GB/T7233.2板材铸件检测中心 青岛焊缝探伤检测 冷却塔焊缝探伤检测
超声波检测(UT)—— 内部缺陷(壁厚≥8mm 时):
检测范围:主次梁对接焊缝(如主梁拼接的对接缝)全厚度, 扫查;T 型角焊缝按 30% 比例抽检(优先选择雨棚跨中、檐口等受力大的节点)。
核心缺陷:
内部未焊透:对接焊缝根部未熔合(单面焊未清根),UT 显示 “底波衰减 + 连续缺陷波”,深度>壁厚 10%(且≤2mm)需返修;
内部夹渣:焊接时焊渣未上浮,UT 显示 “杂乱缺陷波”,单个面积≤100mm² 为合格,密集夹渣(每 200mm 长度内>5 个)需补焊。
操作要点:用带曲面楔块的斜探头(K 值 2.0-2.5),适配 H 型钢翼缘曲面;高空检测需固定探头线缆,避免风吹晃动导致扫查不连续。
青岛冷却塔焊缝探伤检测

罐体探伤检测核心是针对筒壁、封头、焊缝及接管接口等关键部位,排查内部缺陷、表面损伤及腐蚀问题,需结合罐体材质(多为金属)、用途(存储 / 承压)及介质特性选择检测项目。
一、核心内部缺陷检测项目
这类检测聚焦肉眼不可见的焊缝及基材内部问题,是防止罐体泄漏、结构失效的关键。
超声检测(UT)
检测对象:罐体的厚壁筒壁、封头主体、厚壁接管焊缝、支撑加强结构。
检测目的:排查内部裂纹、夹渣、未熔合等缺陷,测量筒壁、封头厚度,监控均匀腐蚀或局部减薄情况。
标准依据:执行 NB/T 47013.3《承压设备无损检测 第 3 部分:超声检测》,尤其适合中厚壁罐体(壁厚>12mm)的检测。
射线检测(RT)
检测对象:罐体的对接焊缝,包括筒壁纵缝、环缝、封头拼接缝、接管与筒壁的对接焊缝。
检测目的:直观呈现焊缝内部气孔、未焊透、夹渣等缺陷,明确缺陷形状和位置,适合薄壁焊缝或关键受力焊缝检测。
标准依据:遵循 GB/T 3323《金属熔化焊焊接接头射线照相》,存储易燃易爆、有毒介质的罐体,其关键焊缝需 检测。
二、表面及近表面缺陷检测项目
这类检测针对罐体表面及浅层损伤,防止因表面裂纹扩展或局部腐蚀引发泄漏。
磁粉检测(MT)
检测对象:铁磁性材质罐体(如碳钢、低合金钢罐体)的表面及近表面,包括焊缝热影响区、筒壁与封头过渡部位、法兰密封面、螺纹接口。
检测目的:检出表面及近表面的疲劳裂纹、冷隔、折叠等缺陷,对长期使用后罐体的应力集中部位检测效果显著。
标准依据:依据 NB/T 47013.4《承压设备无损检测 第 4 部分:磁粉检测》,常于罐体大修、介质更换后或发现锈蚀时进行。
渗透检测(PT)
检测对象:适用于所有材质罐体(包括不锈钢、铝合金等非铁磁性罐体),重点检测焊缝表面、腐蚀坑、接管密封槽、螺栓孔周边。
检测目的:发现表面开口缺陷(如细微裂纹、针孔、气孔),不受材料磁性限制,可作为磁粉检测的补充,覆盖非铁磁性部件或表面光洁度高的区域。
标准依据:执行 NB/T 47013.5《承压设备无损检测 第 5 部分:渗透检测》,对存储腐蚀性介质罐体的焊缝表面检测尤为重要。
冷却塔焊缝探伤检测中心

1. 检测范围包括电焊焊接工业用品检测、电焊焊接检测、管道焊接检测、拼焊检测、对接焊缝检测等。
2. 碳含量提升时容易发生焊接热影响区裂痕。
3. 钒、钛、铌等可以提高钢的强度和延展性,但硫等元素会降低可塑性和韧度。
4. 物理性能包括抗压强度、韧性和塑性变形实力。
5. 焊材具备耐酸性、碱、盐,抗腐蚀,无毒性等特点。
6. 焊丝和助焊剂包括构造钢焊条、铜、铝合金型材焊条、不锈钢焊丝等。
7. 气割粉、焊料等也是电焊焊接中常用的材料。
概述:本文介绍了电焊焊接工业的检测范围、焊接过程中需要注意的元素及物理性能、焊材的特点以及常用的焊丝、助焊剂和其他材料。
标签:电焊焊接、焊接热影响区、钢的强度、物理性能、耐腐蚀、焊材、焊丝等。