ಸುದ್ದಿ

ಕ್ಲಾಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಹಂತಹಂತದ ಅರೇ UT: ಊಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

ನೀವು ವೆಲ್ಡ್ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಏಕೆ.

ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಎ ಧರಿಸಿದ plate passes conventional UT. ಗ್ರಾಹಕರು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸಾಲು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. A blister forms. The bond fails. ವೆಚ್ಚ: hundreds of thousands. ನೀವೇ ಕೇಳಿ: did you really verify bond integrity, or did you just check a box?

Conventional single-element UT gives you a yes/no answer. For clad plates—explosion-bonded or ರೋಲ್-bonded—that’s not enough. You need to see the interface. Phased array UT for clad plate bond integrity verification lets you do exactly that. It’s not new. It’s mature. Yet most shops still rely on a $200 transducer and a prayer.

Here’s the raw truth: if your bond line has a kissing bond—where two surfaces touch but don’t fuse—conventional UT will miss it. ನೀವು ದೋಷವನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವಿರಿ ತಟ್ಟೆ. ಹಂತದ ರಚನೆ, ಅದರ ಬೀಮ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಹು ಫೋಕಲ್ ಕಾನೂನುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯ ಅಂತ್ಯ.

ಬಾಂಡ್ ಸಮಗ್ರತೆಯು ನೀವು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ

ಹೊದಿಕೆಯ ಫಲಕಗಳು ಎರಡು ಲೋಹಗಳ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ನಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹ, ಟೈಟಾನಿಯಂ, ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಹೊದಿಕೆಯು ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ದುರ್ಬಲ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ.

ಆ ಬಂಧ ವಿಫಲವಾದರೆ-ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೂ-ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಶಾಖ ವಿನಿಮಯಕಾರಕ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತುಕ್ಕು ತಡೆಗೋಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ನೀವು ಗಾಲ್ವನಿಕ್ ತುಕ್ಕು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ವೇಗವರ್ಧಿತ ದಾಳಿ, ಮತ್ತು ದುರಂತ ವೈಫಲ್ಯ.

Phased array UT for clad plate bond integrity verification ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಮೂರು ದೋಷದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ:

  • ಡಿಸ್ಬಾಂಡ್ಗಳು: ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ. ಅಪರೂಪ.
  • ಅನ್‌ಬಾಂಡ್‌ಗಳು: ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರಗಳು. ಭಾಗಶಃ. ಅಪಾಯಕಾರಿ.
  • ಚುಂಬನ ಬಂಧಗಳು: ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಗಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ. ಏಕ-ಅಂಶ UT ಗೆ ಅಗೋಚರ. ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ.

ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ? ಏಕ-ಅಂಶ ತನಿಖೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಚುಂಬನ ಬಂಧವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್-ವಾಲ್ ಎಕೋ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಹಂತದ ರಚನೆಯ S-ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿ. ದುರ್ಬಲ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಎಕೋ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಹಂತವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಗಲು.

ಕ್ಲಾಡ್ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ PAUT ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ UT ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ

ಮೊಂಡಾಗಿರೋಣ. ಏಕ-ಅಂಶ UT ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಹಂತದ ರಚನೆಯ UT ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಚಾಕು ಆಗಿದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ UT ಒಂದು ಕಿರಣದ ಕೋನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಫೋಕಲ್ ಆಳ. ಇದು ಏಕರೂಪದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊದಿಕೆಯ ಫಲಕಗಳು ಮೂಲ ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆಯ ಪದರಗಳ ನಡುವೆ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಅಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಧ್ವನಿ ಕಿರಣವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

Phased array UT for clad plate bond integrity verification ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಿರಣದ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮೈಕ್ರೊಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಣವನ್ನು 35 ° ನಿಂದ 75 ° ಗೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೋನಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ನಿಜವಾದ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿದೆ:

  • ಲೀನಿಯರ್ ಅರೇ ಪ್ರೋಬ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೀಡಿ (ಬಿ-ಸ್ಕ್ಯಾನ್) ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಷದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ.
  • ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅರೇ ಪ್ರೋಬ್ಸ್ give you volumetric data. You can see a small disbond at the edge of a titanium-steel clad plate that a linear probe would miss.
  • S-scan (ವಲಯದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್) ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ನ ಬೆಣೆ-ಆಕಾರದ ನೋಟವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ನಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ 500 ಹೊದಿಕೆಯ ಫಲಕಗಳು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ: a ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅರೇ 5 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್ ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು 60° ವೆಡ್ಜ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಾಡ್ ದಪ್ಪಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ (3-20 ಮಿಮೀ ಹೊದಿಕೆ, 10-100 ಎಂಎಂ ಬೆಂಬಲ).

