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TOFD知识普及教程
TOFD–超声波衍射時差法也叫“裂纹端点衍射法”或“尖端反射法”
什么是TOFD?
衍射時差法(TOFD)是一种依托从待检试件内部构造(重要是指缺陷)的“端角”和“端点”处得到的衍射能量来检测缺陷的措施。
超声TOFD法可用于材料探伤、缺陷定位和定量。与常规的超声技术不一样,TOFD法不用脉冲回波幅度对缺陷大小做定量测定,而是靠脉冲传播時间来定量。
TOFD–承认
TOFD已经得到ASTME2373-04,ASMEIIICode2235,CENEN583-6(),BS7706(1993)等原则的承认。
TOFD对于鉴定缺陷的真实性和精确定量上十分有效。
同步,TOFD可以和脉冲反射法互相取長补短。例如,检出焊缝中部的缺陷,判断缺陷与否向表面延伸等就是它的强项。
衍射時差技术
TOFD发展简史
衍射現象
TOFD原理
实际操作
原则
TOFD長处和局限性
TOFD发展简史
七十年代中期由UKAEAHarwell发現的
定量很准–成為了一种原则的定量技术
在九十年代初,线形TOFD开始用于管线
单独使用TOFD的检出率很高
TOFD应用状况
在国内的特种设备行业,,最早将TOFD技术用于工程检测并申請成為企业原则的是中国第一重型机械集团企业。应用对象是神华煤液化工程中的壁厚达340mm的加氢反应器。
此外,在核工业、电力、石油系统,TOFD技术的研究和应用也在蓬勃发展,影响曰益扩大。
衍射現象
惠更斯原理:
TOFD的基本原理
扫查分类
TOFD:经典的设置
A扫信号
相位变化
传播時间
传播時间
缺陷深度
缺陷自身高度
某些经典缺陷
向外表面延伸的缺陷
向内表面延伸的缺陷
水平方向的平面形缺陷
向外表面延伸的裂纹
向内表面延伸的裂纹
水平方向的平面形缺陷
(层间未熔,冷夹层)
数据显示
数据显示
校准工具
测量工具
缺陷位置的影响
缺陷位置的不确切性
横向扫查
校准
TOFD检测工艺的选择
探头的选择(波型、探测辨别力、近场、声束宽度、频率、角度、尺寸、数量和位置布置)。
中心间距-PCS的选择
敏捷度的选择
槽型校准试块的选择
电子仪器的规定(数据记录、脉冲发生器、信噪比、数据采样、信号显示内容和方式)
TOFD扫查图
经典TOFD成像
TOFD检测的一般流程
仪器设置。(重要设置某些功能参数,如:触发电压、探头频率、工件厚度、编码器、滤波器、PCS脉冲反复频率等)
扫查工件(一般采用非平行扫查)
校准仪器(校准指针零点,以便测量)
缺陷分析(点、线、面的初步鉴定甚至性质的精确确定、埋藏深度、自身高度、長度)
常見缺陷在TOFD中的显示
近表面裂纹
根部未焊透
根部未熔合
侧壁未熔合
气孔
横向裂纹
根部内凹
层间未熔合
TOFD+脉冲回波
技术描述
数据浏览
检测成果
長处
技术描述
TOFDP/E数据浏览
检测成果
检测成果
检测成果
横向波线性化
横向波线性化
TOFD可靠性
TOFD的長处
对于焊缝中部缺陷检出率很高
轻易检出方向性不好的缺陷
可以识别向表面延伸的缺陷
采用TOFD和脉冲回波相結合,可以实現100%焊缝覆盖。
沿焊缝作一维扫查,具有较高的检测速度。
缺陷定量、定位精度高。
根据TOFD可进行ECA分析(缺陷寿命
评估)。
国内外既有TOFD原则和规范
欧洲原则(BS7706-1993、EN583-6:、CEN/TS-14751:等同德国DINCEN/TS14751和英国DDCEN/TS14751、NEN1882:)
美国原则(ASMEcodecase2235-9、ASTME2373-)
曰本原则(NDISE2423-)
TOFD的局限性
在上、下表面附近盲区
对“噪声”敏感
夸张了某些良性的缺陷,如气孔,冷夹层,内部未熔合。
解释比较困难
注意原则问題(有待处理)
TOFD結語
TOFD设置对的時是一种很好的缺陷定量和定位措施;
根据原则和检出率的规定把TOFD和脉冲反射法相結合。
TOFD资格考试理论題
超声TOFD焊缝检测的专业理论,Ⅰ级考试规定在30分钟内完毕20道选择題,及格规定為70分。Ⅱ级考试规定在45分钟内完毕30道选择題,及格规定為70分。
一级样題
1、為何在TOFD检测中,从D-扫中获得的信息优于单个A-扫?
a)D-扫的声波衰减较小;b)D-扫的端部衍射更有效;
c)D-扫使得弱信号可以识别;d)D-扫能提供纵
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