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苏州福尔特电子科技有限公司,从事各系列钢丝绳探伤仪、钢丝绳检测仪、涡流探伤仪、探伤仪、分选仪、超声波探伤仪,各种管棒材、金属零部件、汽车零部件的自动探伤系统研发生产,产品远销海内外。产品广泛用于电力、航空航天、冶金、机械制造业。特别是在管、棒、线材等金属零部件、汽车零部件的无损探伤处于国内地位。公司坚持科技创新,不断研发高性能涡流探伤仪、超声波探伤仪产品,,以满足用户需求,我们愿以至诚的敬业精神与用户真诚合作,占领市场共创辉煌。...
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05 05/2026
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07 05/2026
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08 05/2026
湖北无缝管涡流探伤仪功能涡流探伤仪可用于金属管棒,钢管,铜线,铝线的在线探伤。涡流探伤仪可以进行自动探测...……
13 05/2026
广东数字涡流探伤仪规格在这种情况下,用户可以通过对系统的设计进行调整,从而提高产品质量。涡流探伤仪具有...……
14 05/2026
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15 05/2026
山西焊缝涡流探伤仪原理涡流探伤仪的特点是:仪器可以探伤和定位,可用于各类有色金属管,黑色金属管,丝,线...……
换热器是用于热量交换的压力容器之一,在石油化工、化学工业、能源工业及其它许多工业生产中应用广泛。本文综述了管壳式换热器管的几种无损检测技术,包括涡流检测技术、内旋转超声检测技术、声脉冲反射技术,分别介绍了这些无损检测方法的原理和优缺点。 换热器,是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在石油化工、化学工业、能源工业及其它许多工业生产中占有重要地位。在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等,应用非常广泛。据统计,在炼油、化工装置中换热器占总设备数量的40%左右,占总投资的30%-45%。 目前,在换热器设备中,使用量的是管壳式换热器,约占换热器设备量的70%[2],由于换热器设备工作环境复杂,腐蚀介质种类不断增加,致使换热器设备寿命往往只有几个月或一两年,造成了设备的破坏事故。同时,导致换热器失效的原因又是多样复杂的。据国内外化工设备损坏情况介绍,换热器管束失效主要表现在缝隙腐蚀、冲蚀、垢下腐蚀等 管壳式换热器是一种结构特殊的压力容器,为保证其在使用过程中的安全性和可靠性,对其进行定期检验。以下综述几种常用换热器管无损检测(NDT)技术。 一、涡流检测技术(ET) 涡流检测的基本原理为:当载有交变电流的检测线圈靠近导电试件(相当于次级线圈)时,由于线圈磁场的作用,试件中将会感生出涡流,与涡流伴生的感应磁场与原磁场叠加,使得检测线圈的阻抗发生变化。导电体内感生涡流的幅值大小、相位、流动形式及伴生磁场受到导电体的物理及制造工艺性能的影响。因此,通过测定检测线圈阻抗的变化,就可以非破坏性地判断出被测试件的物理或工艺性能及有无缺陷等,此即为涡流检测的基本原理。涡流检测主要是检查管壁内外表面的蚀坑、裂纹及冶金缺陷等[7]。 涡流检测适用于各种导电材料制成的管件的表面检测,不论管件是铁磁性的,还是非铁磁性的,也不论是金属或者是非金属,只要材料是导电的,且外径和壁厚满足条件均可用涡流法检测。涡流检测时,线圈不需要接触工件,也无需耦合介质,所以检测速度快;对工件表面或近表面的缺陷,有很高的检出灵敏度,且在的范围内具有良好的线性指示;可用在高温状态、工件的狭窄区域、深孔壁(包括管壁)进行检测;能测量金属覆盖层或非金属涂层的厚度。 换热器管束主要为具有铁磁性的钢管和不具有铁磁性的不锈钢管、铜及铜合金管、钛及钛合金管、铝及铝合金管等。正式检测前利用标准样管对仪器进行参数选择和设定,可根据涡流渗透深度公式进行检测频率预选,再对标样管进行测试,进一步修正参数,后找出频率、相位及增益等参数的值。