烏力吉圖
(烏海市特種設(shè)備檢驗(yàn)所,內(nèi)蒙古 烏海,016000)
聲發(fā)射技術(shù)在壓力容器檢驗(yàn)當(dāng)中的應(yīng)用價(jià)值分析
烏力吉圖
(烏海市特種設(shè)備檢驗(yàn)所,內(nèi)蒙古 烏海,016000)
壓力容器在制造過程中需要焊接的部位非常多,且由于工作環(huán)境的惡劣,容易出現(xiàn)腐蝕、裂紋,對壓力容器的使用性能造成影響,導(dǎo)致引發(fā)安全事故。為了確保生產(chǎn)安全,需要采用有效的檢驗(yàn)方法對使用中的壓力容器進(jìn)行定期檢驗(yàn),避免安全事故的發(fā)生,本文主要針對聲發(fā)射技術(shù)在壓力容器檢驗(yàn)中的應(yīng)用價(jià)值進(jìn)行分析。
聲發(fā)射技術(shù);壓力容器;缺陷檢驗(yàn);應(yīng)用價(jià)值
壓力容器在各行各業(yè)中都有廣泛的應(yīng)用,是一種重要的工業(yè)設(shè)備。為了確保壓力容器的使用性能和穩(wěn)定性,需要對其進(jìn)行檢驗(yàn),且檢驗(yàn)必須為無損檢驗(yàn),加上其應(yīng)用環(huán)境的特殊性,多需要進(jìn)行遠(yuǎn)程測量,這對檢測技術(shù)提出了較高的要求。聲發(fā)射技術(shù)是一種新興無損檢測技術(shù),經(jīng)過多年的臨床研究以逐漸成熟,并在壓力容器檢驗(yàn)中表現(xiàn)出了較好的應(yīng)用效果。
聲發(fā)射是指材料局部源快速釋放能量產(chǎn)生的瞬態(tài)彈性波,其最早出現(xiàn)于上個(gè)世紀(jì)50年代。1963年,美國道戈恩首次將其應(yīng)用于壓力容器的檢驗(yàn)中,并經(jīng)過50多年的發(fā)展,其已經(jīng)發(fā)展為一種比較成熟的檢測技術(shù)[1]。該技術(shù)在發(fā)達(dá)國家的壓力容器檢驗(yàn)中得到了廣泛的應(yīng)用,并在實(shí)際應(yīng)用中制定了一套規(guī)范的檢測標(biāo)準(zhǔn)。我國于上個(gè)世紀(jì)七十年代初引入聲發(fā)射技術(shù),并對該技術(shù)進(jìn)行了深入探索。2003年我國質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總局就發(fā)布了《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》,將聲發(fā)射技術(shù)納入壓力容器檢測常用方法[2]。自此,實(shí)際檢驗(yàn)工作中有許多企業(yè)選擇該技術(shù)進(jìn)行檢測。聲發(fā)射技術(shù)主要是利用探頭采集材料內(nèi)部聲發(fā)射源產(chǎn)生的彈性波,并利用相關(guān)軟件將其轉(zhuǎn)化為電信號(hào),并將信號(hào)進(jìn)行處理,并根據(jù)其特征參數(shù)判斷有無缺陷。若使用多通道聲發(fā)射檢測技術(shù),能夠精確缺陷位置。聲發(fā)射技術(shù)具有無損的優(yōu)勢,并且區(qū)別于超聲波檢測技術(shù)、X射線檢測技術(shù),在壓力容器檢驗(yàn)中具有重要的作用。
自上個(gè)世紀(jì)60年代首臺(tái)聲發(fā)射儀器研發(fā)以來,經(jīng)過多次更新?lián)Q代,在結(jié)構(gòu)、功能、價(jià)格方面發(fā)生了較大的變化,目前市面中的聲發(fā)射儀器可分為單功能型聲發(fā)射儀器和多功能型聲發(fā)射儀器。單功能型聲發(fā)射儀器主要由傳感器、放大器、處理器等儀器構(gòu)成,具有信號(hào)測量、數(shù)據(jù)分析及記錄等功能,傳感器在輸出信號(hào)之后,經(jīng)由放大器處理后通過濾波器進(jìn)行頻率分析,放大器進(jìn)一步放大頻率,電路探測單元將信號(hào)參數(shù)提取后進(jìn)行計(jì)算,并最終輸入到顯示單元。
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展,早期定位計(jì)算逐漸擴(kuò)展至數(shù)據(jù)采集、分析和顯示等一體化功能。在同時(shí),信號(hào)處理、技術(shù)測量等參數(shù)分析技術(shù)也得到了很大的進(jìn)步。國內(nèi)目前采用微信計(jì)算機(jī)制作聲發(fā)射系統(tǒng),并采用多處理器的夠在進(jìn)行參數(shù)測量,這促使波擊、振鈴、能量、幅度、持續(xù)時(shí)間、平均信號(hào)燈參數(shù)的測量更加精準(zhǔn),并且避免了數(shù)據(jù)丟失等現(xiàn)象的發(fā)生[3]。
2.1 聲發(fā)射技術(shù)的功能
早期的單功能型聲發(fā)射儀器主要是通過比較電路形成的脈沖計(jì)數(shù)轉(zhuǎn)換呈數(shù)據(jù)模型,以X-Y的方式進(jìn)行記錄,這種粗放的方式早已被淘汰,現(xiàn)代多采用多參數(shù)測量電路替代。多功能型聲發(fā)射儀器具備傳統(tǒng)的源定位計(jì)算,具有數(shù)據(jù)采集、分析等更為完善的功能,并且在技術(shù)類參數(shù)和幾波參數(shù)類測量與計(jì)算方面具有較好的應(yīng)用性能,且隨著數(shù)字化技術(shù)的不斷發(fā)展,在實(shí)時(shí)性、精確度以及功能性方面有了較大的提升。目前國內(nèi)主要采用的是微型計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng),該系統(tǒng)能夠通過多處理器并行的方式提升運(yùn)行效率,能夠進(jìn)行兩個(gè)或以上獨(dú)立信號(hào)通道的參數(shù)測量、分析。
