Wat zijn de gemeenschappelijke niet-destructieve testmethoden voor roestvrijstalen kogelventielgieten- Ningbo Etdz Andrew Precision Cast Co., Ltd.
banner
Thuis / Nieuws / Nieuws uit de sector / Wat zijn de gemeenschappelijke niet-destructieve testmethoden voor roestvrijstalen kogelventielgieten

Nieuws uit de sector

Wat zijn de gemeenschappelijke niet-destructieve testmethoden voor roestvrijstalen kogelventielgieten

Als een belangrijk onderdeel van drukdragende, afdichting en openingsfuncties, de kwaliteitsstabiliteit van roestvrijstalen kogelventielgieten heeft direct invloed op de operationele veiligheid en duurzaamheid van het gehele systeem. In harde toepassingsomgevingen zijn traditionele visuele en dimensionale inspecties moeilijk om interne defecten of oppervlaktemicrocracks te detecteren, dus niet-destructieve testen (NDT) is een onmisbaar middel geworden om de kwaliteit van gietstukken te waarborgen. Via professionele niet-destructieve testmethoden is het mogelijk om de interne structuur en oppervlaktetoestand volledig te evalueren zonder het werkstuklichaam te beschadigen om ervoor te zorgen dat de kogelklepgietstukken voldoen aan de ontwerpstandaarden en industriële specificaties.

Radiografische tests (RT)
Radiografisch testen is een zeer gevoelige niet-destructieve testmethode die geschikt is voor het detecteren van volumedefecten zoals poriën, krimp, insluitsels en scheuren in gietstukken. Veelgebruikte stralingsbronnen omvatten röntgenfoto's en gammastralen, die gietstukken binnendringen en beelden vormen op lichtgevoelige films of digitale detectoren om verschillen in de interne structuur van metalen te onthullen.
Roestvrijstalen kogelventielgieten, zoals kleplichamen, klepdeksels en flens dikke wandsecties, zijn belangrijke gebieden voor radiografische testen. Radiografische testen hebben de kenmerken van duidelijke beeldvorming en traceerbare resultaten en is geschikt voor het gieten van producten met een hoge precisie en strikte kwaliteitsvereisten.

Ultrasone tests (UT)
Ultrasone tests maakt gebruik van hoogfrequente geluidsgolven om zich in metalen te verspreiden en hun gereflecteerde signalen te detecteren om te bepalen of er defecten zijn. Deze methode is geschikt voor het detecteren van defecten zoals scheuren, insluitsels en losheid in gietstukken, en is met name geschikt voor muuronderdelen met gemiddeld dikke.
Ultrasone golven hebben de voordelen van diepe penetratie, nauwkeurige positionering en hoog rendement. Vooral in structurele gebieden waar röntgendetectie beperkt is, kunnen ultrasone golven effectieve supplementen bieden. Via A-Scan, B-Scan en andere modi kan tweedimensionale of driedimensionale defect visualisatie worden bereikt.

Penetrant Testing (PT)
Penetrant testen is een detectiemethode die voornamelijk wordt gebruikt om oppervlaktemicrocracks, haarlijn, zandgaten en andere open defecten te detecteren. Het principe is om capillaire werking te gebruiken om fluorescerende of kleurstofpenetranten in staat te stellen het interieur van het defect binnen te gaan, en na het reinigen en beeldvorming worden de defectsporen weergegeven onder ultraviolet of zichtbaar licht.
Deze methode is geschikt voor niet-magnetische materialen zoals roestvrij staal, met een hoge detectie-nauwkeurigheid, en is uiterst kritisch voor oppervlaktekwaliteitscontrole. Vooral in gebieden zoals kleplichaamschalen, afdichtingsoppervlakken van de klepzitting en laswarmte-aangetaste zones, kunnen penetrerende testen effectief microscheuren identificeren die moeilijk te detecteren zijn met het blote oog.

Magnetische deeltjestesten (MT)
Magnetische deeltjestesten zijn van toepassing op ferromagnetische materialen. Het gebruikt het principe van magnetische lekkage onder de werking van een magnetisch veld om droog poeder of natte magnetische suspensie aan het oppervlak van het teststuk aan te brengen. Het magnetische veldstoornis bij het defecte deel zal het magnetische poeder adsorberen om een visueel defectspoor te vormen.
Hoewel roestvrij staal zelf geen goed magnetisme heeft, kan wat austenitisch roestvrij staal na koude verwerking enig restmagnetisme produceren. Magnetische deeltjestesten hebben nog steeds toepassingsscenario's voor lasgebieden en lokale verwerkingsgebieden onder druk.

Eddy Current Testing (ET)
Eddy-stroomtests is een oppervlakte- en nabij-oppervlakdefectdetectiemethode op basis van het principe van elektromagnetische inductie. Het is geschikt voor het detecteren van scheuren, corrosie, materiaalveranderingen en andere problemen van geleidende materialen zoals roestvrij staal.
Eddy Current Testing heeft de voordelen van snelle, contactloze en hoge gevoeligheid. Het is geschikt voor snelle screening van grootschalige, nauwkeurige kleine kogelventiel gietstukken, en is met name geschikt voor het detecteren van de consistentie van het oppervlak na de verwerking of na warmtebehandeling.

Akoestische emissietests (AE)
Akoestische emissietests is een dynamische detectiemethode die wordt gebruikt om het interne energievrijwisselingsproces van materialen te controleren. Het is geschikt voor het bewaken van het expansiegedrag van microscheuren bij het laden van hoge druk of vermoeidheidstesten.
Deze methode speelt een belangrijke rol in de extreme werkende conditie -testen en kwaliteitsonderzoek en analyse van kogelventielden. Door in realtime microcrackactiviteiten te bewaken, kunnen stressconcentratiegebieden nauwkeurig worden gevonden, wat een technische basis biedt voor structurele verbetering en materiaaloptimalisatie.