检验机构实验室CNAS认可咨询服务
2022-11-27 09:59:45 501次浏览
检验机构实验室认可的目的、意义和作用
检验机构认可是正式表明检验机构具备实施特定检验工作能力的第三方证明。
· 为什么要进行检验机构认可
1.实验室自身发展的需要
检验报告和(或)检验证书是实验室终成果的体现,能否向社会出具高质量(准确、可靠、及时)的报告和(或)证书,并得到社会各界的依赖和认可,已成为实验室能否适应市场经济需求的核心问题,而实验室认可恰为人们在对检测数据的信任上提供了信心。
2.实验室认可是客观需要的产物
A、发展贸易的需要
B、质量认证发展的需要
C、公证活动的需要
D、政府管理的需要
· 检验机构认可的作用和意义
a.表明实验室具备了按国际认可准则开展服务的能力;
b.增强了实验室的市场竞争能力,赢得政府部门、社会各界的信任;
c.获得与CNAS签署互认协议的国家与地区认可机构的承认,有利于消除非关税贸易技术壁垒;
d.参与国际间实验室认可双边、多边合作,促进工业、技术、商贸的发展;
e.可在认可的范围内使用CNAS实验室国家认可标志和ILAC国际互认联合标志;
f.列入中国合格评定国家认可委员会的获准认可机构名录,同时在"中国合格评定国家认可委员会"网站电子注册、发布;接受中国合格评定国家认可委员会的监督审核,提高实验室的知名度。
检验机构认可的依据
CNAS—CI01《检验机构认可准则》(内容等同ISO/IEC 17020:2012)以及在以上基本认可准则的基础上,还针对某些技术领域的特定情况制定了一系列应用指南和应用说明。见检验机构认可规范文件清单。
检验机构认可领域
1.商品检验(鉴定);
2.货物运输;
3.特种设备(锅炉、压力容器、管道、电梯、游艺设施、起重机等);
4.建筑工程;
5.工厂检查;
6.信息技术;
7.健康检查;
8.设备监造;
9.司法鉴定;
10.机动车检查;
11.其他。
检验机构认可流程
检验机构认可过程主要分为三阶段:申请、现场评审和评定批准,典型认可周期 6个月。
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射线检测:通过 X 射线或 γ 射线穿透被检测物体,根据射线在物体内部的衰减程度来判断缺陷情况。缺陷部位由于对射线吸收或散射程度不同,会在成像板或胶片上形成不同灰度的影像,从而显示出缺陷的位置和形状。这种方法检测结果直观,可长期保存记录,但
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电力领域对发电机、电动机等旋转设备的定子、转子进行检测,发现绕组绝缘损坏、铁芯松动等问题。例如,使用涡流检测技术对发电机转子的槽楔进行检测,判断其是否存在松动。检测电力管道,如蒸汽管道、输油管道等的内部腐蚀、焊缝缺陷等。例如,运用超声导波检
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超声检测:利用超声波在物体中的传播特性来检测内部缺陷。当超声波遇到缺陷时,会发生反射、折射和散射,通过分析这些信号来判断缺陷的位置、大小和形状。该方法对内部缺陷敏感,检测速度快,适用于多种材料,但对形状复杂和表面不平整的工件检测有一定难度。
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射线检测:通过 X 射线或 γ 射线穿透被检测物体,根据射线在物体内部的衰减程度来判断缺陷情况。缺陷部位由于对射线吸收或散射程度不同,会在成像板或胶片上形成不同灰度的影像,从而显示出缺陷的位置和形状。这种方法检测结果直观,可长期保存记录,但
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超声检测:利用超声波在物体中的传播特性来检测内部缺陷。当超声波遇到缺陷时,会发生反射、折射和散射,通过分析这些信号来判断缺陷的位置、大小和形状。该方法对内部缺陷敏感,检测速度快,适用于多种材料,但对形状复杂和表面不平整的工件检测有一定难度。
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超声检测:利用超声波在物体中的传播特性来检测内部缺陷。当超声波遇到缺陷时,会发生反射、折射和散射,通过分析这些信号来判断缺陷的位置、大小和形状。该方法对内部缺陷敏感,检测速度快,适用于多种材料,但对形状复杂和表面不平整的工件检测有一定难度。
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发展趋势自动化与智能化:随着计算机技术和传感器技术的不断发展,无损检测设备越来越智能化和自动化,能够实现自动检测、数据分析和结果判断,提高检测效率和准确性。多技术融合:将多种无损检测技术相结合,充分发挥各自的优势,实现对复杂结构和多种缺陷的
