十堰无损探伤中心 GB/T11260超声检测UT 紧固件检测
铝件探伤检测的核心项目是排查表面、近表面及内部缺陷,主要包括渗透探伤、超声波探伤、X 射线探伤等,因铝为非铁磁性材料,需避开磁粉探伤这类依赖磁性的检测方式。
你关注铝件的探伤检测项目,这个方向很精准,铝件在航空、汽车等领域应用广泛,其缺陷检测直接关系到产品轻量化后的结构安全性。
一、核心探伤检测项目
1. 表面及近表面缺陷检测项目
这类项目是铝件检测的基础,重点排查加工或使用中产生的表面开口缺陷。
渗透探伤(PT)
适用场景:所有铝件,尤其适合检测表面开口缺陷,如裂纹、针孔、疏松、划痕等。
核心目标:通过渗透剂渗入缺陷、显像剂显色,直观呈现缺陷位置和形态,不受铝件非铁磁性的限制。
优势:操作简单、成本低,可用于铝铸件、铝型材、铝焊接件等各类铝制产品。
涡流探伤(ET)
适用场景:主要用于铝型材、铝管材、铝板材等表面光滑、形状规则的铝件。
核心目标:检测表面及近表面(通常深度<5mm)的裂纹、夹杂、腐蚀等缺陷,可实现批量快速检测。
优势:无需接触工件表面,检测速度快,适合生产线在线检测。
2. 内部缺陷检测项目
这类项目针对铝件内部肉眼不可见的缺陷,是保证铝件力学性能的关键。
超声波探伤(UT)
适用场景:铝铸件、铝锻件、厚壁铝焊接件等,尤其适合检测内部裂纹、气孔、夹渣、分层等缺陷。
核心目标:通过超声波在铝件内部的反射信号,判断缺陷的位置、大小和性质,检测深度可根据探头频率调整。
注意:需保证铝件检测面平整,必要时进行打磨处理,避免表面粗糙度影响检测精度。
X 射线探伤(RT)/ 工业 CT
适用场景:内部质量要求极高的铝件,如航空航天用铝铸件、精密铝焊接件。
核心目标:清晰呈现内部缺陷的形态和分布,如细小气孔、缩孔、未熔合等,检测结果可存档追溯。
优势:检测精度高,可直观观察内部结构,但成本较高,对厚壁铝件的检测效果优于超声波探伤。
3. 辅助检测项目
需配合核心探伤项目执行,全面评估铝件质量。
外观检测:通过目视或放大镜检查铝件表面是否有变形、腐蚀、氧化、毛刺、磕碰伤等明显缺陷,是前置筛选步骤。
尺寸精度检测:用卡尺、千分尺、三坐标测量仪等工具,检测铝件关键尺寸(如厚度、孔径、外形尺寸),确保符合设计要求。
硬度检测:用布氏硬度计、维氏硬度计等,检测铝件表面硬度,判断其热处理工艺是否达标,避免力学性能不足。
十堰紧固件无损探伤

内部缺陷检测(防结构强度不足、深层失效)
内部缺陷(如未焊透、内部裂纹、夹渣)隐藏于焊缝内部,需通过 “超声波检测(UT)” 或 “射线检测(RT)” 排查,核心保障焊接件承载能力,尤其适用于厚壁焊接件(壁厚>8mm)。
超声波检测(UT)—— 全材质、深缺陷
适用于各类材质焊接件(铁磁性 / 非铁磁性),通过超声波反射信号识别缺陷,重点检测:
内部未焊透:对接焊缝根部未熔合(如单面焊未清根),UT 显示 “底波衰减 + 连续缺陷波”,深度>壁厚 10%(且≤2mm)需返修,如压力容器焊缝未焊透会导致承压时局部应力集中;
内部裂纹:厚壁焊缝心部的延迟裂纹(焊后数小时至数天形成),缺陷波呈连续尖锐状,任何长度均不合格,需碳弧气刨清除后补焊;
内部夹渣 / 气孔:夹渣信号杂乱,单个面积≤100mm² 为合格;气孔呈点状信号,密集气孔(每 200mm 长度内>5 个)需处理;
操作要点:铁磁性焊接件用斜探头(K=2.0-2.5)扫查,非铁磁性焊接件(如不锈钢)需用高阻尼探头(减少晶粒杂波),耦合剂需适配场景(水溶性用于洁净环境,机油型用于工业场景),缺陷定量采用 “6dB 法测长度 + AVG 曲线测当量”,确保数据精准。
紧固件无损探伤中心

NB/T 47013-2015《承压设备无损检测 第 3 部分:超声波检测》
这是国内承压设备(含不锈钢腔体)焊缝超声波检测的核心强制标准,对不锈钢焊缝的特殊适配性要求如下:
探头与频率:针对奥氏体不锈钢焊缝 “晶粒粗大、易产生杂波” 的特点,明确要求优先选用高阻尼探头(如钛酸钡探头)或双晶探头,频率推荐 2.5-5MHz(避免高频探头因晶粒反射导致杂波干扰,低频探头灵敏度不足)。
耦合剂:需根据不锈钢腔体的应用场景选择,食品、医药行业需用 “水溶性耦合剂”(如聚乙烯醇耦合剂),避免残留污染;工业防腐腔体可选用 “机油型耦合剂”,但检测后需清理干净,防止腐蚀。
扫查方式:对不锈钢对接焊缝,要求采用 “锯齿形扫查”(探头沿焊缝方向移动,横向摆动,摆动幅度≥10mm),且需覆盖焊缝全厚度及两侧各 20mm 的热影响区(HAZ),避免因不锈钢热影响区易产生裂纹而漏检。
缺陷评定:明确不锈钢焊缝内部缺陷的合格等级 ——Ⅰ 级焊缝不允许存在裂纹、未焊透、未熔合;Ⅱ 级焊缝允许存在单个当量≤φ2mm 的气孔 / 夹渣,且每 100mm 长度内缺陷数量≤3 个,未焊透深度≤壁厚的 10%(且≤2mm)。