在能源、化工等行業,部分焊接件長期處于高溫環境中,如熱電廠的鍋爐管道焊接處、煉化裝置的高溫反應器焊接部位。服役后的性能檢測極為關鍵,首先進行外觀檢查,查看焊縫表面是否有氧化皮堆積、鼓包或變形等情況。對于內部質量,采用超聲相控陣技術,該技術可對高溫服役后復雜結構的焊接件進行多角度掃描,檢測內部因高溫蠕變、熱疲勞產生的微小裂紋及缺陷。同時,對焊接件進行硬度測試,高溫會使材料的組織結構發生變化,導致硬度改變,通過對比服役前后的硬度值,評估材料性能的劣化程度。此外,進行金相組織分析,觀察高溫下晶粒的長大、晶界的變化以及是否有新相生成,深入了解材料在高溫環境中的微觀變化。通過檢測,為焊接件的維修、更換以及工藝改進提供依據,*高溫設備的安全穩定運行。
焊接件的硬度檢測能夠反映出焊接區域及熱影響區的材料性能變化。在焊接過程中,由于受到高溫的作用,焊接區域及熱影響區的組織結構會發生改變,從而導致硬度的變化。檢測人員通常會使用硬度計對焊接件進行硬度檢測,常見的硬度計有布氏硬度計、洛氏硬度計和維氏硬度計等。根據焊接件的材質、厚度以及檢測部位的不同,選擇合適的硬度計和檢測方法。例如,對于較軟的金屬焊接件,可能選擇布氏硬度計;而對于硬度較高、表面較薄的焊接區域,維氏硬度計更為合適。在檢測時,在焊接區域及熱影響區的不同位置進行多點硬度測試,繪制硬度分布曲線。通過分析硬度分布情況,可以判斷焊接過程中是否存在過熱、過燒等缺陷。如果硬度異常,可能會影響焊接件的耐磨性、耐腐蝕性以及疲勞強度等性能。例如,硬度偏高可能導致焊接件脆性增加,容易發生斷裂;硬度偏低則可能使焊接件的耐磨性下降。針對硬度異常的情況,需要調整焊接工藝,如控制焊接熱輸入、優化焊接順序等,以保證焊接件的硬度符合要求。