ತನಿಖೆ ಆಯ್ಕೆ: ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ

ಕ್ಲಾಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೆಲ್ಡ್ ತಪಾಸಣೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ಏಕೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೊದಿಕೆಯ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಮೀಪ-ಮೇಲ್ಮೈ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಎ 2.25 MHz ತನಿಖೆಯು ನಿಮಗೆ ನುಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮುಂಭಾಗದ ಗೋಡೆಯ ಬಳಿ ಕಳಪೆ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎ 10 MHz ಪ್ರೋಬ್ ನಿಮಗೆ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಅಥವಾ ನಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ.

Phased array UT for clad plate bond integrity verification ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಬೆಣೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತದೆ:

  • ಆವರ್ತನ: 5 MHz ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ (ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ಮಿಮೀ) ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಧಾನ್ಯ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು, 7.5-10 MHz ಗೆ ಹೋಗಿ. ಭಾರವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ (ಮುಗಿದಿದೆ 15 ಮಿಮೀ) ಅಥವಾ ಒರಟಾದ ಧಾನ್ಯ (ಉದಾ., 316ಎಲ್ ಎರಕಹೊಯ್ದ), ಗೆ ಬಿಡಿ 3.5 MHz.
  • ಅಂಶ ಎಣಿಕೆ: 64 ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಶಗಳು. 128 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅರೇಗಳಿಗೆ ಅಂಶಗಳು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೀಮ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಫೋಕಲ್ ಸ್ಪಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
  • ಬೆಣೆ ಕೋನ: 30° ನಿಂದ 60 ° ಬೆಣೆ. ಬೆಣೆಯಾಕಾರದ ಕೋನವು ಕಿರಣದ ಪ್ರವೇಶ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸಮೀಪದ-ಮೇಲ್ಮೈ ಸತ್ತ ವಲಯದಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಪತ್ತೆಗೆ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
  • ಫೋಕಲ್ ಕಾನೂನುಗಳು: ಕನಿಷ್ಠ ಬಳಸಿ 8 ಪ್ರತಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಲ್ ಕಾನೂನುಗಳು. ಕ್ಲಾಡ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ, ಒಂದು ಹೊದಿಕೆಯ ಪದರದ ಮಧ್ಯದ ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. ದೋಷಗಳು ಅಡಗಿರುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ.

ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್‌ಗಳು a ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ 2.25 0° ವೆಡ್ಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ MHz 32-ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಬ್. ಫಲಿತಾಂಶ? ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚುಂಬನ ಬಂಧವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಡಿ.

PAUT ಡೇಟಾವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ: ಎ-ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಬಿ-ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಸಿ-ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಎಸ್-ಸ್ಕ್ಯಾನ್

ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ಥಗಿತ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಎ-ಸ್ಕ್ಯಾನ್ : ಕಚ್ಚಾ ಸಮಯ-ಹಾರಾಟದ ತರಂಗರೂಪ. ಮುಂಭಾಗದ ಗೋಡೆಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ (ಇದ್ದರೆ), ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಗೋಡೆಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂಧಿತ ವಲಯವು ಬಲವಾದ ಹಿಂಭಾಗದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಬಾಂಡ್ ಬಲವಾದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಗೋಡೆಯಿಲ್ಲ. ಚುಂಬನ ಬಂಧವು ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಹಂತ-ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ.

ಬಿ-ಸ್ಕ್ಯಾನ್ : ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗದ ನೋಟ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. ನೀವು ಪ್ಲೇಟ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. B-ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್‌ಬಾಂಡ್‌ನ ನಿಖರವಾದ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಸಿ-ಸ್ಕ್ಯಾನ್ : ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ಲೇಟ್‌ನ ಮೇಲಿನ-ಕೆಳಗಿನ ನೋಟ. ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ (ಕಾಂತೀಯ ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕೃತ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿ-ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬಾಂಡ್ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣ-ಕೋಡೆಡ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು = ಉತ್ತಮ ಬಂಧ. ಕೆಂಪು = ವಿರಹ. ಹಳದಿ = ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ. ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದು ಇದನ್ನೇ.

