既能稳定和提高产品质量,又可缩短生产周期,节约能源。


产品案例


公司实力


电伴热安装要求:采用铝箔胶带粘贴固定发热电缆,使发热电缆与管道紧密接触,保证充分、快速传热。同一根发热电缆不能缠绕不同性质及材质的管道。将2根发热电缆沿管道直线放置,水平方向管道放置在管道下方两侧呈120°夹角,垂直方向管道放置在管道对称的两侧,并用铝箔胶带每隔3-50cm固定1道。如管道下方无法放置发热电缆,应将电缆放置在管道的两侧或上端但要适当增加缠绕系数。在放置发热电缆前测量每根电伴热线的电阻值,放置完成后再次测量其电阻值,确保无误后,用铝箔胶带将发热电缆和管道裹住、包严(搭接1cm),以确保电缆和管道表面保持紧密接触。放置发热电缆时不能有死结、死弯现象,穿洞、穿管时不能损伤电伴热线的外皮。发热电缆不能放置在管道较锋利的边缘,严禁踩踏发热电缆,并加以保护。发热电缆敷设的小弯曲半径为线径的6倍,且不能出现交叉接触和重叠现象,两根线的小间距为6cm。局部缠绕发热电缆不能过多,以免使管道过热烧毁发热电缆,如必须多缠绕时,应适当减少保温厚度。发热电缆承受的张力应≥25kg,系统应具有接地保护功能;发热电缆严禁与油漆、沥青及其他强酸、强碱等有机污染物接触;在安装前,应检查管道是否损坏或滴漏,另外发热电缆在管道上的连接固定必须以不破坏缆线为前提,在现场环境温度<-5℃时,发热电缆不宜安装。在发热电缆安装完毕后,必须核查发热电缆的标称电阻和绝缘电阻,然后包裹保温材料,后连接电源。
工程概述新疆某水泥有限责任公司水泥熟料生产线余热发电项目地处较寒冷地带,仪表导压管道以及机务取样排污加药管道需要做电伴热,使其在室外气温较低的情况下不受冻(冬季室外温度-37℃)。电伴热电控箱规格:前开门,户外式。仪表保温箱规格:仪表保温箱所使用的电伴热是连续自动调节功率型,隐藏于夹层中,箱体内层四壁能均匀向箱内辐射传热,箱内温度自动调节,能确保箱内仪表正常工作。箱内设有安装变送器的支架;应留有导压管的穿入孔,下方留有220VAC电源进线和4-20mA信号的进出线孔。伴热电缆要求:仪表导压管伴热电缆应按自限温伴热带考虑,伴热电缆应能够使导压管的温度维持在5℃以上的要求。本项目中只有机务取样排污加药管道根据介质温度选择恒功率伴热电缆,机务给水管道根据介质温度选择自限温伴热电缆(中温型),伴热电缆应能够使机务管道的温度维持在5℃以上。

保温箱及电伴热带安装示意图。从图中可以看出,变送器根据取源点位置的远近,就近合理分配自控温保温箱,这样可以尽可能地缩短需要伴热的管道,并没有采用一对一的自控温保温箱,是考虑到一对一安装既浪费现场空间而且费用更高。图中左下角为差压变送器及压力变送器的安装示意图。此图中并没有体现机务管道的电伴热,应根据管道里面介质的温度来选择是使用自限温伴热电缆还是MI恒功率伴热电缆。伴热电缆选型:一般来说在介质温度<65℃的时候,选择自限温伴热电缆(低温型);在介质温度低于120℃高于65℃的时候,选择自限温伴热电缆(中温型);在介质温度低于190℃高于120℃的时候,选择自限温伴热电缆(高温型);在介质温度<200℃使用MI恒功率伴热电缆。此温度选择适用于机务管道,同样也适用于仪表导压管(注:MI恒功率伴热电缆不能悬空敷设)。


在经营过程中始终坚持:“诚信、务实、卓越、创新”的原则,我们视 仪器校准质量为企业生命,严格控制施工质量,力争百年品牌企业,客户的满意就是我们一直追求的目标。



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