TB/T 2340-2012 钢轨超声波探伤仪
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4.1.7探伤仪应有连接校正探买用的插座或接头。 4.1.8探伤仪的供水系统能够保证每个探头耦合良好,阀门易于调节。耐蚀水箱容量不小于10L。 4.1.9小车应是轻重量的框架结构,能在平地上推行和直立,能承受正常使用情况下的冲击和振动。 在线路上推移时,滚动轮应具有横向限位轮缘。所有与轨面接触部分都应采用电绝缘材料制作。车架 上有便于上下道的抬手柄,车体设计应便于在旅客列车上搭乘。 4.1.10探伤仪应外观无伤损,器件、部件无破损,各开关、旋钮性能稳定,指示灯、示波管或显示屏等 显示正常。 4.1.11同型号探伤仪的零部件应有互换性。 4.1.12数字探伤仪应有测速、数据回放、超速报警,并能按照指定的数据格式导出数据等功能。
4.1.12数字探伤仪应有测速、数据回放、超速报警,并能按照指定的数据格式导出数据等功能。
4.2.1.1探头外观应无损伤:探买连线应柔韧,接头插接可靠,屏蔽良好。 4.2.1.2探头插拔接头应符合SJ/T9562.2一1993标准的优等品或一等品的要求。 4.2.1.3探头上应有铭牌,并标明厂名、编号、生产日期和类型,普通型探头用字母A表示,低温型探 头用字母B表示,超低温型探头用字母C表示。 4.2.1.4探头和保护靴(膜)之间不应存在间隙或气泡。 4.2.1.5探头应无双峰和波形异常跳动、闪动等现象。
镀锌板标准4. 2. 2探头性能
4. 2. 2. 1物理性能
回波频率的相对误差不应大于15%。
4.2.2.4折射角误差
4.2.2.5声轴偏斜角
4.2.2.6组合探头相对偏差
组合探头相对偏差应小于或等于2mm。
保护靴(膜)衰减值应小于或等于8dB。
4.2. 2.9灵敏度余量
探头灵敏度的高低用与仪
探头灵敏度的高低用与仪器组合后的灵敏度余量来表示,灵敏度余量S的规定值为 0°探头:S≥40dB; 35°~45°探头:S≥40dB; 70°探头.S≥40dB
4.2.2.10声束宽度M
4. 2. 2. 11楔内回波幅度 AS
4.2.3工作环境温度
4.3.1脉冲重复频率
4. 3. 2 衰减器
4. 3. 7阻塞范围
4.3.8抑制状态对测量结果的影响
仪器的抑制处于不同状态时,幅度差为10dB±2dB两个回波的差值的变化△M不大于2dI 9工作电压对探伤仪回波波高和探伤(报警)灵敏度影响 在额定的工作电压范围内,探伤仪的闸门位置和报警电平应无明显变化,回波幅度的变化4 (报警)灵敏度变化△S,均不大于1dB
4.3.10数字探伤仪
按5.3.10.1测试,记录的最大到最小信号振幅变化不应大于屏高的±5%。 4.3.10.2数字探伤仪的响应时间 数字探伤仪的响应时间不应大于5ms。
4.4.2距离幅度特性
横波探头探测同孔径、不同声程的横通孔;0°探头探测不同声程的大平底,其反射波高的差值△W 应满足以下要求: a)0°探头:在深度20mm到距离幅度特性曲线最高点范围内,4W≤12dB;在距离幅度特性曲线 最高点到深度150mm范围内,△W≤8dB; b 37°探头:在深度20mm到距离幅度特性曲线最高点范围内,△W≤12dB;在距离幅度特性曲 线最高点到深度150mm范围内,AW≤8dB; 70°探头,在相当于探测深度10mm~70mm范围内,AW≤12dB
4.4.4缺陷检出能力
温度每改变10℃,参考回波的振幅和范围变化分别不能超过±5%和±1%。 4.8振动性能 探伤仪应按5.8试验后能正常工作。 4.9倾跌性能 探伤仪应按5.9试验后能正常工作。 4.10密封性能 探伤仪应按5.10试验探伤仪能正常工作
探伤仪的走行轮与机架之间绝缘电阻不应小于1MQ,探伤仪其他部分满足绝缘 5检验方法
5.1.1环境条件:除工作环境温度试 工作电压不超过钢轨探伤仪额定工 并避免外磁场干扰和阳光直射,且通风良好
5.1.2除本标准中另有说明外,如不发生歧义,凡与保护靴(膜)有关的探头技术指标,都应在探头处 于组装状态,即在带保护靴(膜)状态下进行检验。 5.1.3除本标准中另有说明外,被测仪器应处于完整状态,探头处于组装状态(带保护靴和电缆线) 并在不打开仪器外壳的情况下进行各项指标的测试。 5.1.4在对反射波某一高度进行测量时,若衰减器的最小读数为2dB,可根据高度估计到1dB。测 试时可使用2kg~3kg的探头压块。 5.1.5综合性能的测试应配用厂方为该仪器配用的探头。 5.1.6耦合剂:清洁机油或清洁水。
5. 2. 1 物理性能
目视检查探头外侧面有无正确的标识和装配,以及可能影响其当前或以后可靠性的物理 刀口尺和塞尺测量探头耦合表面的平面度
5. 2. 2回波频率
5.2.3回波频率相对误差
回波频率的相对误差为
式中: f.——回波频率的相对误差; f。探头的标称回波频率;
rar = Af./f
