浅析压力管道超声导波检测技术.docVIP

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
浅析压力管道超声导波检测技术

精品论文 参考文献 浅析压力管道超声导波检测技术 贡志林   (江苏省特种设备安全监督检验研究院镇江分院 江苏镇江 212004)   摘要:超声导波检测技术由于在检测在役各类管道中有着独特的优势,因而越来越广泛地在多个行业中得到应用。作为一种新型的检测技术,要了解、掌握并更好地应用,还需要在检测中不断地经累经验和检测案例。   关键词:压力管道;超声导波检测   1超声导波检测技术介绍   1.1压力管道超声导波检测的基本原理超声导波激发的声波频率只有数十千赫兹,可穿透整个管壁,并延管壁传播数十甚至上百米。当它在传播过程中碰到缺陷、异质体或者结构形状变化的地方时,脉冲波发生发射并延管壁返回传感器而被接收。这样一种工作方式决定了超声导波这种检测技术的特点,即完全覆盖管壁,实现大范围远距离扫查。   低频导波从固定在管道周围的探头环发射,不需要液体进行耦合,采用机械或气体施加到探头的背面以保证探头压电晶片与管道表面接触良好。管道环向的超声波探头均匀的间隔排列,使得声波以管道轴芯为对称传播。影响导波传播的因素主要有声波的频率和材料的厚度,在遇到管壁截面积发生变化的位置,无论增加或减少,一定比例能量被反射回到探头,为检测不连续性提供了可能。管道的特征部位如环形焊缝,壁厚的增加在管道周向是对称的,因此反射的声波也是对称的;而在有腐蚀的区域,厚度的减少将是不对称的,导致入射声波的散射附加到反射波中并发生模式转换,因此组成的反射波模式加上模式转换组份。模式转换声波由于不统一的声源趋于产生管道弯曲波。超声导波检测系统能够检测和区分对称波和弯曲波,且能分别显示。   1.2导波检测设备   图1为超声导波检测系统。该系统可进行纵波检测、扭曲波检测和多模态检测,并具备沿圆周方向每隔45deg;分别进行聚焦的能力。实际检测中,一般采用多模态检测,对异常位置进行聚焦检测。多模态检测的优点是既可以发射两种模式的声波,又可以接受相同或不同的声波,极大地增加了缺陷的检出率。而聚焦功能则可以初步确定异常点在管道环向的位置和环向长度,也可以估计出缺陷的深度。      图1 超声导波检测系统及实验室模拟管道   检测系统可根据不同管径配置不同规格的卡具,每个卡具可安装不同数量的多功能模块,一般模块的数量为8的倍数,故卡具也称为八分仪;每个模块可以装3~5个检测探头,一般装3个纵波探头和2个扭曲波探头。卡具安装上被测管道后,需要对气囊增压,保证探头与检管道表面耦合效果。系统默认通过20~91kHz共10个频率进行扫查,且自动从检测结果中分别选取一个纵波和扭曲波作为推荐频谱。   1.3 DAC曲线的定义   上述超声导波检测系统定义了4条DAC曲线,———黑色曲线表示100%反射(法兰,管端,……);———蓝色曲线表示-14dB(20%的截面变化)反射(直段环焊缝);———红色曲线表示-20dB的反射;———绿色曲线表示-26dB的反射(9%截面变化);———由黑色点标记的曲线代表-32dB(3%截面变化)的反射(噪声线)。   2实验室及现场检测应用   2.1实验室模拟管道   根据超声导波检测技术特点,在实验室内制作一段长约10m的管道,其中,下方水平管段由2个1.5m和1个3m的管子对接焊接,两个弯头中间由1个1.2m的垂直管段对接焊接,上方水平管段长度1.5m,管段端部焊接一个法兰面。在模拟管道上切槽(截面积损失分别为3%和9%)、钻孔,制作人工缺陷。管道规格为准 168times;9mm,材质为20钢。   2.2实验室检测将调试好的卡具放置在模拟管道下方水平管段端部附近对整条管道进行检测,检测结果显示,环形焊缝、人工缺陷的波峰所在部位与实际位置的误差即检测系统的测距误差均不大于10cm。以直管对接焊缝波峰为基准点调节蓝色DAC曲线,对检测结果频谱图进行焊缝衰减曲线标示后,人工缺陷1(截面积损失值为3%)和人工缺陷2(截面积损失值为9%)的特征点波峰位置分别高于黑色点DAC曲线和绿色DAC曲线。据此可判断,检测系统在管道长度方向的测距能力及检测灵敏度满足出厂说明书要求。对人工缺陷特征波峰进行聚焦,可辅助频谱图对缺陷在圆周方向的位置和长度进行评估。相距 10cm 以内的不同特征点的特征波峰会产生叠加,会影响对特征波峰的位置和发射波幅当量的判定。   2.3现场检测应用   对某企业一条天然气管道进行检测,检测开始前,对卡具安放位置两侧的环形焊缝、弯头焊缝、支座、支管、法兰面等已知特征点进行测量并做好记录。检测结果显示,环形焊缝等已知特征点的波峰所在部位与实际位置的误差满足使用要求,但导波信号经过2个弯头(包括非90deg;弯头)后,信号失真较为严重。排除已知特征点后的特征波峰,可初步判定为异常特征点,对异常点位置采取壁厚测量、超声波检测等常规

文档评论(0)

xyz118 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档