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起重機車輪鍛件超聲波檢測方法

2025-08-05 00:00:00 0

起重機車輪鍛件的超聲波檢測(UT)需針對其高承載、循環應力的使用特點,重點檢測內部夾雜、裂紋、白點等缺陷。以下是系統化的檢測方法及技術要點:

1. 檢測標準依據

通用標準

GB/T 6402-2008《鋼鍛件超聲檢測方法》

ASTM A388/A388M(大型鍛件UT)

JB/T 5000.15-2007《重型機械通用技術條件 鍛鋼件無損檢測》

行業特殊要求

FEM 1.001(歐洲起重機設計規范)

ISO 4306(起重機車輪制造要求)

鍛件

2. 檢測區域優先級

區域高風險缺陷類型檢測重點

輪緣踏面 接觸疲勞裂紋、表層缺陷 斜探頭橫波檢測(近表面) 

輪輻過渡區 應力集中裂紋、折疊 縱波+橫波復合掃查 

輪轂孔周邊 周向夾雜、疏松 相控陣全聚焦(TFM)技術 

內部芯部區域 白點、偏析 低頻縱波直探頭穿透檢測 

3. 檢測方法選擇

(1) 縱波直探頭檢測(芯部缺陷)

探頭參數

頻率:2~2.5MHz(碳鋼)或1~1.5MHz(合金鋼粗晶)

晶片尺寸:Φ20~30mm(車輪厚度通常≥100mm)

靈敏度校準

使用CS-2試塊,以Φ4mm平底孔為基準(輪厚≤150mm時)

輪厚>150mm時,增加二次底波監控(衰減系數≤0.05dB/mm)

(2) 橫波斜探頭檢測(輪緣與輪輻)

探頭參數

角度:45°(K1)檢測橫向缺陷,60°(K2)檢測徑向缺陷

頻率:2MHz(兼顧穿透力和信噪比)

掃查方式

輪緣踏面:沿圓周螺旋掃查(步進≤15mm)

過渡區:45°交叉掃查(覆蓋R角應力集中區)

(3) 相控陣超聲檢測(PAUT)

優勢:適用于異形輪輻和輪轂孔檢測

參數設置

陣元數:64~128(輪轂區域需高密度掃查)

扇形掃描:角度范圍35°~70°,步進0.5°

成像模式

S掃描:實時顯示缺陷三維取向

DAC曲線:動態校正衰減影響

4. 耦合與校準

耦合劑:高粘度耦合劑(防止車輪曲面耦合不良)

曲面適配:

輪緣區域使用柔性楔塊(曲率半徑匹配±5%)

輪轂孔采用專用導波探頭(如EMAT無需耦合)

試塊選擇:

自制仿形試塊(含Φ2/Φ4/Φ6mm平底孔)

對比試塊材質需與車輪一致(如42CrMo)

5. 缺陷評定與驗收

缺陷定量

當量法:對比試塊平底孔回波幅度(≤Φ4mm可接受)

測長法:20dB降落法(裂紋類缺陷)

驗收標準(以JB/T 5000.15為例)

缺陷類型允許極限

單個缺陷 ≤輪厚5%且≤Φ6mm 

密集缺陷 間距<30mm且總面積>2cm2拒收 

線性缺陷 任何長度均拒收 

6. 特殊問題處理

粗晶組織(如35CrMoV)

改用低頻雙晶探頭(0.5~1MHz)

增加時基增益補償(TCG)

表面淬火層檢測

采用表面波探頭(頻率5MHz)檢測淬火層深度(0.5~3mm)

硬化層與基體結合區需100%覆蓋掃查

7. 報告與記錄

必備內容

車輪分區檢測示意圖(標注輪緣、輪輻、輪轂檢測范圍)

缺陷參數(最大當量尺寸、埋深、與應力區距離)

儀器型號(如奧林巴斯OmniScan MX2)

數據存檔

相控陣全矩陣捕獲(FMC)原始數據

關鍵區域的B/C掃描圖像(含坐標標記)

8. 案例參考

某港口起重機車輪(材質34CrNiMo6,直徑Φ1200mm)檢測

方法:縱波(2MHz)+ PAUT(128陣元)

發現缺陷:輪輻過渡區Φ5.1mm夾雜群(距表面80mm)

判定:按FEM標準允許修復(鉆孔去除后復檢合格)

9. 補充技術(可選)

TOFD技術:用于精確測量裂紋高度(如輪緣疲勞裂紋)

激光超聲:適用于高溫在線檢測(如熱處理后車輪鍛件

起重機車輪|鍛造車輪|軌道輪|行車輪|車輪鍛件

通過定制化UT方案,可有效保障起重機車輪在重載、沖擊工況下的安全性。對于特大型車輪(直徑>2m),建議采用自動化掃查系統(如機械臂搭載PAUT)提高檢測效率。


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