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文档简介
本文格式为Word版,下载可任意编辑——大型压力容器的超声波无损检测
材料内部的布局奇怪或缺陷所引起的声、光、电、磁等回响来判断被测试件的材料、零部件、内部布局等是否发生或展现缺陷,并对产生的缺陷类型、数量、性状、位置、尺寸等做出评价。随着压力容器使用的日益广泛,无损检测技术在压力容器检测中所起的作用也越来越重要。超声波检测是最常用的一种无损检测手段,具有设备体积小、对操作人员无伤害、对容器缺陷可以举行定性和定量分析以及方位判断、对于大体积的厚壁的容器可以生动的举行等特点,本研究针对大体积压力容器尺寸大、焊缝长、一般容器器壁较厚的特点,对使用超声波技术对压力容器各部位缺陷举行无损检测方法做一介绍。
1压力容器缺陷类型
压力容器的缺陷包括外观缺陷和内部缺陷两大类,外观缺陷可以直接查看到,内部缺陷主要是焊接缺陷和材料本身的杂质缺陷。压力容器缺陷类型和产生理由如表1所示。
2压力容器超声波检测方法
超声波检测压力容器过程中,主要有三种方法:一种是脉冲反射法,另一种是穿透法,还有一种是衍射时差法,各自原理如下。
2.1脉冲反射法
脉冲反射法的检测原理如图1所示。
1-超声波探头;2-被检工件;3-缺陷;4-显示器
图1脉冲反射法原理图
将脉冲振荡器发生的电压加到芯片上时,芯片发生振动,产生了脉冲超声波,超声波以5900m/s的速度在容器器壁内部传播,假设遇到缺陷,超声波被片面反射,未遇到缺陷的声波那么直到器壁底面才发生反射,依据晶面接收到的反射回来的超声波的先后时间以及强弱大小,可以对压力容器器壁是否存在缺陷以及缺陷的大小、部位举行判断。
2.2脉冲穿透法法
脉冲穿透法检测原理如图2所示。
1-超声波探头;2-被检工件;3-缺陷;4-显示器
此方法是将被检工件两侧各放置一个超声波探头,一个用来放射超声波信号,一个用来接收超声波信号,依据接收到的超声波信号的强弱,可以对是否存在缺陷以及缺陷的大小举行判断,不过该方法仅能举行缺陷识别,不能举行位置的判断。
2.3衍射时差法
衍射时差法的检测原理如图3所示。
当超声波在传输过程中遇到不同介质时(如裂纹上),在裂纹尖端会展现超声波振动效果,从而产生衍射波,采用合理的手段接收衍射波,利用几何学原理和传播时间就可以对裂纹尖端的位置和深度举行测定。
3脉冲反射法超声波检验的常见波形及缺陷类型
利用脉冲反射法对压力容器举行检验是目前使用最多的一种超声波检验方法[5],因此对脉冲反射法超声波检验的常见波形及缺陷类型举行简朴介绍,以便检测人员能够根据波形特征对压力容器的缺陷类型有一个初步了解。
3.1单个小缺陷
假设容器内部有一个单个的直径较小小缺陷,那么在显示仪上表现出一个尖锐的单个回波,当移动探头的时候,波幅会体验一个逐步增大并减小至零的过程。波幅变化如图4所示。
3.2单个大缺陷(外观光滑)
假设容器内部有一个单个的具有确定长度和宽度的缺陷,那么在显示仪上表现出一个单独尖锐回波,且当探头移动时,波幅会平稳的由零增至最大值,展现一个稳定平台,然后又逐步减小至零。波幅变化如图5所示。
3.3单个大缺陷(外观粗糙)
假设缺陷具有确定的长度和宽度,且外观粗糙不平,那么在显示仪上表现出一个锯齿峰,且移动探头时,波幅变化幅度较大;还有可能展现的一种形式是显示仪上展现一个钟形脉冲包络外形,表现为展现好多波峰,探头移动时,每个波峰在脉冲包络中移动,波幅由零增长至最大值,又逐步减弱至零,且波幅变化较大。波幅变化如图6和图7所示。
3.4密集型缺陷
当有密集型缺陷的时候,显示仪上展现一组密集缺陷回波,像多个单独缺陷的集合,移动探头时,波幅此起彼伏,上下不平。密集型缺陷的波幅变化图如图8所示。
4焊缝的典型缺陷及其判断
焊接质量对压力容器的质量和安好影响很大,因此对焊缝中缺陷的类型和产生理由做一介绍,以便检验工在今后工作中做出有效切实判断。