S-scan : ವಲಯದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಅಸ್ತ್ರ. ಧ್ವನಿ ಕಿರಣವು ಕೋನಗಳ ಮೂಲಕ ಬೀಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂಧಿತ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಕಡಿಮೆ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಚುಂಬನ ಬಂಧವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋನದಲ್ಲಿ ವೈಶಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ದುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ - ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೋನ. ಈ ಕೋನೀಯ ಅವಲಂಬನೆಯು ಚುಂಬನ ಬಂಧದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತರಬೇತಿದಾರನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ: ಎಸ್-ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಬಟನ್-ಪುಶರ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾನದಂಡಗಳು (ಮತ್ತು ಮಾಡದಿರುವವರು)

ಮಾನದಂಡಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊದಿಕೆಯ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ASTM A578 : ಇದು ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳ ನೇರ ಕಿರಣದ ಯುಟಿಗೆ ಹೋಗುವುದು. ಇದು ಫ್ಲಾಟ್-ಬಾಟಮ್ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ (FBH) ಹಿಮ್ಮೇಳ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಹೊದಿಕೆಯ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪ-ಮೇಲ್ಮೈ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ASME ವಿಭಾಗ ವಿ : ಲೇಖನ 4 ನೇರ-ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಕೋನ-ಕಿರಣ UT ಅನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೊದಿಕೆಯ ಫಲಕಗಳಿಗಾಗಿ, ನೀವು ಅನುಬಂಧ I ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು (ಗಾತ್ರ) ಮತ್ತು ಅನುಬಂಧ IV (LINK). ಕೀ: ನಿಮ್ಮ PAUT ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು a ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು 3 ಕ್ಲಾಡ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಮೀ ಫ್ಲಾಟ್-ಬಾಟಮ್ ರಂಧ್ರ. ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ದೊಡ್ಡದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ.

IN 10160 : ಉಕ್ಕಿನ ಫಲಕಗಳ UT ಗಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾನದಂಡ. ಇದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಟ್ಟ 1: ಡಿಸ್ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ> 10 ಮಿಮೀ ಸಮಾನ. ಮಟ್ಟ 2: ಡಿಸ್ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ> 20 ಮಿಮೀ ಸಮಾನ. ಹೊದಿಕೆಯ ಫಲಕಗಳಿಗಾಗಿ, ನಾನು ಮಟ್ಟವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ 1. ಯಾವಾಗಲೂ.

ASTM B898 : ಟೈಟಾನಿಯಂ-ಹೊದಿಕೆಯ ಉಕ್ಕಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಲಾಡ್ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್‌ನ ಯುಟಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮಾನದಂಡವು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ. ಇದು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ 100% ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂಚುಗಳಿಲ್ಲ.

ASTM A263 : ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಹೊದಿಕೆಯ ಪ್ಲೇಟ್ಗಾಗಿ. ಇದು UT ಗಾಗಿ ASTM A578 ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕ್ಲಾಡ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಠಿಣ ನಿಯಮ: ಕ್ಲಾಡ್-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸದೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಅವಧಿ.

ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು: ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿ

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ IIW ಬ್ಲಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಾಡ್ ಬಾಂಡ್ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ನೀವು PAUT ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೊದಿಕೆಯ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ನಾನು ಬಳಸಿದ ಪಾಕವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ 20 ವರ್ಷಗಳು:

  • ವಸ್ತು: ಉತ್ಪಾದನಾ ಫಲಕಗಳಂತೆಯೇ ಅದೇ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ಹೊದಿಕೆಯ ಮಿಶ್ರಲೋಹ. ಬದಲಿಗಳಿಲ್ಲ.
  • ದಪ್ಪ: ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಫಲಕಗಳ ± 10% ಒಳಗೆ. ದಪ್ಪ ಅಥವಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಧ್ವನಿ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕಿರಣದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರತಿಫಲಕಗಳು: ಅಡ್ಡ-ಕೊರೆದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ (SDH) ಕ್ಲಾಡ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ 1/4, 1/2, ಮತ್ತು 3/4 ಒಟ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಗಲ. ಫ್ಲಾಟ್-ಬಾಟಮ್ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿ (FBH) ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ: 3 ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂವೇದನೆಗಾಗಿ ಮಿಮೀ ವ್ಯಾಸ, 6 ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿಮೀ. ಡಿಸ್ಬಾಂಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಹೊದಿಕೆಯ ಪದರದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದರ್ಜೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
  • ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್: ಇದೇ ರಹಸ್ಯ. ಆಳವಿಲ್ಲದ ಸ್ಲಾಟ್ ಯಂತ್ರ (0.1 ಮಿಮೀ ಆಳ, 10 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ) ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ. ಕಡಿಮೆ ಧ್ವನಿ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಲಾಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ (ಉದಾ., ಗ್ಲಿಸರಿನ್, 1920 ಮೀ/ಸೆ). ಇದು ಚುಂಬನ ಬಂಧದ ಬಿಗಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ PAUT ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಸ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದಾದರೆ, ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಿರಿ.

ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಇನ್‌ಕೊನೆಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ 625 ಧರಿಸಿದ. ಧ್ವನಿ ವೇಗಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿವೆ.

ಬಾಗಿದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳು

ಹೊದಿಕೆಯ ಫಲಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ಷ್ಯದ ತುದಿಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಶಂಕುಗಳು, ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು. ರೇಖಾಗಣಿತವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಾಗಿದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು : ಫ್ಲಾಟ್ ವೆಡ್ಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ರೇಖಾತ್ಮಕ ತನಿಖೆಯು ತ್ರಿಜ್ಯದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಕ್ರತೆಗೆ ಯಂತ್ರದ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆಯ ಬೆಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅಥವಾ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೆಂಬರೇನ್ ಪ್ರೋಬ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಾಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ: ಅಕ್ಷದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು, ಅಕ್ಷದ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಒಂದು. ಒಂದು 2:1 ದೀರ್ಘವೃತ್ತದ ತಲೆ, ನಾನು 64-ಅಂಶವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ 5 ತಲೆಯ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಬೆಣೆಯಾಕಾರದ ತ್ರಿಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ MHz ತನಿಖೆ.

ದಪ್ಪ ಫಲಕಗಳು (> 100 ಮಿಮೀ ಬೆಂಬಲ) : ಸೌಂಡ್ ಬೀಮ್ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಷನ್ ​​ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನ ಬೇಕು (2.25-3.5 MHz) ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಡಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (200 ಬದಲಿಗೆ ವಿ 100 ವಿ). ಅಲ್ಲದೆ, ಕಿರಣವು ಹೆಚ್ಚು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ (20 ಮಿಮೀ x 20 ಮಿಮೀ) ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಗಮನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು.

ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ (316ಎಲ್, 304ಎಲ್) : ಧಾನ್ಯದ ರಚನೆಯು ಸ್ತಂಭಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಅನಿಸೊಟ್ರೊಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಧ್ವನಿ ಕಿರಣವು ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ. ಎ ಬಳಸಿ ಕತ್ತರಿ ತರಂಗ ಅಥವಾ ಎ ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನ ರೇಖಾಂಶ ತರಂಗ ತನಿಖೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ a 2.25 10° ವೆಡ್ಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ MHz ರೇಖಾಂಶದ ತರಂಗ ತನಿಖೆಯು ದಪ್ಪವಾದ ಆಸ್ಟೆನಿಟಿಕ್ ಹೊದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಕೇತ-ಶಬ್ದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಹೊದಿಕೆ (ಇಂಕಾನೆಲ್ 625, ಹ್ಯಾಸ್ಟೆಲ್ಲೋಯ್ C276) : ಮಧ್ಯಮ ಧಾನ್ಯದ ಗಾತ್ರ. ಎ ಬಳಸಿ 5 ಜೊತೆಗೆ MHz ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅರೇ 128 ಅಂಶಗಳು. ಫೋಕಲ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಸೊಟ್ರೋಪಿಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಇತರ NDT ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ: PAUT ಏಕೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ

ಬಾಂಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವು ಉತ್ಪಾದನಾ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಕಸವಾಗಿದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ UT : ಅಗ್ಗದ ಆದರೆ ಚುಂಬನ ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಕುರುಡು. ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರಣವಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಾನು ಸುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ.

ರೇಡಿಯಾಗ್ರಫಿ (RT) : ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಡಿಸ್ಬಾಂಡ್ ಒಂದು ಸಮತಲ ದೋಷವಾಗಿದೆ. ಅದು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತೆರೆದ ಹೊರತು ಅದು ಬಹುತೇಕ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಿಕಿರಣ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೈಜ-ಸಮಯದ ಚಿತ್ರಣವಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್.

ಶಿರೋಗ್ರಫಿ : ಲೇಸರ್ ಆಧಾರಿತ. ಸಮೀಪ-ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಭಜನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಾತ ಅಥವಾ ಥರ್ಮಲ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ನೆಲದ ವಿಧಾನವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಾಗಿದ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಥರ್ಮೋಗ್ರಫಿ : ಡಿಸ್ಬಾಂಡ್ಗಳ ಅತಿಗೆಂಪು ಚಿತ್ರಣ. ಡಿಸ್ಬಾಂಡ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ (ಮೇಲ್ಭಾಗ 5 ಮಿ.ಮೀ). ಆಳವಾದ ವಿಘಟನೆಗಳು ಅಗೋಚರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ತಾಪನ ಅಥವಾ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿಧಾನ.

