摘 要:在鑄造鑄件的過(guò)程中,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)各種問(wèn)題。應(yīng)用無(wú)損檢測(cè)技術(shù)可以及時(shí)找出有問(wèn)題的產(chǎn)品,并評(píng)定其質(zhì)量等級(jí)。將問(wèn)題定性定量有助于采用適當(dāng)?shù)氖┕ぜ夹g(shù)減少?gòu)U品量、降低成本。超聲波檢測(cè)技術(shù)是檢測(cè)鑄件缺陷的有效方法之一。因?yàn)殍T件本身具有晶粒粗大、組織不致密、組織不均勻和表面粗糙等特點(diǎn),所以,給超聲檢測(cè)造成了一定的困難,比如超聲波穿透性差、雜波干擾嚴(yán)重等。簡(jiǎn)要探討了鑄件超聲檢測(cè)的相關(guān)內(nèi)容,解讀了鑄件超聲檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn),以期為工業(yè)生產(chǎn)中鑄件檢測(cè)工作提供一定的指導(dǎo)。
關(guān)鍵詞:鑄件;超聲檢測(cè);檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn);可探測(cè)性試驗(yàn)
中圖分類號(hào):TG115.28 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.02.114
在機(jī)器制造業(yè)中,鑄件被廣泛應(yīng)用,它在各種類型的機(jī)器設(shè)備中占有較大比例。而在鑄造鑄件的過(guò)程中,常常會(huì)出現(xiàn)各種問(wèn)題,因此,需要采用無(wú)損檢測(cè)技術(shù)確保產(chǎn)品的質(zhì)量及其安全性和可靠性。
由于鑄造生產(chǎn)工序多、工藝復(fù)雜、勞動(dòng)條件差,所以,鑄件容易出現(xiàn)組織疏松、晶粒粗大、縮孔、縮松和氣孔等問(wèn)題,進(jìn)而降低鑄件的沖擊韌性。除此之外,不僅鑄造工藝會(huì)影響鑄件質(zhì)量,鑄型材料、模具、熔煉和澆注等因素都會(huì)影響鑄件質(zhì)量。而鑄件形狀復(fù)雜、表面粗糙等缺陷會(huì)影響超聲檢測(cè)的正常進(jìn)行。
1 鑄件無(wú)損檢測(cè)方法簡(jiǎn)介
截至目前,研究最多且比較有效的鑄件缺陷無(wú)損檢測(cè)方法包括射線照相法、工業(yè)CT層析攝影法和超聲檢測(cè)法。雖然現(xiàn)有的無(wú)損檢測(cè)方法有20多種,但是,就鑄件本身來(lái)說(shuō),主要是用射線檢測(cè)和超聲檢測(cè)來(lái)檢查其內(nèi)部缺陷,用磁粉、渦流、滲透等方法檢查鑄件表面和近表面的缺陷。因?yàn)殍T件表面比較粗糙,形狀比較復(fù)雜,所以,表面檢測(cè)方法應(yīng)用得并不多。下面簡(jiǎn)要介紹3種鑄件內(nèi)部缺陷無(wú)損檢測(cè)方法。
1.1 射線照相法
當(dāng)射線穿透物體時(shí),能量會(huì)有一定的衰減,而透過(guò)物體的射線會(huì)在膠片上形成潛影,經(jīng)過(guò)暗室處理后反映在底片上的就是黑度差。所以,有缺陷的鑄件底片上會(huì)呈現(xiàn)黑度差,即缺陷影像。該方法通常用來(lái)檢測(cè)鑄件內(nèi)部缺陷,因?yàn)樗鼘?duì)氣孔和夾雜等體積型缺陷比較敏感,很少會(huì)受到工件外形和表面狀態(tài)的影響。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是缺陷能夠直觀地顯示出來(lái),便于對(duì)缺陷定性和定量。
1.2 工業(yè)CT層析攝影法
該方法多用于性能要求比較高和形狀復(fù)雜的鑄件缺陷檢測(cè),它的工作原理與射線照相法相似,但是,它需要利用強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)處理能力分層掃查工件,再用相關(guān)算法將各層信息合成起來(lái),從而準(zhǔn)確描繪出工件缺陷的三維信息。
1.3 超聲檢測(cè)法
利用探頭的壓電效應(yīng)和逆壓電效應(yīng)發(fā)射超聲波穿透工件,
