本发明涉及一种无损检测方法,特别是涉及一种非金属材料形变裂纹检测方法。
背景技术:
随着生产和科学技术的进步,尤其是无机化学和有机化学工业的发展,人类以天然的矿物、植物、石油等为原料,制造和合成了许多新型非金属材料,如水泥、人造石墨、特种陶瓷、合成橡胶、合成树脂(塑料)、合成纤维等。这些非金属材料因具有各种优异的性能,被广泛应用于工、农业领域,基础建设领域和我们的日常生活中。随着非金属材料在各个领域应用范围的日益扩大,也给此类材料相应性能的检测提出了要求,特别是对非金属材料形变的检测,例如,某大型拱桥在长期使用过程中由于外部环境等因素引发结构形变而导致发生桥断裂事故,某隧道在其在役期间由于自然或人为等因素的作用引发结构损伤而导致隧道骤然崩塌,针对此类事故的发生均是因为结构件发生了结构形变却不能及时发现引起的,因此有必要对此类非金属材料的形变进行检测,这样便能够及时的发现问题并采取预防措施,防范于未然,减少安全事故的发生。
技术实现要素:
本发明的目的在于克服现有技术之不足,提供一种非金属材料形变裂纹检测方法,在非金属材料表面刷镀一层金属微粒涂料,经一定周期后采用电磁涡流检测方法,间接检测非金属材料表面形变或裂纹。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种非金属材料形变裂纹检测方法,其特征在于:基于电磁涡流检测方法,包括如下步骤,
a.首先采用含有金属微粒的涂料刷镀在被检非金属材料表面形成一个金属微粒涂层;
b.待金属微粒涂层干固后,采用涡流检测探头扫查金属微粒涂层表面,当被检非金属材料表面有形变或裂纹时,刷镀在该形变或裂纹处的金属微粒涂层将有不连续,涡流检测探头扫查到该形变或裂纹处的金属微粒涂层时的涡流检测信号中将出现相应的形变涡流缺陷信号或裂纹涡流缺陷信号,以此间接检测出被检非金属材料表面形变或裂纹。
本发明的有益效果是,一种非金属材料形变裂纹检测方法,在非金属材料表面刷镀一层金属微粒涂料,经一定周期后采用电磁涡流检测方法,间接检测非金属材料表面形变或裂纹,本方法在不损害被检非金属材料性能结构的前提下,有效解决了非金属材料形变或裂纹等缺陷的在役关键部位检测难题。
以下结合实施例对本发明作进一步详细说明,但本发明的一种非金属材料形变裂纹检测方法不局限于实施例。
附图说明
下面结合附图中实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明实施例的检测方法示意图。
图2是本发明实施例的非金属材料表面形变检测示意图。
图3是本发明实施例的非金属材料表面裂纹检测示意图。
图中,1.金属微粒涂层,2.涡流检测探头,3.被检非金属材料,30.形变,31.裂纹,e.涡流检测信号,b.形变涡流缺陷信号,l.裂纹涡流缺陷信号。
具体实施方式
实施例,如图1、图2、图3所示,一种非金属材料形变裂纹检测方法,其特征在于:基于电磁涡流检测方法,包括如下步骤,
a.首先采用含有金属微粒的涂料刷镀在被检非金属材料表面形成一个金属微粒涂层1;
b.待金属微粒涂层1干固后,采用涡流检测探头2扫查金属微粒涂层1表面,当被检非金属材料3表面有形变30或裂纹31时,刷镀在该形变30或裂纹31处的金属微粒涂层1将有不连续,涡流检测探头2扫查到该形变30或裂纹31处的金属微粒涂层1时的涡流检测信号e中将出现相应的形变涡流缺陷信号b或裂纹涡流缺陷信号l,以此间接检测出被检非金属材料3表面形变30或裂纹31。
上述实施例仅用来进一步说明本发明的一种非金属材料形变裂纹检测方法,但本发明并不局限于实施例,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均落入本发明技术方案的保护范围内。