2.2 聲發(fā)射技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)
聲發(fā)射技術(shù)主要是根據(jù)材料內(nèi)部發(fā)聲源產(chǎn)生的彈性波來觀察有無缺陷,是一種成熟的檢測技術(shù),其優(yōu)點(diǎn)主要在于以下幾點(diǎn):①聲發(fā)射技術(shù)是一種動(dòng)態(tài)檢測技術(shù),其檢測得到的信號(hào)來源于其本身,而不像超聲檢測方法一樣是由檢測器發(fā)出;②聲發(fā)射技術(shù)對線性缺陷的敏感度較高,其能夠檢測到外部應(yīng)力造成缺陷,并且穩(wěn)定缺陷產(chǎn)生的聲發(fā)射信號(hào)也較為穩(wěn)定;③在檢測過程中,聲發(fā)射檢測能夠?qū)毫θ萜髡w構(gòu)造存在的缺陷進(jìn)行評(píng)價(jià);④可連續(xù)、實(shí)時(shí)提供由于負(fù)荷、時(shí)間以及溫度等參數(shù)變化引起發(fā)聲源信號(hào)的變化,適用于壓力容器的在線監(jiān)控以及警報(bào)系統(tǒng);⑤由于對被檢測物件的要求不高,能夠適用于工作環(huán)境惡劣的場所,例如高溫、核輻射、易燃、易爆以及有毒氣體等環(huán)境;⑥能夠進(jìn)行實(shí)時(shí)、連續(xù)和定期檢測,能夠滿足實(shí)際生產(chǎn)的各種需求,從而減少檢驗(yàn)花費(fèi)時(shí)間,對生產(chǎn)的影響小,有助于保障企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益;⑦聲發(fā)射技術(shù)能夠預(yù)估壓力容器的最高負(fù)荷壓力,從而進(jìn)行預(yù)前評(píng)估,具有較好的警示作用;⑧對檢測物體的形態(tài)要求不高,能夠適用于形態(tài)復(fù)雜壓力容器的檢驗(yàn)工作。聲發(fā)射技術(shù)具有較多的優(yōu)勢,目前被廣泛應(yīng)用于壓力容器的檢驗(yàn)中。
2.3 聲發(fā)射技術(shù)的發(fā)展趨勢
我國在聲發(fā)射技術(shù)方面的研究處于世界領(lǐng)先地位,開發(fā)了現(xiàn)代譜分析、小波分析、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模式識(shí)別等技術(shù),對于發(fā)聲源的性質(zhì)和缺損程度具有較高的辨識(shí)效果。聲發(fā)射技術(shù)能夠有效獲取內(nèi)部缺陷情況,并且對于發(fā)聲源的位置可以通過時(shí)差、定位和次序等方式進(jìn)行確認(rèn)。該技術(shù)既不影響實(shí)際生產(chǎn),同時(shí)能夠確保容器的使用穩(wěn)定性,保障企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。但是目前對于聲發(fā)射技術(shù)的可操作性尚未達(dá)到理想標(biāo)準(zhǔn),難以根據(jù)發(fā)聲源信號(hào)準(zhǔn)確判斷裂紋的危險(xiǎn)性,并且很難對壓力容器進(jìn)行完整性評(píng)價(jià)。不斷完善聲發(fā)射技術(shù)是其在壓力容器無損檢驗(yàn)中的主要趨勢。
聲發(fā)射能夠有效觀察到壓力容器有無缺陷存在,能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)容器存在的危險(xiǎn)源,聲發(fā)射技術(shù)具有操作便捷、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、敏感度高等優(yōu)點(diǎn),能夠?qū)崿F(xiàn)在線監(jiān)測,在壓力容器檢測中具有較好的應(yīng)用效果。
(References)
[1]張好東,李云振,李小童,等.鑄鐵烘缸壓力容器有限元分析及水壓試驗(yàn)的聲發(fā)射監(jiān)測[J].制造技術(shù)與機(jī)床,2015,23(11):13-15.
[2]劉哲軍,張志超,葛麗,等.定位集中度對 TC4鈦合金環(huán)形壓力容器聲發(fā)射嚴(yán)重性評(píng)價(jià)的影響[J].無損檢測,2016,23(2):18-23.
[3]許楨英,黃俊,高書苑,等.基于LabVIEW的壓力容器缺陷聲發(fā)射監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J].測控技術(shù),2014,33(4):38-40.
烏力吉圖(1987-),男,內(nèi)蒙古烏海人,蒙古族,工程碩士,助理工程師,研究方向:機(jī)械工程,機(jī)械設(shè)備的管理與維修,特種設(shè)備檢驗(yàn)(壓力容器、LNG、CNG等)。