李贊 金立璽 萬昀銘
【摘?要】無損檢測技術(shù)相對損傷性檢測技術(shù)而言,是在對檢測目標不造成原狀態(tài)、原化學(xué)性質(zhì)破壞的情況下,獲得和檢測品質(zhì)相關(guān)的性質(zhì)、內(nèi)容、成分等的檢測方法。本文對無損檢測技術(shù)在工業(yè)鍋爐壓力容器檢驗中的應(yīng)用進行研究。
1 無損檢測技術(shù)特點及分類
無損檢測可以分成2類,常規(guī)應(yīng)用有:射線檢測法、超聲檢測法、磁粉檢測法、渦流檢測法、滲透檢測法;非常規(guī)應(yīng)用有:紅外檢測法、聲發(fā)射法、激光全息檢測法等。
2 無損檢測技術(shù)在鍋爐壓力容器檢驗中的應(yīng)用
2.1 射線檢測與超聲波檢測
射線檢測與超聲波檢測是常規(guī)無損檢測技術(shù)中應(yīng)用最為廣泛的2類技術(shù)。為了選取更加適用的技術(shù),對2種廣泛應(yīng)用的常規(guī)無損檢測技術(shù)的優(yōu)缺點進行對比,詳見表1。
2.2 磁粉檢測技術(shù)
磁粉無損檢測技術(shù)能夠?qū)毫θ萜餍》秶那闆r進行檢測,同時技術(shù)應(yīng)用難度也較小,檢測效果精確。磁粉檢測有3類常用方法,技術(shù)原理及優(yōu)缺點詳見表2。
3 實踐應(yīng)用
3.1 工程概況
某市產(chǎn)品檢驗檢測研究院對某市內(nèi)一家重點石油化工企業(yè)的工業(yè)鍋爐、壓力容器實施檢測,主要使用聲波射線法進行檢驗。某市產(chǎn)品檢驗檢測研究院具有專業(yè)技術(shù)人員9人,擁有計量器具(包含標準物質(zhì))及測量設(shè)備30余臺(套),可開展工業(yè)鍋爐節(jié)能檢測在內(nèi)的80多項檢測。
3.2 準備作業(yè)
實施現(xiàn)場勘探,檢查出現(xiàn)場所有噪聲源,并采取措施將噪聲源排除;確認加壓流程;確認聲發(fā)射檢測、加載人員溝通方式;確認換能器陣列;換能器需在容器表面及容器構(gòu)成的波導(dǎo)桿上進行聲耦合,并保證耦合效果;進行檢測條件的設(shè)定。
3.3 校準
校準包含的內(nèi)容較為復(fù)雜,主要有以下內(nèi)容:(1)檢測靈敏度校準,使用模擬源進行校準,一般選擇聲發(fā)射信號作為模擬源裝置。(2)處理器,實施檢測之前,須校準信號處理器,保證通道正常。在檢測前和檢測結(jié)束后,都需要對各個通道模擬源聲發(fā)射幅度值實施校準。模擬源與換能器的距離要小于100 cm,各個通道響應(yīng)幅度值和通道平均幅度值的誤差應(yīng)小于4 d B。(3)衰減性測量,要實施和聲發(fā)射檢測條件相同的衰減特性測量,如果已經(jīng)有了相同檢測條件下的衰減特性信息,也可以移植到本次檢驗中,進行定位校準。檢測目標陣列中的任一部位,聲發(fā)射模擬源信號都應(yīng)能被時差定位陣列獲取,同時獲得唯一的定位數(shù)據(jù),在區(qū)域定位過程中,該區(qū)域換能器應(yīng)能夠接收信息。(4)聲發(fā)射源校準,在容器壁上某一位置進行模擬源發(fā)射,若定位與檢測所得聲發(fā)源部位一致,則模擬源位置即指檢測所得聲發(fā)射源位置。
3.4 檢測
檢測過程中要明確聲發(fā)射的次數(shù)隨荷載或時間變化的趨勢,在聲發(fā)射次數(shù)隨荷載、時間增加而快速增加時,立即停止加載,次數(shù)增加原因未明確的情況下,不能再次加壓;檢測中若有強烈的噪聲,需要暫時停止檢測,噪聲排除后才可繼續(xù)檢測。
3.5 加壓流程
按照標準與用戶溝通,確認最高荷載壓力以及加壓流程,升壓速度應(yīng)保證在0.5 MPa/min之內(nèi),保壓時間要在10 min以上;新建壓力容器及在役壓力容器實施檢測時,要展開2次加壓循環(huán)過程,第二次加壓循環(huán)中的最高壓力不得高于首次加壓循環(huán)最高壓力,一般建議二次加壓循環(huán)為首次加壓循環(huán)的97%;實施在役壓力容器的檢測時,壓力一般要不小于最大操作壓力的1.1倍,受到工藝限制不能達成聲射線法要求壓力的情況下,壓力也不能在最大操作壓力以下,在實施檢驗前1個月,要降低至最大操作壓力的15%以上,以達成檢測加壓循環(huán)要求。
3.6 檢測結(jié)果的評價
聲發(fā)射源等級根據(jù)源活度及強度進行劃分,先進行源活度等級和強度等級的確認,之后進行源綜合等級確認。若源區(qū)事件數(shù)隨著加壓及保壓快速遞增,說明該源區(qū)存在強活性;若源區(qū)事件數(shù)隨保壓時長遞增,但加壓不會增加事件數(shù),則說明該源區(qū)存在活性;若源區(qū)事件數(shù)隨加壓遞增,但不因保壓遞增,則說明該源區(qū)為弱活性;若源區(qū)事件數(shù)不會隨著加壓及保壓呈現(xiàn)遞增,則說明為非活性。源強度可以表示為計數(shù)、幅度或燈亮參數(shù),取源區(qū)前5個最大值的平均值。強度值按照有關(guān)規(guī)范,可以確認對應(yīng)的源強度。最后,根據(jù)源強度及源活性明確源的綜合等級。
4 結(jié)語
本文闡述了無損檢驗技術(shù)的特點及其在工業(yè)鍋爐壓力容器中的常規(guī)應(yīng)用技術(shù),探討了實踐中無損檢測技術(shù)的應(yīng)用方法,希望可以為現(xiàn)代工業(yè)鍋爐壓力容器應(yīng)用無損檢驗技術(shù)提供參考。
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(作者單位:上海市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院)