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涡流检测:利用交变磁场在导电材料中产生的涡流效应来检测缺陷。当材料存在缺陷时,会引起涡流的变化,通过检测这种变化来判断缺陷的情况。该方法对导电材料的表面和近表面缺陷检测灵敏,检测速度快,可实现自动化检测,但对形状复杂的工件检测难度大,且需要
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超声检测:利用超声波在物体中的传播特性来检测内部缺陷。当超声波遇到缺陷时,会发生反射、折射和散射,通过分析这些信号来判断缺陷的位置、大小和形状。该方法对内部缺陷敏感,检测速度快,适用于多种材料,但对形状复杂和表面不平整的工件检测有一定难度。
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磁粉检测:适用于铁磁性材料,当材料表面或近表面存在缺陷时,会引起磁力线的畸变,撒在工件表面的磁粉会被吸附在缺陷处,形成可见的磁痕,从而显示出缺陷的位置和形状。该方法操作简单、检测灵敏度高,但只能检测铁磁性材料,对深层缺陷检测能力有限。机械制
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超声检测:利用超声波在物体中的传播特性来检测内部缺陷。当超声波遇到缺陷时,会发生反射、折射和散射,通过分析这些信号来判断缺陷的位置、大小和形状。该方法对内部缺陷敏感,检测速度快,适用于多种材料,但对形状复杂和表面不平整的工件检测有一定难度。
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电力领域对发电机、电动机等旋转设备的定子、转子进行检测,发现绕组绝缘损坏、铁芯松动等问题。例如,使用涡流检测技术对发电机转子的槽楔进行检测,判断其是否存在松动。检测电力管道,如蒸汽管道、输油管道等的内部腐蚀、焊缝缺陷等。例如,运用超声导波检
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发展趋势自动化与智能化:随着计算机技术和传感器技术的不断发展,无损检测设备越来越智能化和自动化,能够实现自动检测、数据分析和结果判断,提高检测效率和准确性。多技术融合:将多种无损检测技术相结合,充分发挥各自的优势,实现对复杂结构和多种缺陷的
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石油化工领域检测石油化工设备,如反应釜、塔器、储罐等的罐体和焊缝,防止介质泄漏。例如,采用磁粉检测技术对储罐的焊缝进行表面裂纹检测。对石油化工管道进行检测,及时发现管道因长期输送易燃易爆介质而产生的缺陷。例如,使用漏磁检测技术对埋地输油管道
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超声检测:利用超声波在物体中的传播特性来检测内部缺陷。当超声波遇到缺陷时,会发生反射、折射和散射,通过分析这些信号来判断缺陷的位置、大小和形状。该方法对内部缺陷敏感,检测速度快,适用于多种材料,但对形状复杂和表面不平整的工件检测有一定难度。
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电力领域对发电机、电动机等旋转设备的定子、转子进行检测,发现绕组绝缘损坏、铁芯松动等问题。例如,使用涡流检测技术对发电机转子的槽楔进行检测,判断其是否存在松动。检测电力管道,如蒸汽管道、输油管道等的内部腐蚀、焊缝缺陷等。例如,运用超声导波检
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电力领域对发电机、电动机等旋转设备的定子、转子进行检测,发现绕组绝缘损坏、铁芯松动等问题。例如,使用涡流检测技术对发电机转子的槽楔进行检测,判断其是否存在松动。检测电力管道,如蒸汽管道、输油管道等的内部腐蚀、焊缝缺陷等。例如,运用超声导波检
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机械制造领域在机械零件的加工过程中,对原材料进行检测,剔除有缺陷的材料,如检测钢材中的夹层、气孔等缺陷,可采用超声检测。对机械零件的成品进行检测,确保零件质量符合要求。例如,用渗透检测技术检测汽车发动机缸体的表面裂纹。一级资质标准:企业近
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磁粉检测:适用于铁磁性材料,当材料表面或近表面存在缺陷时,会引起磁力线的畸变,撒在工件表面的磁粉会被吸附在缺陷处,形成可见的磁痕,从而显示出缺陷的位置和形状。该方法操作简单、检测灵敏度高,但只能检测铁磁性材料,对深层缺陷检测能力有限。电力领
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电力领域对发电机、电动机等旋转设备的定子、转子进行检测,发现绕组绝缘损坏、铁芯松动等问题。例如,使用涡流检测技术对发电机转子的槽楔进行检测,判断其是否存在松动。检测电力管道,如蒸汽管道、输油管道等的内部腐蚀、焊缝缺陷等。例如,运用超声导波检