江苏省304不锈钢管厂商代理, 未焊透缺陷根据图的焊接缺陷影像和焊接接头横剖面图进行分析:焊接接头的结构为单面V型坡口,缺陷的投影在焊接接头的中部,即焊接接头的坡口位置;焊接缺陷影像的黑度较高,有一定深度;缺陷影像边缘是较为整齐的直线形,与焊接接头坡口钝边相吻合,说明坡口钝边没有完全熔化。经过以上分析,该缺陷应定性为未焊透缺陷,位置在焊接接头的根部。气孔缺陷图气孔缺陷射线探伤底片和横断面剖面图根据图对焊接缺陷和焊接接头横剖面图分析:缺陷的形状为圆形或近似圆形),有一定的黑度,均匀分布;缺陷所在的部位是均匀分散在整道焊道影像内,应是同一焊接层中的缺陷;根据焊接接头的结构,是单面V型坡口,焊接接头外表面层熔敷金属宽,缺陷不可能产生在母材中。zjdrzjyhzrj。
在此处采用大方差阈值法,因为它的处理速度较快,得到的二值图像背景和目标的界限较清晰可靠[]。经过自适应阈值分割算法得到的焊缝图像如图所示。图图像的自适应阈值分割处理焊缝缺陷区域提取经过上述对图像进行的自适应阈值分割处理,使图像在计算机内的存储更加精炼简便。但是由于在计算时缺陷边缘的大面积白域是计算时所不需要的,所以为了进一步在进行特征计算和分类时减少运算量,只需要提取焊缝缺陷区域即可。图和图可以看出,从左向右看,二四段黑域为非焊缝处的焊管,段和X二段黑域为焊缝部分,可以得知该部分没有缺陷,X二段和X四段之间的区域为焊接部分,可以得知,该焊接部分存在焊接缺陷。
江苏省304不锈钢管厂商代理, 有限元分析有限元模型如图a)所示。在网格划分时,焊缝区域网格划分致密,远离焊缝区域网格划分稀疏,网格单元类型主要包括节点六面体和节点五面体单元,该模型一共包含个节点,个D单元,个D单元和个D单元。约束情况设置如图b)所示。在模型上端四个角的个节点施加xyz三个方向刚性约束,定义Ux=Uy=Uz=;底部选取了个节点施加了x和y方向的刚性约束,定义Ux=Uy=;另一节点施加x方向上刚性约束,定义Ux=。
本文针对实际工业生产过程中提取的X射线焊缝缺陷图像,X先对缺陷的几何特征和形状特征进行了提取,然后通过极大似然估计法[]对样本进行本征维数估计,其次采用了拉普拉斯特征映射[]算法对各类几何特征向量进行降维处理,以此来提高各输入变量间的线性无关性降低噪声,同时也进一步减少特征数据的冗余描述,终将降维后提取的特征向量作为输入样本,通过BP神经网络和支持向量机两种方法进行识别,实验结果显示SVM分类算法对缺陷的识别效果更好,终识别率达%。
江苏省304不锈钢管厂商代理, 从铁素体不锈钢的强化效果考虑,是更为合适的热轧温度。另一方面,在不同的热轧温度下,试样硬度随退火温度的变化均呈现相同的趋势,即随着退火温度的升高,硬度值升高。退火温度达到时,相较于退火情况下硬度高增加了%。进行拉伸试验发现,在常温下铁素体不锈钢应力应变曲线为连续过渡型,没有明显的物理屈服平台)现象。随着退火温度升高,抗拉强度也升高,这与硬度变化规律一致。时强度达到大值,相较于退火时可提高%。此温度为较合适的退火温度。
理想,但弯曲试验均不合格,严重的试块甚至完全断为两半,究其原因,进行了以下分析。母材及焊接材料选择母材及焊接材料的化学成分和机械性能如表所示。试板断口外观检查试板断裂部位均位于焊道熔合线紧邻母材一侧约mm处,且沿焊道方向发展。断口表面金属有力学性能弯曲性能抗拉强度Rm/MPa拉伸试样断裂位置母材母材面弯d=a断裂断裂背弯d=a断裂合格弯轴直径D/mm表焊接试板HP)力学和弯曲性能试验报告光泽,焊缝金属晶粒由外至内逐渐粗大。
结论采用高电压短时间的曝光参数得到的底片,增大了宽容度,减少了对比度且底片黑度灵敏度均符合AWSD的验收要求,此试验的底片结果和分析为检测存在高余高的薄板对接焊缝提供了经验權。薄板;;X型坡口;;对接焊缝;;射线检测序言在对压力管道焊接缺陷安全评定工作中,焊接缺陷的位置分析结果具有重要意义。从某企业管道焊缝抽样无损检测的统计分析数据中可以看出,未焊透缺陷在各类焊接缺陷中出现的概率大。由于压力管道本身受载比较复杂,未焊透的存在减少了焊缝的承载截面积,易引起应力集中而产生裂纹或使裂纹扩展,严重影响了管道的安全运行。
BBartczak[]通过数值模拟与有限元的方法分析了点焊与胶焊接头的应力分布,并与拉剪试验对比,发现胶焊接头比点焊有更高的能量吸收值。HectorRMCosta[]对IF钢的胶焊接头进行研究,结果表明,胶焊工艺相比点焊具有更高的剪切性能,且胶层的厚度对胶焊的力学性能有很大的影响。奥氏体不锈钢材料的外表美观,具有良好的焊接性耐磨性和耐腐蚀性,在制造X域得到广泛应用[]。然而,关于奥氏体不锈钢的胶焊研究鲜有报道。