3.探针晶片尺寸
探针晶片的形状一般为圆形和方形。探头的芯片尺寸对超声波探伤结果有一定的影响,选择时主要考虑以下因素。
1) 半扩散角。根据扩散角公式,随着晶片尺寸的增大,半扩散角减小,波束指向性好,超声能量集中,有利于缺陷检测。
2) 探伤近场区。根据近场长度公式,近场区长度随晶圆尺寸的增加而增大,不利于缺陷检测。
3) 晶圆尺寸大,辐射超声能量强,探头未显影区扫描范围大,远程缺陷检测能力增强。
对于探伤面积较大的工件,应选用大型圆片探头,以提高探伤效率;对于厚度较大的工件,应采用大型圆片探头,以便有效地检测远距离缺陷;对于小型工件,为了提高缺陷的定位和定量精度,应采用小型芯片探头;对于表面不平整、曲率较大的工件,应减少耦合损耗,应选用小型芯片探头。 磁粉探伤适用于检测铁磁性材料表面和近表面尺寸很小、间隙极窄目视难以看出的不连续性。福建黑水探伤剂代理商

根据AMS 2644f、ISO 3452-2和GB/T 18851.2,自乳化油基产品的含水量一般大于5%。生产厂家在设计配方时,其含水量将高于标准要求。如美国zl-60d型自乳化荧光渗透剂可达到20%。水基产品的含水量要大得多,甚至可以与水无限混溶。我们设计的水基产品的含水量超过50%。该产品的水容量高,抗水污染能力强,能延长产品的使用寿命。水基产品容水率明显高于油基产品,产品更耐用,更耐水污染。
水基产品可以做到和油基产品一样的亮度,并且具有优异的热稳定性和UV稳定性。 泰州码科泰克探伤剂电话工件表面粗糙度值越高,局部高,影响缺陷识别。因此,表面粗糙度值越低,渗透效果越好。

4.角度
在检测中,超声波束的轴线应尽量与缺陷垂直。因此,角度的选择应根据试件中缺陷的类型和位置以及工件允许的探伤条件来选择。根据反射和折射定律以及相关的几何知识,选择合适角度的探头。以探头的K值为例,折射角对探测灵敏度、波束轴线方向、主波声程(入射点到底反射点的距离)有很大影响。当β=40°(k=0.84)时,声压的往复传播率较高,即检测灵敏度较高。
可以看出,K值越大,β值越大,主波的声程越大。因此,当工件厚度较小时,应选择较大的K值,以增大一次波的声程,避免近场检测。
三、检测步骤
1.预清洗
必须清洁试件表面的污垢。清洗后,残留在试验表面上的溶剂和水分必须干燥,并保证在施涂渗透剂前不受污染,不允许倒喷。
2.渗透剂的应用
(1) 渗透剂(通常为红色槽)喷涂槽直接喷在被检工件的检验部位,以保证被检部位被渗透剂完全覆盖,并在贯穿过程中始终保持湿润状态。
(2) 在10-15℃的温度下,渗透时间不应少于10分钟。
3.清洁多余的渗透剂
渗透剂喷完10分钟后,用清洗剂(一般为黄色槽)喷槽直接喷在工件受检部位,去除工件表面多余的渗透剂。不得近距离高压冲洗,不得向后喷射。
4.干燥处理
在使用显像剂之前,测试表面自然干燥,干燥时间通常为5-10分钟。
5.显像剂的应用
使用前,显影剂应充分搅拌,上下左右摇晃。摇动后,喷嘴与被测表面的距离为300mm~400mm,喷射方向与被检表面的夹角为30°~40°。显像剂的涂刷应薄而均匀,不得在同一处重复涂刷。不要向后喷射。
6.观察
应用显像剂后7~60分钟内观察。 适用于背景较暗的工件,由于人眼对颜色的敏感性,荧光磁粉作为磁性介质的磁粉检测灵敏度高于其他磁粉。

渗透检测,俗称渗透检测,是一种基于毛细管作用原理的无损检测方法,用于检测表面开口缺陷。
它与射线检测、超声波检测、磁粉检测和涡流检测一起被称为五种常规无损检测方法。渗透检测始于本世纪初,是继目测之外很早的无损检测方法。
由于渗透检测的独特优势,被广泛应用于现代工业的各个领域。
国外研究表明,渗透检测法检测表面点线缺陷的概率高于磁粉检测法,是较有效的表面检测方法。
渗透探伤工作原理:
在毛细管的作用下,渗透剂渗入表面开孔缺陷;
去除工件表面多余的渗透剂后,缺陷中的渗透剂会通过显影剂的毛细作用吸附到工件表面,形成痕迹,说明缺陷的存在。这种方法称为渗透探伤。
只有在清洗后仍能保持渗透的情况下,才能显示缺陷。缺陷空间越大,渗透液滞留越多,检测率越高。宁波荧光探伤剂在实际操作中,去除表面多余的渗透剂需要用户清洗零件表面的所有渗透剂,而不能清洗已经渗入缺陷的渗透剂。福建黑水探伤剂代理商
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