声轴偏斜角的数值,单位为度(°); 探头中心到试块端头距离的数值,单位为毫米(mm)。
图20°探头声轴偏斜角
5.2.6组合探头相对偏差
图3斜探头声轴偏斜角
以探头外壳纵向中心线为基准线,用直尺测量两探头中心到基准线的垂直距离α;、α2。当两探头 中心在基准线同侧时,α1、Q2之差为组合探头的相对偏差;在异侧时,142之和为组合探头的相对偏差 (见图4)
5.2.7保护靴(膜)衰减值
图4组合探头相对偏差
5. 2. 8 分辨力
R=20lg(100/h)
5.2.10声束宽度N
5.2.12工作环境温度适用性
按图7所示连接测试设备和探伤仪,将输人信号连接到探伤仪的接收端,并将探伤仪设 头工作模式,调节探伤仪的输入信号,使探伤仪输人信号幅度为±1V峰一峰值,调节已校准 探伤仪屏幕显示一个幅度为全屏幅度80%的回波信号,记录探伤仪接收器的增益设定值。
依次选取每个频带设置,在1MHz至6MHz范围内,记录在每个频带探伤仪屏幕显示的回波信号 达到最大幅度时所对应的输人信号频率了mx和输人信号电压,在测试过程中,应保证探伤仪放大器不饱 和,并且示波器上显示的输人信号幅度保持恒定。将校准的外部衰减器衰减量降低3dB,以提高探伤 仪显示回波信号幅度。 以小于标称频带带宽5%的增量,依次从.提高和降低输人信号频率,记录探伤仪屏幕显示回波 信号幅度恢复到未降低衰减器3dB时信号幅值时所对应的上限截止频率f.和下限截止频率f(~3dB
5.3.5时基(水平)线性误差
AL=lα..1/8×100%
器不能进行上述调整时,可测量 10次底波波高为50%时所对应的水平刻度读数 LI(单位为格),则水平线性误差可按下述公式计算:
方法二: 本测试是对探伤仪屏幕的时基线性与已校准的计数定时器测量结果进行比较。按图7所示连接 测试设备和探伤仪,调节脉冲发生器,产生一个单周期的正弦波,并且其频率为探伤仪的中心频率f。。 依次将探伤仪的时基线范围设置在最小、最大和中间值,在每种设置上调节触发延迟、探伤仪的增益或 衰减控制器和已校准的外部衰减器,使探伤仪的时基线中间位置上显示一个幅度至少为全屏幅度80% 的回波信号。 以不大于屏宽5%的增量改变触发延迟,记录每个延迟值(计数定时器测得的)和探伤仪屏幕上显 示的回波前沿相应位置。绘制探伤仪屏幕显示回波前沿位置对应计数定时器所测得延迟值的曲线图, 绘制或计算与测量值最吻合的曲线,并计算每次测量误差。
5.3.6垂直线性误差
测量通道连接一纵波直探头并置于阶梯试块50mm厚度处,耦合良好,调节仪器灵敏度,使该处底 波为满幅度的80%(相对测量通道的基线),然后将仪器灵敏度提高2dB,其他旋钮调节度不变,探测 阶梯试块上20mm处底面,使耦合良好,若此时20mm处底波高于80%(注意消除距离补偿的影响), 则该通道阻塞范围小于 20 mm,若低于 80% ,则大于 20 mm,若等于 80% ~则阻塞范围等干 20 mm。
5.3.8抑制状态对测量结果的影响
5.3.9工作电压对探伤仪回波波高和探伤(报警)灵敏度影响
测童时,仅 用探头压块,使回波保持稳定。 探伤仪置灵敏度余量测量状态,工作电压置额定工作电压范围的中间值,使灵敏度余量测量用的 基准反射体的回波波高刚达报警电平。 在额定工作电压范围内改变探伤仪的工作电压,直至低端和高端。 测量在工作电压范围内基准波高的幅度变化,其最高点和最低点的差值即为△Na。 测量在工作电压范围内探伤(报警)灵敏度的变化,其最高点和最低点的差值即为△Sa。 依次测量各通道的工作情况
5.3.10数字探伤仪
国家电网标准规范范本5.3.10.2数字探伤仪的响应时间
大多数数学探伤仪的显示屏都有 一个限定的刷新频率,并且这个频率可能与探伤仪的脉冲重复频 率不相匹配。因此在很短的时间内检测出的瞬时回波可能无法在显示屏上显示其完整幅度。本项测
图8测量数字探伤仪响应时间的时序图
5.4.2距离幅度特性
距离幅度特性的测量点不应少于6个。 探伤仪的抑制置最小,轨型波段开关置75kg/m挡,或调整测量范围,使探测深度不小于200mm。 调节衰减器,依次测量各参考波的最高波高为80%(满刻度的)时的衰减器的读数,绘制距离幅度特性 曲线。由此可分别计算出最高波高与20mm和150mm处波高间的差值。 同法测量各通道的距离幅度特性
5.4.4缺陷检出能力
探伤仪开机,按GB/T18268.1一2010表2(外壳部分)进行静电放电(ESD)和射频电磁场辐射 试验。
利用例如回波频率为2MHz到5MHz之间的0°纵波探头和试块在探伤仪屏幕上产生两个回波。 第一个回波的振幅调整为全屏高度的80%金融标准,调整时基准信号为屏幕宽度的20%和80%。在测试期间, 探头和试块的温度变化不能超过2℃,并且需要注意避免耦合的变化。 探伤仪放到人工气候室中以经历环境温度变化,在本标准规定的温度范围内以最大10℃的间隔 读取和记录回波高度和位置。
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