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171.
介绍在遵照5~40 mm钢厚度时用新一代~(75)Se源优于~(192)Ir的各种特性及其在管道检测等方面的最新应用。  相似文献   
172.
重整催化剂活性铂原子的表面分散特性与催化剂的活性密切相关。借助球差校正扫描透射电子显微镜(Cs-STEM),针对金属Pt、Sn质量分数均为0.3%左右的低负载量的工业Pt-Sn/γ-Al2O3重整催化剂,采用STEM方法研究了不同工业状态下Pt原子在催化剂载体表面的分散特性。结果表明:新鲜催化剂中活性元素Pt以单原子或小原子簇形式分散,催化剂失活的过程是活性Pt原子不断聚集的过程;当Pt-Sn金属聚集体尺寸大到不能再生分散时,则催化剂活性无法恢复。本研究从工业剂角度给出了金属原子分散性与催化剂性能的构效关系。  相似文献   
173.
庞晋山 《铸造》2006,55(9):953-955
近年来,随着人们对低铜高锌黄铜的研究不断深入,其应用范围也在不断拓宽。但随着锌含量的增加,合金的组织结构发生了根本的变化,尤其是星花状γ相的出现,严重影响了合金的力学性能。本试验通过变质处理的方法设法改变γ相的形态及其分布,多次试验证明变质处理对改善低铜高锌合金的力学性能特别是冲击韧性有较好的效果。  相似文献   
174.
匡雪飞 《无损探伤》2002,26(3):40-41
在锅炉、压力容器、压力管道的制造及在役压力容器的定期检验工作中 ,X射线探伤拍片是常用的一种重要检验手段。由于操作上的一些原因 ,往往造成一些底片白头 ,它使底片黑度达不到要求 ,以致有效评定长度缩短 ,焊缝的实际探伤比例下降 ,它是 X射线探伤的大忌。小管径 ( ≤ 76 mm)对接焊缝的 X射线拍片主要问题有 :椭圆成像的开口度达不到要求 ,底片黑度偏低 ,底片上没有字码的影像 ,像质计偏离焊缝中心。解决这些问题的方法如下 :a)正确计算射线源沿管子轴线方向的移动距离S。b)计算透照厚度 TA ,然后根据射线机的曝光曲线 ,确定其透照时…  相似文献   
175.
张炯法  李杰 《热加工工艺》2006,35(15):69-71
研究了中碳钢焊缝区磁粉探伤出现的假磁痕,对焊接过程和焊缝组织进行分析,制订出合理的焊接工艺,避免表面缺陷检测的误判。  相似文献   
176.
影响表面缺陷磁粉探伤检测质量的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘必荣  董家美 《表面技术》2004,33(5):66-67,74
磁粉检测被认为是表面裂纹检测最灵敏的方法之一,尤其是在表面不平或表面不规则性与所需检测的裂纹相比大得多的情况下,磁粉探伤通常被考虑为表面裂纹检测最好的方法.介绍表面缺陷磁粉探伤原理,对磁粉探伤的磁痕特性,磁痕形成受到磁粉性能、磁化规范、磁悬液的浓度和黏度、零件表面状况、裂纹形状等因素的影响进行分析,为提高磁粉探伤检测质量,操作中需要综合考虑这些因素,以便于使工件的表面缺陷经磁化形成的磁痕能清晰地显示出来而且能被准确地予以判断,提高表面缺陷检测准确性.  相似文献   
177.
仲维畅 《无损检测》2005,27(6):306-307
分析了浸液复合磁化探伤装置产生的合成磁场。结果表明,该合成磁场是个平面旋转磁场,故与受检工件侧面圆柱面同心的弧状裂纹无法用穿棒法检出,而工件的退磁因子与复合磁化法中所用的磁化方式无关。  相似文献   
178.
第1专题射线衰减规律1.1射线衰减基本规律当X射线或γ射线射人物体时,其光量子将与物质发生复杂的相互作用,主要的相互作用是光电效应、康普顿效应、电子对效应和瑞利散射,主要相互作用与射线能量、物质原子序数的关系如图1─1所示。由于这些相互作用,使从物体透射的射线强度低于入射射线强度,这称为射线强度发生了衰减。在上述四种相互作用中,入射光量子的能量一部分转移到能量或方向改变了的光量子那里,一部分转移到与之相互作用的电子或产生的电子那里。电子将继续与原子发生相互作用,转移到电子的能量主要损失在物体之中。前…  相似文献   
179.
况雪军 《钢管》2019,48(3):74-77
简述国内无缝钢管自动探伤设备的发展现状,指出各类自动探伤设备的优缺点,并提出建议。分析认为:将超声波相控阵探伤应用于自动探伤时,需要解决超声波能量重复发射、多方向超声波干扰、报警闸门位置与幅度设置等问题;自动涡流探伤设备在多频检测、信号处理软件分析方面有待优化;自动漏磁探伤设备若要检测壁厚大于20 mm的无缝钢管,则需要在磁化(线圈)设备的能力或检测线圈的结构参数方面进行优化;应用数字化自动射线探伤设备时,有必要对多射线机头进行设置。  相似文献   
180.
王学民 《无损检测》1995,17(2):44-45,50
随着航空事业的不断发展,越来越多的机型投入到航线运行之中。从飞机的机身、机翼、控制面、发动机到起落架,每个部位的紧固件大多要求探伤检查。这些构件在运行中的可靠性是安全飞行的基本要求。采用涡流方法检测紧固件,可有效地发现缺陷,而且还可在飞机未经拆卸的现场对许多部位进行检查。1 检测原理涡流检测以电磁感应原理为基础。当给检测线圈通以交变电流I_P时,线圈的周围即产生交变磁场(?)_P。如果将导电试件靠近线圈,在交变磁场的作用下,试件表面感生出交变电流,即电涡流I_E。图1为平板表面产生的涡流,图2为柱形件表面产生的涡流。同时涡流也产生交变磁场。根据楞次定律,涡流磁场为(?)_P的反作用磁场,使原磁场减弱。通常,试件表面产生的涡流流动路径是一定的。当试件表面或近表面有裂纹等缺陷存在时,会使涡流的流动路径发生畸变而影响涡流磁  相似文献   
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