- [檢測百科]分享:異種鋼Q235B/304L焊接過渡區(qū)疑似缺陷的無損檢測2021年05月19日 16:28
- 使用超聲檢測和著色滲透檢測,確診了目視檢查中發(fā)現(xiàn)的泵塔區(qū)異種鋼(Q235B和304L)焊接過渡區(qū)焊縫表面疑似橫向缺陷性質(zhì);通過宏觀割傷分析結合著色滲透檢測,進一步驗證了橫向缺陷的裂紋屬性和分布特征;利用PMI(材料金屬成份識別-光譜分析法)數(shù)據(jù),初步分析了裂紋出現(xiàn)的原因。
- 閱讀(28) 標簽:力學試驗|無損檢測
- [檢測百科]分享:40CrNiMoA高強鋼氫脆敏感性和氫含量的關系2021年05月19日 14:44
- 測 試 了高 強 鋼 在 濕 空 氣 環(huán) 境 中 的 應 力 腐 蝕 性 能 ,采 用 掃 描 電 子 顯 微 鏡 (SEM)、俄 歇 電 子 能 譜(AES)和 拉 伸 沖 擊 試 驗 等 方 法 ,研 究 試 樣 斷 裂 形 貌 及 其 脫 氫 前 后 的 力 學 性 能 。 結 果 表 明 : 氣 中 發(fā) 生 了 沿 晶 應 力 腐 蝕 開 裂 ,斷 口 形 貌 特 征 為 氫 脆 ;俄 歇 電 子 能 譜 結 果 提 示 晶 界 偏 聚 不 是 發(fā) 生 氫 脆 的 主 要 原 因 ;脫 氫 處 理 后 ,抗 拉 強 度 和 屈 服 強 度 明 顯 下 降 ,斷 面 收 縮 率 明 顯 上 升 ,沖 擊 功 也 有 所 上 升 。
- 閱讀(35) 標簽:力學試驗|腐蝕試驗|金屬材料檢測
- [檢測百科]分享:火花源原子發(fā)射光譜法測定線材中9種元素2021年05月18日 14:31
- 建立了火花源原子發(fā)射光譜法測定直徑為8-12mm的小規(guī)格線材中碳硅、錳、磷、硫、鎳、鉻、釩、銅等9種元素。素含量檢測方法。試樣經(jīng)切削打磨之后。需按規(guī)格及鋼料,選擇對應夾具將其固定,垂直于磨樣機,打磨試樣端面,
- 閱讀(22) 標簽:化學分析|金屬材料檢測
- [行業(yè)資訊]新 | 總局令第39號:檢驗檢測機構監(jiān)督管理辦法2021年05月17日 16:47
- 《檢驗檢測機構監(jiān)督管理辦法》已經(jīng)于2021年3月25日國家市場監(jiān)督管理總局第5次局務會議審議通過,現(xiàn)予公布,自2021年6月1日起施行。
- 閱讀(0) 標簽:金屬材料檢測
- [檢測百科]分享:熔融制樣-X射線熒光光譜法測定鋼水中間包覆蓋劑的5種組分2021年05月17日 13:13
- X射線熒光光譜法(XRF)是一種重要的分析手段,具有快速、簡單、準確、便捷的特點??赏瑫r針對各種元素進行測定。測定的范圍寬,精度高等有點,廣泛應用材料檢測領域,本次主要討論采用熔融制樣-XRF測定中間包覆蓋劑中AI_2 O_3 〖,SiO〗_2,MgO和Fe_2 O_3。等5種組分,利用合成的校準樣品制作校準曲線,從而降低檢測成本,縮短檢測周期。
- 閱讀(22) 標簽:化學分析
- [檢測百科]分享:X射線衍射法測定圓棒表面殘余應力的影響因素2021年05月17日 11:41
- 利用X射線衍射法測定圓棒表面殘余應力,討論檢測方法、設備、試樣狀態(tài)等影響因素,可能對檢測結果造成影響。試驗結果表明,在測試表面殘余引流的過程之中,應該保證設備狀態(tài)的穩(wěn)定性,隨后根據(jù)材料的類型和晶體結構選擇檢測參數(shù),考慮試樣的割取和保護對檢測結果的影響。對于組織結構復雜的材料可以增加擺動角度提升檢測精度。
- 閱讀(19) 標簽:無損檢測|力學試驗
- [檢測百科]分享:燃煤電廠非受監(jiān)金屬部件失效案例及原因分析2021年05月13日 18:15
- 燃氣廠金屬零部件因工工藝設計與日常維護問題導致零部件失靈就此分析
- 閱讀(26) 標簽:金相分析|失效分析
- [檢測百科]分享:不同材料金屬橡膠在中性鹽液中的耐腐蝕及阻尼性能2021年05月12日 18:28
- 不同材料金屬橡膠在中性鹽液中的耐腐蝕及阻尼性能,采用三種不同型號的不銹鋼檢測
- 閱讀(28) 標簽:鹽霧試驗|腐蝕試驗
- [檢測百科]分享:電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法測定哈氏合金中Cr、Fe、Mn、Mo、Ni的含量2021年05月12日 17:46
- 電感耦合光譜發(fā)射法測定材料中的成分含量
- 閱讀(31) 標簽:化學分析
- [檢測百科]分享:TC4鈦合金棒材的高溫蠕變性能2021年05月10日 14:55
- 隨著航空工業(yè)的發(fā)展,鈦合金需求也持續(xù)增長,其高溫蠕變性能直接影響著材料的研發(fā)和使用
- 閱讀(46) 標簽:
- [國檢動態(tài)]第三方檢測機構浙江國檢檢測報告·助力央視315晚會曝光翻新鋼筋2021年03月16日 11:45
- 昨天,央視315晚會曝光了廢舊鋼筋一夜翻新流入工地的事實,其中證明鋼筋不符合國家標準的第三方檢測報告由第三方檢測機構浙江國檢檢測技術股份有限公司出具?!笆萆怼变摻钸`反相關法律法規(guī)和技術標準,給工程帶來安全隱患,必將受到法律嚴懲。第三方檢測機構浙江國檢檢測技術股份有限公司致力于材料、基礎零部件的專業(yè)檢測,為社會提供科學、公正、準確的第三方檢測服務,保障品質(zhì)與安全,助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
- 閱讀(52) 標簽:
- [國檢動態(tài)]浙江國檢檢測技術股份有限公司揚州分公司 -通過資質(zhì)認定現(xiàn)場評審2021年03月16日 10:58
- 浙江國檢檢測技術股份有限公司揚州分公司于2020年年初開始籌建,2020年8月,技術人員、儀器設備等基本配置到位,主要檢測領域為金屬材料理化檢測。
- 閱讀(64) 標簽:公司動態(tài)
- [行業(yè)資訊]年終盤點:2020年緊固件行業(yè)十大新聞2021年02月01日 09:59
- 回望這一年,緊固件行業(yè)發(fā)生的哪些事情讓您記憶猶新?“2020中國緊固件十大新聞”,帶您一起緬懷2020,展望2021!