4.1气孔
焊接过程中吸收或回响产生了气体,在金属冷却前未实时逸出,从而残留在焊缝中形成气孔,是体积型缺陷,危害较小。其在超声波检验中表现为反射率高,波形陡直尖锐,假设是一群气孔密集展现,那么表现为一簇信号,波幅上下不平。假设大型容器是采用单面焊双面成型工艺时,有可能展现的处境是密集气孔呈链状分布,形似“八”字,也就是我们常说的八字孔。在检查过程中,要留神探头应与焊缝成确定夹角,以制止漏检。
4.2夹渣
夹渣外观粗糙,且有确定棱角,显示仪上会展现宽度大且带锯齿状波形,波峰较圆润,移动探头时,信号滚动明显,当探头旋转时,波幅此起彼伏,从不同方向探测,波幅不同,平移探头时,波幅有确定变化。
4.3未焊透
假设在焊接过程中,由于操作不当,发生未焊透的处境时,当用超声波检测时会展现回波展现时间很快,形成矩形波形,且在焊缝两侧举行检测时,处境大致一致;沿着焊道移动探头时,波幅变化不大,而当探头垂直焊缝转动时,波形消散很快。
4.4未熔合
当未熔合发生在根部时,波形与单个气孔的波形好像,不过为一连续波形。当从焊缝两侧对未熔合片面举行检测时,两侧的波形各不一致,甚至仅能在一侧检测出奇怪现象。由于其方向性很强,因此选用不同K值的探头,回波波幅相差较大。
4.5裂纹
假设焊接过程中展现裂纹,那么在超声波检测过程中的回波波幅宽且强,有多峰现象展现,探头平移时,连续出峰,且波幅有确定变化;探头转动时,波峰展现位错现象。
5影响超声波检验的因素
在超声波检验过程中,有大量因素影响到检验结果的切实性,因此对这些因素做一个分析,以便检验工提高定位、定量测量精度。
5.1影响定位测量的因素
5.1.1仪器的影响
主要是仪器水平线对缺陷定位影响较大,当显示仪水平线精度不准时,缺陷定位的误差较大;当仪器水平线性不准时,缺陷的定位误差也较大。因此在举行缺陷检测时,首先要确保使用的超声波仪器的精确度达成要求[7]。
5.1.2探头的影响
假设探头性能不佳,有两个主声束被发出,那么仪器自然无法检测出缺陷是由那个声束察觉的,定位不成能切实;假设声束发声后与中心线偏离,那么缺陷定位无法做到精确;假设在操作过程中,探头斜楔由于用力不当展现磨损,当斜楔前面磨损,那么K值增大,反之,斜楔后面磨损,K值裁减,都会影响到缺陷定位;探头的半扩角大小也会影响到缺陷定位,半扩角越大,缺陷定位越不切实。
5.1.3工件影响
工件外观粗糙度、工件的材质、外观外形等都会影响到缺陷定位。外观越粗糙、曲率半径越大,缺陷定位越难精确。
5.1.4操作人员影响
由于操作人员的读数误差不完全一致,自然影响到缺陷定位切实程度,此外,尤其需要留神针对不同的容器外形需要选择不同的缺陷定位方法,制止操作方法失误,造成缺陷无法定位。
5.2影响缺陷定量的因素
5.2.1仪器和探头性能的影响
超声波仪器和探头对缺陷定量影响很大,主要包括探头形式、晶片尺寸、折射角大小和仪器的垂直线性、衰减器的细致程度、超声波频率等方面。因此在举行超声波无损检测时,应留神选择适合的仪器和探头。
5.2.2试件几何外形的影响
假设试件的底面是凹曲面,那么会使声波聚集,回波波幅升高,假设试件底面是凸曲面,那么会使回波发散,回波波幅减小,假设试件是圆柱实心体,从圆柱外外观向内外观检测时,由于圆柱面耦合性差于平面,因此虽然理论上理应与平面回波一致,实际中往往是较平面回波弱。而假设试件的底面与探测面不能保证平行、有污物、粗糙时,往往也会造成底波下降,从而导致底波调理偏高,定量误差变大[8]。
5.2.3耦合与衰减的影响
假设试件晶粒度较大,尺寸较大时,应测量试件的半衰期,以免由于声波衰减过快造成定量分析不切实;当探头与灵敏调理试块与被探工件外观耦合不同时,测量精度下降;耦合剂的耦合层也会对缺陷定量分析有影响
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