对检测发现的缺陷信号进行评定是检测中关键的技术,由于现场的情况十分复杂,检测信号受管子材质差异、缺陷形状、尺寸和位置等因素影响较大,尤其对多信号叠加形成的复合信号更加难于分辨,因此,涡流检测技术较依赖于检测人员,由于检测人员的素质和经验不同,缺陷识别率也不相同。 二、内旋转超声检测系统(IRIS) 内旋转超声检测系统(IRIS)是一种以超声测厚技术为基础从管子内部进行脉冲回波式超声水浸检测的技术。其主要用途是对在役的换热器管束进行壁厚测量,超声波探头通过对中装置在充满水的管子内部以螺旋的方式检测,通过计算机软件的相关处理,能实时显示管子管壁的横截面图(B扫描) 、管壁展开图(C扫描),以及管子纵向截面图(D扫描),通过分析便可以检测到一些壁厚减薄类的缺陷,包括表面的腐蚀、介质冲刷造成的冲蚀、管子振动造成的表面损伤等。 IRIS用于换热器管子的检测时,可以检测铁磁性、非铁磁性、非金属材料制成的管件,不受材料电导率或磁导率的影响,能测量管子的内径及壁厚,能提供管子腐蚀和裂纹的准确位置。在IRIS检测前,需要采用相同规格和材质的样管来加工一些人工缺陷,通过软件的调节和校准,以满足对检测灵敏度的要求。 IRIS检测精度高,但对管道清洁度要求也高,要求管束内表面干净几乎是裸露金属,而且需要对管子充满水进行耦合,检测速度比较慢,操作相对复杂。受内表面清洁度影响,检测数据会有丢失现象,一般对外壁腐蚀检测效果好于内壁腐蚀,此检测方法存在的盲区。另外,在一些特殊形状的管子检测方面,如弯曲、螺旋或翅片状,此方法适用性也很低[8]。 三、声脉冲反射技术(APR) 声脉冲反射技术(APR)基本原理:当声脉冲射入管内的空气中,会沿管内部传播,一旦遇到横截面变化,脉冲将会分为两束,一束回波,沿管道返回,一束继续沿管传播,反射回波可以被接收器接收并进行测量。反射波的振幅与类型由反射处的特性决定:横截面收缩产生正弦反射,横截面扩展产生负弦反射。不同缺陷产生不同特征的信号,通过对信号进行分析可以判断缺陷的类型。……
探伤仪从测量原理不同可以分为:数字式超声波探伤仪,超声波探伤仪、磁粉探伤仪、涡流探伤仪、射线探伤仪和荧光探伤仪,主要用于探测机加工件内部有无缺陷(裂纹、砂眼、气孔、白点、夹杂等),焊缝是否合格,查找有无暗伤,从而判定工件合格与否。 1、超声波在介质中传播时,在不同质界面上具有反射的特性,如遇到缺陷,缺陷的尺寸等于或大于超声波波长时,则超声波在缺陷上反射回来,探伤仪可将反射波显示出来;如缺陷的尺寸甚至小于波长时,声波将绕过射线而不能反射。 2、波声的方向性好,频率越高,方向性越好,以很窄的波束向介质中辐射,易于确定缺陷的位置。 3、超声波的传播能量大,如频率为1MHZ(1兆赫兹)的超声波所传播的能量,相当于振幅相同而频率为1000HZ(赫兹)的声波的100万倍。……
涡电流分选机是一款固体分选设备,它的分选功能与分选技术是经得起市场考验的,而且它在我国电子垃圾中应用也是非常明显的。涡电流分选机里可以产生感应涡电流的原理设计,当有色金属进入分选区时有色金属内部感应出涡电流的磁场与原磁场方向相反,相互排斥,将导电性金属向皮带输送的方向抛出从而达到与非金属的分离,而分选出有色金属。主要适用于生活垃圾、电厂燃烧料,工业废渣和固体废物中分选出铝、金、银、铜等有色金属的回收与加工利用。主要应用于节能环保产业,如废旧汽车拆解回收、废电器及电子设备回收、垃圾分类、有色金属工业材料的处理等。涡流分选机对多种非铁金属有良好的分选效果,具有较强的分离效率、可靠的机械结构、很好的适用范围,以及频率可调、磁场强等特点。……
涡流检测是许多NDT(无损检测)方法之一,它应用“电磁学”基本理论作为导体检测的基础。涡流的产生源于一种叫做电磁感应的现象。当将交流电施加到导体,例如铜导线上时,磁场将在导体内和环绕导体的空间内产生磁场。涡流就是感应产生的电流,它在一个环路中流动。之所以叫做“涡流”,是因为它与液体或气体环绕障碍物在环路中流动的形式是一样的。如果将一个导体放入该变化的磁场中,涡流将在那个导体中产生,而涡流也会产生自己的磁场,该磁场随着交流电流上升而扩张,随着交流电流减小而消隐。因此当导体表面或近表面出现缺陷或测量金属材料的一些性质发生变化时,将影响到涡流的强度和分布,从而我们就可以通过一起来检测涡流的变化情况,进而可以间接的知道导体内部缺陷的存在及金属性能是否发生了变化。 影响涡流场的因素有很多,诸如探头线圈与被测材料的耦合程度,材料的形状和尺寸、电导率、导磁率、以及缺陷等等。因此,利用涡流原理可以解决金属材料探伤、测厚、分选等问题,如:裂缝、缺陷检查;材料厚度测量;涂层厚度测量;材料的传导性测量等。……