ಹಂತದ ರಚನೆ UT : ಪ್ರತಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ನೈಜ-ಸಮಯದ ಚಿತ್ರಣ. ಚುಂಬನ ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಬಾಗಿದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 100% ಎನ್ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಕವರೇಜ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯುಟಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಬಹು ಕೋನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಒಂದೇ ತೊಂದರೆ: ಆಪರೇಟರ್ ತರಬೇತಿ. ನೀವು PAUT ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ 40 ಗಂಟೆಗಳ ತರಬೇತಿ. ನಿಮಗೆ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಡ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತ II ಅಥವಾ III ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದು ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ.

ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ: ಶಾಖ ವಿನಿಮಯಕಾರಕಗಳಿಗಾಗಿ ಟೈಟಾನಿಯಂ-ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ಲಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಡಿಸ್‌ಬಾಂಡ್

ನಾನು ಡಿಸಲೀಕರಣ ಘಟಕದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಹೊದಿಕೆಯ ಉಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸಿದರು (ASTM B898). ಶಾಖ ವಿನಿಮಯಕಾರಕ ಟ್ಯೂಬ್ಶೀಟ್ಗಳು ಇದ್ದವು 30 ಎಂಎಂ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಆನ್ 80 ಮಿಮೀ ಉಕ್ಕು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ UT ಪ್ರತಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಹಾದುಹೋಯಿತು.

ನಂತರ ಹೈಡ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಶೀಟ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಯಿತು. ನಾವು ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು: ಎ 20 ಮಿಮೀ ಎಡ್ಜ್ ಡಿಸ್ಬಾಂಡ್, 2 ವೆಲ್ಡ್ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮಿಮೀ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯುಟಿಯು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ನಾವು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ PAUT ಅನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ a 5 MHz 64-ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅರೇ ಮತ್ತು 45° ವೆಡ್ಜ್, C-ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ವಲಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ 200 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ. ಬಿ-ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್‌ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಡ್ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ 3 ಹೊದಿಕೆಯ ಪದರಕ್ಕೆ ಮಿಮೀ.

ನಾವು ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆರೆಯುತ್ತೇವೆ. PAUT ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಫೋಟದ ಬಂಧದ ಮೊದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಬಾಂಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಎ 0.5 ಎಂಎಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪದರವು ಬಂಧವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಸಸ್ಯವು ಎಲ್ಲಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಟ್ಯೂಬ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳಿಗೆ PAUT ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಲ್ಲ.

ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ: ಇಂಕೊನೆಲ್ 625-ಕ್ಲಾಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ವೆಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅನ್‌ಬಾಂಡ್

ರಾಸಾಯನಿಕ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ 12 ಮಿಮೀ ಇಂಕೋನೆಲ್ 625 ಮೇಲೆ 60 ಎಂಎಂ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್. ನಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು 350 °C ಮತ್ತು 30 ಬಾರ್. ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಯಿತು 18 ತಿಂಗಳುಗಳು. ಹಡಗು ಸೋರಿಕೆಯಾಯಿತು.

ಬದಲಿ ತಲೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮಾಲೀಕರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು 128-ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅರೇ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ 5 ಜೊತೆಗೆ MHz 16 ಫೋಕಲ್ ಕಾನೂನುಗಳು. ಎಸ್-ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಎ 15 mm ತಲೆಯ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಾಂಡ್. The interface echo amplitude dropped by 12 dB compared to the bonded zone.

We reported it. The head was rejected. The fabricator cried foul. We re-scanned with conventional UT. It showed nothing. We cut a coupon. The unbond was confirmed: ಎ 0.05 mm gap filled with oxidation.

The lesson: if you only use conventional UT, you accept unbonds that will fail in service. That’s not inspection. That’s gambling.

Data Recording, Reporting, and Full-Coverage Automation

You can’t defend a repair without data. Digital traceability is non-negotiable.

Encoded scanning : Use an encoder that tracks probe position within ± 0.5 ಮಿಮೀ. Motorized scanners are best for large plates. ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಎನ್ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎನ್‌ಕೋಡರ್ PAUT ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗೆ X-Y ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೇಟಾ ಬಿಂದುವು ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿದೆ.