當(dāng)遇到缺陷時(shí),超聲波反射出的信息會(huì)被探頭接收到,進(jìn)而轉(zhuǎn)化成電信號(hào)顯示在儀器上。該方法能夠檢測(cè)鑄件內(nèi)部和近表面的缺陷,方便快速、靈敏度較高、檢驗(yàn)厚度大、成本低、無(wú)防護(hù)問(wèn)題,通常用于產(chǎn)品的100%初檢。由此可見(jiàn),這種方法更適用于檢測(cè)厚度大的工件內(nèi)部缺陷。因?yàn)殍T件近表面有盲區(qū),所以,通常要求雙面或雙側(cè)檢測(cè)。另外,在檢測(cè)過(guò)程中,還可以與射線檢測(cè)相互配合,定位檢測(cè)厚度大的鑄鋼件內(nèi)部缺陷。使用雙晶探頭能有效檢測(cè)鑄件近表面的缺陷。
2 鑄件超聲檢測(cè)的特點(diǎn)
鑄件超聲檢測(cè)具有特殊性和局限性。鑄件晶粒粗大會(huì)導(dǎo)致超聲波嚴(yán)重衰減,進(jìn)而影響超聲波檢測(cè)的指向性,發(fā)生異常反射,例如草狀回波和林狀回波,即干擾信號(hào)。干擾雜波會(huì)降低信噪比,尤其是當(dāng)檢側(cè)頻率比較高時(shí),會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的干擾信號(hào)。這是因?yàn)椴ㄩL(zhǎng)與頻率成反比,波長(zhǎng)與頻率的乘積是一個(gè)常數(shù),它與晶片厚度有關(guān),頻率越大,則波長(zhǎng)越短,超聲波的衍射能力越低,所以,要用較小的頻率檢測(cè)鑄件。由惠更斯原理可知,波的衍射與障礙物尺寸Df和波長(zhǎng)λ有關(guān)——當(dāng)Df遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于λ時(shí),波的繞射強(qiáng),反射弱,缺陷回波很低,容易偏檢;當(dāng)Df遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于λ時(shí),波得反射強(qiáng),繞射弱,聲波幾乎全反射;當(dāng)Df與λ相當(dāng)時(shí),既有反射又有繞射。
由上述理論可知,檢測(cè)靈敏度與晶粒大小有密切的關(guān)系,理論上認(rèn)為,小于晶粒尺寸的缺陷是檢測(cè)不出來(lái)的,所以,GB/T 7233中指出,超聲檢測(cè)適用于非奧氏體細(xì)化晶粒鑄件的檢測(cè)。關(guān)于鑄件的超聲可探性,GB/T 7233標(biāo)準(zhǔn)附錄中有詳細(xì)的講解。超聲波用來(lái)檢測(cè)大于晶粒尺寸的缺陷,因此,應(yīng)根據(jù)鑄件特點(diǎn)去分析、排除干擾信號(hào)(比如林狀、草狀雜波)。
鑄件組織的不致密性、不均勻性會(huì)使超聲波能量衰減,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示聲能衰減會(huì)造成聲速差異。由相關(guān)資料和實(shí)際測(cè)定情況可知,聲速最大差異可達(dá)5%.另外,鑄件內(nèi)部各向異性柱狀晶粒還會(huì)改變聲波的傳播途徑,影響鑄件超聲檢測(cè)的缺陷定位。
此外,鑄件毛坯表面比較粗糙,存在游離的石墨。采用超聲波探傷時(shí),如果超聲波被大量散射,那么,就會(huì)產(chǎn)生大量的干擾信號(hào),進(jìn)而降低信噪比。如果鑄件近表面干擾信號(hào)的回波高度比較大,那么,近表面的缺陷檢測(cè)會(huì)變得更加困難。
3 鑄件超聲檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
為了進(jìn)一步規(guī)范檢測(cè)秩序,經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的協(xié)商,由公認(rèn)機(jī)構(gòu)制訂、批準(zhǔn),將相應(yīng)領(lǐng)域共同使用和重復(fù)使用的規(guī)范性文件稱為標(biāo)準(zhǔn)。它規(guī)定了操作規(guī)則和操作結(jié)果的特殊值,供各單位使用,進(jìn)而有效規(guī)范預(yù)定領(lǐng)域內(nèi)的活動(dòng)。
我國(guó)現(xiàn)行的一般用途鑄鋼件超聲檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)歐洲鑄件超聲標(biāo)準(zhǔn)翻譯、改編的。其中,《鑄鋼件超聲波探傷及質(zhì)量評(píng)定方法》(GB/T 7233—2009)是由《鑄鋼件超聲檢測(cè)》(EN 12680—2003)改編而來(lái),歐標(biāo)原文包括3個(gè)部分,而我國(guó)取用前兩部分,并將其改編為《鑄鋼件超聲檢測(cè)第一部分:一般用途鑄鋼件》(GB/T 7233—2009)和《鑄鋼件超聲檢測(cè)第二部分:高承壓鑄鋼件》(GB/T 7233—2010)。