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由于裂紋往往有一定長度,其反射回波將隨著探頭的移動而在一定范圍內連續顯示。因其方向不固定,探頭的移動方式和位置對裂紋指示長度的真實性有較大影響。裂紋內常含有氣體,氣體與邊界金屬聲阻抗差異較大,因此回波幅度較高。若缺陷回波圖像與圖2a類似,且沿探頭寬度方向移動時,動態波形包絡圖像與圖2b類似,則缺陷極有可能是形狀規則且鋸齒狀不明顯的裂紋;若缺陷回波圖像與圖3a類似,且沿探頭寬度方向移動時,動態波形包絡圖像與圖3b類似,則缺陷極有可能是形狀不規則且具有較明顯鋸齒狀的裂紋。若缺陷回波圖像與圖4a類似,且沿探頭寬度方向移動時,動態波形包絡圖像呈圖4b狀態,則缺陷極有可能是單個氣孔;若缺陷回波圖像與圖5a類似,且沿探頭寬度方向移動時,動態波形包絡圖像與圖5b類似,則缺陷極有可能是密集型氣孔。
3)側壁未熔合。側壁未熔合發生在焊縫熔合線附近,且有一定指示長度。對缺陷信號進行定位,若發生在熔合線附近,且沿焊縫縱向移動一定范圍,有持續近似高度的反射回波信號,則極有可能是側壁未熔合。層間未熔合由于位置不固定,有可能與裂紋混淆。裂紋取向未必平直且水平,未熔合則往往沿該層焊縫分布,較為平直且水平。使用多種角度的橫波探頭輔助定位時,若發現缺陷回波信號在一定范圍內均有強烈顯示,并且深度基本一致,則極有可能是層間未熔合。未焊透往往發生在焊縫根部區域,且呈線狀分布。對缺陷信號進行定位,若發生在焊縫根部區域,且沿焊縫縱向移動一定范圍,有持續強烈的反射回波信號,則極有可能是未焊透。夾渣反射波幅受夾渣狀態及材質影響。
夾渣與焊縫金屬之間若呈分層狀或含有氣體,則聲阻抗差較大,反射波幅較高;若夾渣與焊縫金屬之間結合較緊密,且夾渣為非金屬,則其與焊縫金屬間聲阻抗差較大,反射波幅較高;若夾渣與焊縫金屬之間結合較緊密,且夾渣為金屬,則其與焊縫金屬間聲阻抗差較小,反射波幅較低。對于地鐵焊接構架常見的幾種缺陷,磁粉探傷及超聲波探傷具有良好的檢測靈敏度。表面缺陷的判定往往需要綜合考慮磁痕形狀及清晰程度。內部缺陷的判定往往需要綜合比較缺陷波幅和動態波形。合適的磁粉及超聲波探傷工藝可保證地鐵構架焊縫的質量,終保證地鐵行車。采用多目標、多步驟的5因素多水平正交試驗,對影響焊接質量的焊接參數進行組合優化設計。試驗結果表明:采用前絲電流900A,后絲電流400A,前絲電壓36V,后絲電壓40V,焊接速度60cm/min的參數組合,可得到優的焊接質量,并通過小批量試驗進行了驗證,為雙絲埋弧焊焊接參數組合優化和質量控制提供指導依據。
雙絲埋弧焊;正交試驗;工藝優化雙絲埋弧焊作為一種先進的焊接方法,在各類高壓、超高壓壓力容器設備焊接中得到了日益廣泛的應用,可以滿足對焊接中厚壁壓力容器在焊接效率和質量方面的要求。與傳統的單絲埋弧焊相比,雙絲埋弧焊有其獨特的工藝參數:雙絲電流的種類和大小、雙絲的位置組合、雙絲的間距、雙絲熔池共用與否、不同的坡口形式等。工藝參數的增多,增加了控制焊道成形的因素,同時也增加了質量控制難度。為研究對象,多目標、多步驟的5因素多水平正交試驗,對影響焊接質量的焊接參數進行組合優化設計。首先通過單因素試驗確定各因素的水平范圍,再設計5因素2水平正交試驗,通過對試驗結果的極差值和方差值的分析,得出影響焊接質量的主次因素,后結合焊縫質量和力學性能進行綜合評價確定焊接參數。
放到測量井記下值后算出的效率乘上倍就得I的效率,其效率一般應大于%。若不到%,首先微調高壓到計數大值,如仍達不到,則應對儀器作檢查;要防止探頭部分的NaI晶體碰壞,晶體受潮后會發黃使效率下降。液體閃爍計數器基本結構和應用液體閃爍計數器是醫學研究中常用的一種放射性測定儀器,多用于蛋白質如細胞因子激素等)對細胞增殖分化的影響或分泌表達蛋白質能力的研究。由于它是將樣品混入閃爍體溶液內的,不存在樣品中的射線自吸收,并可進行π立體角的測量,成為等低能β射線及α射線的適宜的輻射探測裝置。
液體閃爍計數器的基本結構液體閃爍計數器的結構和性能不斷發展,目前多采用雙管快符合對稱系統多獨立道分析,與微機聯用,實現了高度的自動化。基本電子線路液體閃爍計數器的電路圖主要由雙管快符合相加電路線性門電路及多道脈沖幅度分析器等組成。自動換樣器自動換樣器的使用不僅節省時間,還可使樣品有足夠的暗適應和溫度平衡時間。樣品傳送機構類型較多,一般使用繼電器控制的傳送帶升降機 等。為了做到可靠的光密封,測量位置通道口設有快門迷宮和轉輪等。
有的自動換樣控制器還具備一定的識別功能,適應多用戶需要。微機操作系統多數儀器都可用微機進行工作條件選定各種參數的校正讀取數據等操作。由于多采用鍵盤操作,并伴有顯示屏指令提示,操作容易掌握。液體閃爍計數器的使用樣品-閃爍液反應體系建立樣品和閃爍液按一定比例裝入測量瓶,向光電倍增管提供光信號。猝滅樣品氧氣水及色素物質等加入閃爍體中,會使閃爍體的熒光效率降低,出射熒光光譜改變,從而使整個測量裝置的測量效率降低的過程稱為猝滅。
為減小猝滅,可在閃爍液中通氮氣或氬氣驅氧;將樣品pH值調至左右,避免酸的猝滅作用;對卟啉血紅蛋白等著色樣品進行脫色處理等。計數效率測定液體閃爍計數器通常用于放射性的相對測量,即通過樣品的計數率與標準樣品的計數率的比較來測定樣品。由于標準樣品與待測樣品的猝滅情況不同,就需要對猝滅進行必要的校正來求出每個具體樣品相對于標準樣品的實際計數效率。常用的校正法有內源法,外源法和道比法等。目前廣泛使用的是外部標準源校正法。
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