ಸಿ-ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ : ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಬಣ್ಣ-ಕೋಡೆಡ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು = ಕೆಳಗೆ ವೈಶಾಲ್ಯ 20% ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರತಿಫಲಕ. ಹಳದಿ = 20-40%. ಕೆಂಪು = ಮೇಲೆ 40% (ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ). ನಿಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.

Reporting : ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು: ಪ್ಲೇಟ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಹೊದಿಕೆ / ಹಿಮ್ಮೇಳ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ದಪ್ಪಗಳು, ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿವರಗಳು, LINK ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ (ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆವರ್ತನ, ಬೆಣೆ, ಫೋಕಲ್ ಕಾನೂನುಗಳು), ಅಳತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿ-ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಚಿತ್ರ, ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳ ಟೇಬಲ್.

ಆಟೋಮೇಷನ್ : ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಶಂಕಿತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚುಂಬನ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. S-ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಭವಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗದ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

PAUT ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಮೀಪ-ಮೇಲ್ಮೈ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ : ಮುಂಭಾಗದ ಗೋಡೆಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯು ಹೊದಿಕೆಯ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ ಮೊದಲ 1-2 ಮಿಮೀ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ (ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 3 ಮಿಮೀ), ನೀವು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಳಂಬ ರೇಖೆಯ ಬೆಣೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅಥವಾ ಎಡ್ಜ್ ಡಿಸ್‌ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮೇಲ್ಮೈ ತರಂಗ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಜೋಡಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು : ಒರಟು ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಹೊದಿಕೆಯ ಬದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಕೋಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ (ಗ್ಲಿಸರಿನ್) ಮತ್ತು ಭಾರೀ ತನಿಖೆಯ ಒತ್ತಡ. ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವಿಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೋಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಆಪರೇಟರ್ ಅರ್ಹತೆ : ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಕಳಪೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಕಸದ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. SNT-TC-1A ಅಥವಾ PCN ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೊದಿಕೆಯ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನುಭವದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂತ II ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಡಿ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು :

  • ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊದಿಕೆಯ ಬದಿಯಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಧ್ವನಿ ಮಾರ್ಗವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ತನಿಖೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.
  • ಎರಡು ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ (0° ಮತ್ತು 90 °) ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದವಾದ ಡಿಸ್ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು.
  • ಅದೇ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ.
  • ಉತ್ಪಾದನಾ ತಪಾಸಣೆಯ ಮೊದಲು ತಿಳಿದಿರುವ ದೋಷಯುಕ್ತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಡೆ: ಅಸಮರ್ಪಕ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ

ನೀವು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ UT ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರೇಡಿಯಾಗ್ರಫಿ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶಿರೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಥರ್ಮೋಗ್ರಫಿ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ ಅಥವಾ ಜ್ಯಾಮಿತಿ-ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. PAUT ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ, ಕ್ಲಾಡ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿತ್ರಣ ಆಧಾರಿತ ಬಾಂಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ.

ಆದರೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ 20 ಕ್ಲಾಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ PAUT ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ವರ್ಷಗಳ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

If you want to implement phased array UT for clad plate bond integrity verification in your shop—or if you need to verify the bond integrity of a critical clad plate right now—contact me. I will design a procedure, select the right probe, build your calibration block, and train your operators.

Don’t let another kissing bond slip through. Buy the right solution today. Call or email to schedule a consultation.

ಪೂರೈಕೆದಾರ
ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ 4U ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಜಾಗತಿಕ ಲೋಹದ ಸಂಯೋಜಿತ ಫಲಕ ಪೂರೈಕೆದಾರ & ಸೂಪರ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ತಯಾರಕ, ನಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹ, ತಾಮ್ರದ ಉಕ್ಕು, ಮತ್ತು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಉಕ್ಕಿನ ಸಂಯೋಜಿತ ಫಲಕಗಳು. ಕಂಪನಿಯು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ USA, ಕೆನಡಾ, ಯುರೋಪ್, ಯುಎಇ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಫೋಟ ಬಂಧಿತ ಹೊದಿಕೆಯ ಪ್ಲೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿ, ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ 4U ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸದ ತಂಡವು ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒತ್ತಡದ ನಾಳಗಳು, ಶಾಖ ವಿನಿಮಯಕಾರಕಗಳು, ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ, ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು. ನೀವು ಲೋಹದ ಸಂಯೋಜಿತ ಫಲಕಗಳು ಅಥವಾ ಬೈಮೆಟಲ್ ಹೊದಿಕೆಯ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿ!

ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