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起重机械无损检测技术探讨

1概述 由于荷载的形式不同,起重机械有着不一样的主体结 构。起重机械的主体结构,是由多种的钢结构组接而成。控 制好电气结构,并将其安装在钢结构每一个部件内。起重 机械的金属结构、零件结构、附件等都是金属材料,零件 多是用轧制和铸件加工制成。锻件、轧件使用的是碳素的 结构或者是合金的结构。必要时,选择特殊合金钢材质。 铸件多使用铸铁、铸铜和铸钢。而针对起重机的零部件、 机械材料出现的缺陷,可选择不一样的无损检测方法。对 电气控制、安全防护可使用目视检测,而对焊缝内部缺陷 则选择超声办法。起重机械中的各种缺陷检测,对应不一 样的无损检测技术。 2目视检测 起重机械的功能部件和整体质量的检测,所用的方法 则是目视检测。目视检测主要是针对机械部分的几何尺寸、 表面质量以及安全保护装置。它也可用于对电气照明设备的 检测。目视检测的方法主要是测机构试运行和量具测量。 3磁粉检测 起重机械时常会在表面出现裂纹和裂缝。这些零部件 和钢结构的焊缝表面不应存有裂纹。为了能够更清晰地了解 起重机械的表面裂纹状况,需对起重机械进行无损检测。 起重机械多为钢材的材质,因此需使用磁粉检测的方法。磁 粉在探伤的时候,需先做好受检表面的处理工作。先打磨处 理一段时间,再施加一部分的磁悬液,确保是均匀浓度的磁 粉。用胶带纸贴在磁痕上,再揭下做好记录,从而评定焊缝 的缺陷部位和程度。倘若检测部位的观察条件不够好,应选 择有更高灵敏度的荧光磁粉。 4电磁检测 4_1测涡流膜层的厚度 测量起重机械表面涂抹的漆层厚度,使用的主要方法 便是提取涡流效应。主要的做法是将被检金属的表面和涡 流检测的线圈之间的漆层厚度进行提取,而这样做的方法 会影响线圈的阻抗数值。检测线圈若有—定的频率,则可以 对线圈进行测量而决定提取膜层的厚度。测涡流膜层厚度 主要受板厚和导电率的影响,不需要处理检测的表面。 4.2检测裂纹 检测裂纹的时候,可使用交变磁场局部磁化金属试件。 试件处在交变磁场内,会出现感应电流,并且会生成感生磁 场。如果试件内存在缺陷,它的表面就会出现异常的泄漏磁 场梯度。磁敏元件能够得到裂纹的深度、位置等信息。这种 检测裂纹的办法准确及时,而且能够半定量和定性地评估好 裂纹。由于集肤效应,裂纹深度和波形幅度存在着非线性的 关系,用人工比样会得到更加准确的信息。电磁检测裂纹, 其精度和磁粉检测相同,能够快速地扫查裂纹。该方法能够 准确地判定磁场的信号,如果磁粉在检测完毕以后仍没有做 好退磁的准备操作,那么会对检测部位信号造成干扰。因此 电磁检测需先于磁粉检测。 5声发射检测 声发射检测主要检测起重机械设备的关键部位。一般 情况下,多是将传感器布置在应力值大且出现裂纹的部位。 施加动载和静载的力量于起重机械上,起重机械会出现运 行状态和静止状态。材料内的裂纹、腐蚀问题会出现声发射 的信号。在处理完信号以后显示出信号严重缺陷的区域。分 析频谱便可以得到起重机械的整体安全信息。声发射检测 有着连续、实时、动态、整体的特点,而且能够判断内部缺陷 的活度。例如,若是对某起重机械进行声发射的检测,在其 右侧发现有均匀的信号,而左侧却没有,这就证明该起重机 械的右侧有缺陷。 6射线检测 射线检测主要应用在其中机械的安装阶段,并对钢结 构、接焊缝等部位进行检测。起重机械的材质,多是钢板材 料,壁厚比较薄。一般用x射线便能检测起重机械焊接的质 量。用射线检测起重机械,其主要的对象是规则形状、均匀 厚度的钢制品和部件。比如集装箱吊具、悬挂夹板、吊钩钩 片等。在用射线进行检测时,需认真地考虑被检对象的板 厚、材质和形状,并选择标准的参数,例如增感屏的厚度和 (下转第46页) 47 几个方面寻求突破: 6.1改变传统的静态设计观念 从目前的情况看,深基坑支护结构的设计仍然没有一种 精确的计算方法,仍采用传统的“结构荷载法”,而事实证 明,这种理念下的计算结果与深基坑支护结构的实际受力, 会产生相当大的差距,既不安全也不经济。 而实际上,业内人士对探讨和建立动态设计体系已形成 共识,许多专家已开始从事这方面的研究。同时,这些年来, 我国在深基坑支护技术上已经积累了很多实践经验,也已经 收集了施工过程中的一些技术数据,已初步摸索出岩土变化 支护结构实际受力的规律,为建立深基坑支护结构设计的 新理论打下了良好的基础。 6.2建立变形控制的新的工程设计方法 变形控制设计中变形控制量应根据基坑周围环境条件 因地制宜确定,不是要求基坑围护变形愈小愈好,也不宜简 单地规定一个变形允许值,应以基坑变形对周围市政道路、 地下管线、建(构)筑物不会产生不良影响,不会影响其正常 使用为标准。 因此,需要建立新的变形控制设计方法,着重研究以 下问题:支护结构变形控制的标准,这是关系支护结构成 败的决定性数据,但至今仍没有一个具体标准;空间应变 简化为平面应变,这是如何将开挖过程中的空间效应转化 为设计中的平面应变问题;地面超载的确定及其对支护结 构变形的影响。 6.3探讨新型支护结构的计算方法 随着大量高层、超高层建筑以及地下工程的不断涌现, 对基坑工程的要求越来越高,随之出现的问题也越来越多, (上接第97页) 材料、胶片类型等。从这些方面的检测便可以得到底片,再 对底片评定,可得到起重机械的具体质量等级 7结语 综上所述,深基坑技术是建筑工程施工技术的重要组 成部分,其对建筑工程的施工安全和施工质量都有着重要 的影响。因此,施工部门需要根据工程的实际需要,确定科 学合理的施工方案,并在具体执行的过程中采取相应的监管 措施,保证工程的质量。

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