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鐵路火車貨車輪軸超聲波自動探傷技術

鐵路火車貨車輪軸超聲波自動探傷技術

一、超聲波探傷原理與技術發展

超聲波探傷主要利用超聲波能夠穿透金屬材料的特點,通過發射高頻超聲波并接收其反射信號,來檢測車輪和車軸內部的微小缺陷,如裂紋、氣孔等。這一過程中,探傷機內部集成了復雜的控制系統和精密的傳感器,可以根據探傷標準自動評估缺陷、打印探傷報告。

我國鐵路車軸超聲波探傷始于1952年,早期主要是手工探傷。1980年開始出現自動化探傷設備,并逐步用于普通客貨車輛段。進入21世紀,隨著動車組在中國的開行,我國的動車組車輪超聲波探傷技術及裝備取得了顯著進展,建立了三層超聲波探傷安全保障體系。

二、超聲波探傷工藝探討

車軸端面直探頭超聲波探傷

車軸端面直探頭超聲波探傷主要有三個目的:檢查車軸的透聲性能、車軸內部缺陷及車軸大裂紋(一般指表面較大的疲勞裂紋)。

透聲性能檢查:確保超聲波能夠無障礙穿越車軸材料。內部缺陷檢查:檢測車軸內部可能存在的裂紋、氣孔等缺陷。大裂紋檢查:針對表面較大的疲勞裂紋進行檢測。在探傷過程中,工作人員會在車軸端面涂上耦合液,確保超聲波可以無障礙穿越。探頭沿圓周方向在車軸端面做往返鋸齒形移動,向車軸內部發射超聲波聲束。超聲波在界面邊緣發生反射,探傷儀的屏幕上會顯示脈沖波形,通過波形分析可以判斷車軸內部的健康狀況。

探傷掃查范圍與方式

根據《鐵路貨車輪軸組裝檢修及管理規則》的要求,探頭掃查范圍應遍及軸端的可移動區域。探頭的移動方式應取決于探傷目的。疲勞裂紋只會在車軸表面出現,因此探傷疲勞裂紋時,探頭應主要在車軸端面圓周邊緣部進行掃查。

探傷標準與評估

超聲波探傷機內部集成了復雜的控制系統和精密的傳感器,可以根據探傷標準自動評估缺陷。目前,我國已經制定了多項超聲波探傷相關標準,如JB/T10061-1999《A型脈沖反射式超聲波探傷儀通用技術條件》、GB/T32563-2016《無損檢測 超聲檢測 相控陣超聲檢測方法》等。這些標準規定了探傷設備的性能要求、探傷方法以及缺陷評估標準。

 

三、磁粉探傷與超聲波探傷的配合

雖然超聲波探傷能夠檢測車軸內部的缺陷,但對于表面缺陷的檢測則存在一定的局限性。因此,在實際應用中,通常會將超聲波探傷與磁粉探傷相結合,以確保車軸的健康狀況得到全面評估。

磁粉探傷利用磁場和磁懸液的作用,檢查車軸上是否有磁粉聚集處,從而判斷車軸是否有損傷。工作人員會將車軸劃分為多個部分,每個部分都要進行周身檢查,確保360度無死角觀察到位。

四、措施與建議

 

提高探傷設備的智能化水平

隨著人工智能技術的不斷發展,未來鐵路貨車車輪車軸自動探傷機將更加智能化。通過引入機器學習算法和大數據分析技術,探傷機能夠自動學習并優化檢測參數,提高檢測精度和效率。

加強人員培訓與管理

超聲波探傷和磁粉探傷都需要專業的技術人員進行操作和評估。因此,應加強相關人員的培訓和管理,提高他們的專業技能和責任心,確保探傷工作的準確性和可靠性。

完善探傷工藝與標準

針對當前探傷工藝中存在的問題和不足,應進一步完善相關工藝和標準。例如,可以優化探頭的移動方式和掃查范圍,提高探傷的靈敏度和準確性;同時,也可以制定更加嚴格的缺陷評估標準,確保車軸的安全性能得到全面保障。

五、結論

鐵路貨車輪軸超聲波自動探傷設備是確保鐵路運輸安全的重要手段之一。通過優化探傷工藝、提高探傷設備的智能化水平、加強人員培訓與管理以及完善探傷工藝與標準等措施,可以進一步提高車軸探傷的準確性和可靠性,為鐵路運輸的安全穩定提供有力保障。



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