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压力容器常见缺陷的声发射特征思考

2015-10-21沈志刚

科学时代·上半月 2015年7期
关键词:压力容器

沈志刚

[摘要]压力容器在相关行业的发展中得到了有效的应用,可以说其是一些行业的核心设备装置。文章通过下文主要对压力容器的常见问题和声发射的基本特征进行了分析,文章出发于压力容器的内容,从分布特性、关联特性和定位特性三个环节入手,将压力容器声发射信号的特点进行了深入的挖掘,因此,通过文章上述内容的相关阐述,从而为有关单位及工作人员在实际工作中提供一定的理论和技术支撑。

[关键词]压力容器;常见缺陷;声发射特征

对压力容器声发射特征进行了解,能够将压力容器研究效益从根本上提升上来,在推动我国声发射技术在压力容器中的应用意义非常重大。在分析压力容器声发射特征时,对于声发射信号,工作人员们应该认真的进行分析,将声发射识别方法和发射特征总结出来,进而对声发射源的合理应用予以实现,将压力容器声发射的检测效率从本质上去改善与提升。

一、压力容器经常出现缺陷的声发射定位特征分析

1、分析裂纹问题

在定位压力容器的裂纹时,声发射源在其中发挥着重要的作用,将压力容器裂纹的具体情况确定出来。在文章下文的研究当中,我们对石油液化气罐进行了检查,这个石油液化气罐的基本如下:筒长为:8000毫米,内径为:1800毫米,材质为:16MnR,壁厚為:14毫米,并且,其存在着深埋裂纹和表面的裂纹。在进行检查的时候,将一定的压力不断的施加到罐子上面,在定位声发射检测缺陷部位的过程中,应用了九个探头,下图为具体的检测结果:

分析检测结果能够发现:第一次加压的时候,保压的时候,有大量的声发射定位源信号会存在于保压过程中出现的裂纹中,而在进行降压的时候,会有部分声发射定位源信号出现在表面开口裂纹中,声发射定位源信号不会出现在深埋裂纹中。

2、检测焊接缺陷

在分析压力容器焊接问题的声发射定位特征的时候,主要是将一个500m3LPG球罐为例开展试验探究。在具体的检测当中,压力在球罐中从0.8Mpa上升到1.26Mpa,上升会持续的进行。监测升压的时候,主要将三个升压阶段作为出发点完成检测,有效的分析和观测各个阶段的升压情况,结果表明:0.8Mpa-1.26Mpa这个阶段中,有声发射定位源信号出现在了保压和升压的过程中,而且,监测到未熔合和为焊透缺陷的长度会达到520毫米,有着五级的射线标准,返修工作需要时常进行。

3、泄露问题

在分析压力容器泄露问题的声发射定位特性的时候,需要对阀门泄露和雷文穿透等进行相应的检测,有效的观察这部分信号,看有无连续的声发射信号存在于其中。一旦有泄露缺陷存在于其中。这部分声发射信号通常会比较明显,并且会持续进行,有关资料表明:在具体的监测中,一般在泄露区域附近经常发现探头,有着越为明显的声发射信号,对应的声发射信号的幅度和声发射信号的能量参数就会越大,对上述情况进行分析我们能够发现,我们可以确定出泄露的区域,了解泄露位置的基本情况,将泄露的原因找出来。

4、剥落了氧化皮

在监测氧化皮剥落声发射现象时,通常会在养护腐蚀的位置存在着声发射定位源,一般会有这较为集中的信号。有着大量的声发射信号会通过此区域的氧化皮生成出来,在完成了降压二次加压之后,就会逐渐的消退声发信号,这样就可以将Kaiser效应有效的展现出来。

5、撞击现象分析

雨点、冰雹和大风的击打都会在某种程度上破坏到压力容器,这样就会相应的产生声发射信号。声发射信号在风吹中通常在迎面区域内存在着声发射信号,通常在撞击的区域中会出现冰雹和雨点的声发射信号,通常在压力容器的上半部分存在着压力容器,因此,在具体的监测过程中,需要着重的去监测压力容器的上半部分,将发射定位源认真的确定出来。

6、电子噪音情况

在监测电子噪音的时候,定位是一件较为困难的工作,因为生发射仪器会对其带来影响,通常明确的定位是很难实现的,通过分析相应的监测结果能够发现:电子噪声持续的时间同电子噪声能量通常成正比。

二、压力容器常见问题的声发射分布情况分析

在监测压力容器常见缺陷和问题的过程中,因此,需要合理的分析各个部分的信号状况,在其自身信号状况的基础上,将声发射的基本特征确定出来,在压力容器缺陷判断中将声发射监测的作用效果有效的发挥出来。

主要是按照压力容器内部结构出现的压力情况来确定声发射技术,判断内部缺陷具体位置和基本情况,这是一种无损全新的动态监测手段,在压力容器的构件和材料特性的监测中都发挥着非常重要的作用,监测中所具备的种种不足,现阶段在铁路、航空航天、汽车、电力和石油化工行业中得到了有效的应用,对比常规的检测技术,主要有以下几个特征存在于声发射技术中:首先,对动态监测的灵敏度予以强化,在缺陷不打不扩展或者萌生阶段中,都能够觉察到缺陷;其次,通过缺陷自身能够传递出声发射波,所以,能够将更多关于缺陷的参数信息获取出来,将检测的精确度和灵敏度有效的提升上来。并且,被检测物体自身能够将声发射技术的探测能量提供出来。为动态性监测技术,对于动态信息,声发射都会比较敏感,因此,在此基础上,能够将参数评价的具体情况有效的获取出来。

有关的资料表明:监测结果显示,参数差异在压力容器常见缺陷之间相对不大,有着非常相似的参数分布特征,因此,我们从焊接缺陷、裂纹缺陷和泄漏等方面的缺陷着手进行了探究,未有效的验证该资料内容,其结果表明:没有明显的差异存在于压力容器常见缺陷的声发射信号参数分布特性中。声发射信号会通过不同的地方被传出来,我们主要是利用下表对相关内容进行了论述:

通过上表分析了压力容器常见的缺陷能够发现,焊接缺陷和裂纹等声发射信号之间不存在过于明显的差异。

三、结语:

综上所述,在研究压力容器常见缺陷声发射特性的过程中,焊接、裂纹等缺陷能够将很多的声发射信号生成出来,它的声发射信号可以完成缺陷的定位,并且,有着非常相似的原声发射参数性质,而电子噪声和渗漏尽管会生成声发射信号,不能够及时的定位声发射信号。通过文章上述内容的分析与阐述,进而为有关研究人们提供一定的帮助作用。

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