歐標(biāo)的第三部分是《球墨鑄鐵件》。EN 12680—2003不僅適用于歐盟內(nèi)部,澳大利亞、新西蘭等國(guó)家也采用此標(biāo)準(zhǔn)。通常情況下,使用最多的是第一部分。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的使用,我國(guó)用《鑄鋼件超聲波探傷及質(zhì)量評(píng)定方法》(GB/T 7233—2009)代替了《鑄鋼件超聲探傷及質(zhì)量評(píng)定方法》(GB/T 7233—1987)。新修訂的版本全面調(diào)整了標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容,并與國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)接軌。這樣做的目的是使鑄鋼件超聲檢測(cè)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)相一致,消除技術(shù)壁壘,為我國(guó)加入WTO后的國(guó)際貿(mào)易需求奠定基礎(chǔ)。標(biāo)準(zhǔn)的第一部分規(guī)定了一般用途鑄鋼件的超聲檢測(cè),標(biāo)準(zhǔn)的第二部分規(guī)定了高承壓鑄鋼件的超聲檢測(cè)。不同用途的鑄鋼件有其相應(yīng)的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),它的存在能夠滿足鑄鋼件在更多領(lǐng)域的使用需求。
4 鑄件可探測(cè)性測(cè)試
同一個(gè)鑄件用不同的標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè),再通過(guò)檢測(cè)結(jié)果分析它們的異同,從而進(jìn)一步解釋差異的原因。試驗(yàn)時(shí),使用5個(gè)經(jīng)過(guò)機(jī)加工的鑄鋼件,它們都存在自然缺陷或人工缺陷(Φ2 mm平底孔),尺寸分別為102 mm×80 mm×96 mm、103 mm×95 mm×86 mm、103 mm×97 mm×80 mm、Φ102 mm×86 mm和Φ100 mm×81 mm。
按照標(biāo)準(zhǔn)要求,在鑄件超聲檢測(cè)之前應(yīng)測(cè)量超聲的可探測(cè)性。GB/T 7233—2009中明確規(guī)定,Φ3 mm平底孔(厚度≤300 mm的鑄鋼件)回波高度應(yīng)高于同聲程雜波回波高度6 dB;JB/T 5000則規(guī)定,當(dāng)探傷靈敏度反射回波(Φ6 mm平底孔)比同聲程噪聲信號(hào)回波高8 dB以上時(shí),其可探性符合要求。
通過(guò)比較、參考反射體回波高度(本試驗(yàn)為第一次底波)和噪聲信號(hào)來(lái)確定鑄鋼件可探測(cè)性的準(zhǔn)確度。比較時(shí),應(yīng)選擇鑄鋼件中最具代表性的區(qū)域——該區(qū)域必須是上下面平行的最大厚度處。根據(jù)GB/T 7233對(duì)厚度要求的不同,超聲可探性要求如表1所示,測(cè)試結(jié)果如表2所示。結(jié)果顯示,5個(gè)工件全部滿足可探性要求。
5 總結(jié)
鑄件超聲檢測(cè)的要求比較低,主要是因?yàn)殪`敏度要求比較低,所以,需要測(cè)試材料的超聲可探測(cè)性。檢測(cè)要點(diǎn)是,采用低頻率(1~2.5 MHz)、小晶片(Φ10~Φ20 mm)探頭檢測(cè),當(dāng)雜波信號(hào)過(guò)大時(shí),應(yīng)降低檢測(cè)靈敏度,關(guān)注底波劇烈衰減區(qū)域。GB/T 7233更新后,最主要的變化是修改了其適用范圍和質(zhì)量分級(jí)。質(zhì)量分級(jí)由原來(lái)的1級(jí)至4級(jí)增加到1級(jí)至5級(jí)。此外,新標(biāo)準(zhǔn)把鑄鋼件分為內(nèi)外兩層,并分別評(píng)級(jí)。這樣修改的好處是區(qū)別對(duì)待不同層區(qū)工件的2個(gè)性能,使其更加符合鑄件自身的質(zhì)量要求。修改后的標(biāo)準(zhǔn)逐漸與歐洲標(biāo)準(zhǔn)接軌,有利于對(duì)外技術(shù)交流和對(duì)外貿(mào)易的順利進(jìn)行。
作者簡(jiǎn)介:王洪良(1964—),男,工程師,畢業(yè)于南昌航空大學(xué)無(wú)損檢測(cè)專業(yè),現(xiàn)主要從事射線和超聲無(wú)損檢測(cè)方面的工作。
〔編輯:白潔〕