- 閱讀(117) 標簽:失效分析|緊固件檢測|金屬材料檢測
- [行業(yè)資訊]抽查45家檢測機構,42家需要整改!2021年02月01日 09:45
- 此次監(jiān)督抽查的目的是檢查相關檢驗檢測機構是否持續(xù)滿足核準條件,是否依法依規(guī)從事特種設備檢驗檢測工作,以及檢驗檢測工作質(zhì)量是否符合規(guī)范要求等。
- 閱讀(63) 標簽:失效分析|無損檢測|腐蝕試驗|環(huán)境可靠性|力學性能|化學分析|軸承檢測|金屬材料檢測|緊固件檢測
- [檢測百科]U型螺栓的防腐與涂鍍層介紹2020年11月12日 14:51
- U型緊固件表面一般選用冷鍍鋅的工藝,可以保證產(chǎn)品在長時間之內(nèi)不會有銹蝕的現(xiàn)象發(fā)生。由于U型螺栓的應用環(huán)境不同,對于材料的防腐性能要求很高,一旦材料生銹將極大的降低其產(chǎn)品本身的性能。
- 閱讀(94) 標簽:U型螺栓檢測|U型螺栓試驗|U型螺栓檢驗
- [檢測百科]金屬金相缺陷形貌分析介紹2020年11月11日 14:45
- 在金相試驗室內(nèi)充斥著金屬材料的各種缺陷問題,不同類型組織之間有著許多典型的缺陷類型。下面我們就此進行一一盤點。
- 閱讀(182) 標簽:金屬金相檢測|金相缺陷分析|金相缺陷分析檢測
- [檢測百科]鋁材金相檢測分析說明2020年11月06日 16:26
- 鋁材是工業(yè)中運用最為廣泛的有色金屬材料,主要運用的領域有航空業(yè)以及建筑門窗用材2大領域。在工業(yè)領域中,由于結構件的日益增多,對于鋼材的需求也在進一步擴大。鋁合金一直是材料領域運用最多的合金材料。
- 閱讀(164) 標簽:鋁合金金相分析|鋁合金材料檢測|鋁合金材料試驗
- [國檢動態(tài)]2021年度能力驗證計劃公告2020年11月06日 12:59
- 浙江國檢檢測技術股份有限公司(CCT,簡稱“浙江國檢”),能力驗證提供者CNAS認可編號PT0066,依據(jù)CNAS CL03-2010(ISO/IEC17043:2010)《能力驗證提供者認可準則》,可組織和開展能力驗證活動。實驗室可開展緊固件六角頭螺栓拉伸試驗、金屬材料硬度、金屬材料拉伸、金屬材料金相、鋼鐵材料化學元素分析等領域的能力驗證活動。
- 閱讀(426) 標簽:能力驗證提供者
- [檢測百科]不銹鋼金相分析測試2020年11月05日 16:33
- 對于不銹鋼來說,最最重要的無疑是材料的防腐性能以及化學成分分析。今天我們就這2個問題來進行詳細的探討。從金相組織來看,不銹鋼中的鉻含量普遍偏高。這可以讓不銹鋼在表面形成一層鉻膜從而對于材料起到一定的保護作用。為了提高材料的防腐性能。明確規(guī)定了不銹鋼中的鉻含量,不得低于12%。
- 閱讀(69) 標簽:不銹鋼金相分析|不銹鋼性能|檢測|不銹鋼性能測試
- [檢測百科]金屬材料力學性能變形的四階段2020年11月03日 17:55
- 屈服階段。此階段應變ε繼續(xù)發(fā)生,但是應力σ不再隨應變線性增長,而是在一個區(qū)間內(nèi)上下波動,試樣的伸長量急劇增加,這種現(xiàn)象稱為屈服。此時如果卸除全部載荷,試樣將不會恢復原樣,表現(xiàn)為永久變形。對于屈服現(xiàn)象明顯的材料,將屈服分為上、下屈服,對于屈服現(xiàn)象不明顯的材料,常用以產(chǎn)生0.2%殘余變形量的應力值為其屈服。
- 閱讀(53) 標簽:屈服變形|金屬材料硬度變形|金屬材料強度變形