楊勇飛++溫?zé)樍?+周剛磊
[摘 要]隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,壓力容器的應(yīng)用范圍逐漸擴(kuò)大,同時(shí)對壓力容器質(zhì)量的要求也提高了。壓力容器是一種承壓設(shè)備,主要用于盛裝高溫、高壓和易燃易爆等介質(zhì),有效的降低了生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)系數(shù)。但是在日常的生產(chǎn)過程中,很多壓力容器由于沒有做好保管工作,造成嚴(yán)重的泄漏問題,影響了企業(yè)的正常生產(chǎn),因此有必要加強(qiáng)壓力容器的檢驗(yàn)工作。無損檢驗(yàn)是一種常見的檢驗(yàn)方法,在壓力容器的檢驗(yàn)過程中發(fā)揮了重要的作用。本文主要對無損檢驗(yàn)在壓力容器定期檢驗(yàn)過程中的應(yīng)用進(jìn)行了具體的分析。
[關(guān)鍵詞]無損檢驗(yàn);壓力容器;定期檢驗(yàn)
中圖分類號:TG115.28 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-914X(2016)19-0108-01
壓力容器的應(yīng)用范圍十分廣泛,比如化工、石油、醫(yī)藥、機(jī)械、食品等,主要用于盛裝高溫、高壓、劇毒、易燃易爆等介質(zhì),工作環(huán)境通常比較惡劣,一旦出現(xiàn)泄漏和爆炸現(xiàn)象,就會引發(fā)巨大的災(zāi)難事故。因此在進(jìn)行壓力容器檢驗(yàn)時(shí),要對壓力容器的使用材料進(jìn)行嚴(yán)格的檢查,以不斷改進(jìn)材料和技術(shù),進(jìn)而減少容器的缺陷。研究無損檢測對提高壓力容器的安全性具有非常重要的意義。
1、無損檢測方法應(yīng)用原則
1.1 檢測方法要結(jié)合所需檢測的材料以及具備的缺陷特征來選取最合適的方法,具體就是:材質(zhì)、使用條件、零件制造方法以及缺陷的取向、形狀、部位和種類等為依據(jù)。
1.2 可以結(jié)合實(shí)際采用多種檢測方法,針對特殊的環(huán)境,利用更多的無損檢測方法對結(jié)果驗(yàn)證驗(yàn)證分析,能有效提高壓力容器的檢測結(jié)果準(zhǔn)確性。
1.3 當(dāng)壓力容器采用比較嚴(yán)格的角接或T型接頭,如果檢測時(shí)不能使用射線或者超聲進(jìn)行檢測,就需要對表面進(jìn)行100%的檢測[1]。
1.4 如果壓力容器是現(xiàn)場組裝并焊接的話,應(yīng)在耐壓試驗(yàn)開展之前對容器的焊接接頭開展表面的無損檢測,此時(shí)如果有裂紋等問題被發(fā)現(xiàn)就要及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充檢測。
2、壓力容器的無損檢測方法
2.1 射線檢測
基本原理:射線由于在穿透工件時(shí)受到介質(zhì)的阻礙會變得越來越弱,而逐漸減弱的程度是由工件的阻力系數(shù)和射線能夠穿透介質(zhì)的厚度來決定;當(dāng)射線遇到有問題的工件時(shí),就會由于缺陷和工件的基本物質(zhì)之間阻力系數(shù)差別較大,而表現(xiàn)出不一樣的射線強(qiáng)度;而工件后面的X光膠片會由于射線強(qiáng)度不同而出現(xiàn)感光程度有所差異,膠片處理過后,就會有不同的黑度形成,由于黑度的位置和范圍不一樣,就能判別出工件的缺陷具體大小和部位。
2.2 超聲檢測
超聲波檢測,主要是利用超聲波去檢測壓力容器,還是依靠聲波頻率容器的內(nèi)部方向以及不同的聲波容器速度,進(jìn)而發(fā)生一系列的反射,檢測技術(shù)人員在判斷超聲波存在的缺陷問題時(shí),最主要的判斷手段就是聲波頻率質(zhì)面。對超聲波的實(shí)際檢測中,其檢測操作是比較簡單的,其檢測設(shè)備也是非常輕的,尤其是超聲波有著較強(qiáng)的穿透能力,這樣能讓檢測下過更好,在焊縫缺陷檢測中應(yīng)用超聲波是非常有效的,在焊縫中有氣孔和夾渣等一些問題出現(xiàn)的時(shí)候,用超聲波來檢測也是效果很好的,還能讓檢測效果更佳精準(zhǔn)。
2.3 磁粉檢測
磁粉檢測又叫磁粉探傷,這種方法是通過利用磁性材料的性能對材料進(jìn)行檢測的方法,可以說具有比較高的檢測靈敏度。磁粉檢測法的主要工作原理就是:對壓力容器進(jìn)行無損檢測的過程中,磁性工件的材料被磁化后,工件表面的磁力線就會因?yàn)榇嬖诓贿B續(xù)的缺陷而導(dǎo)致局部的變質(zhì)和畸形,最后形成漏磁場,這時(shí)工件表面的磁粉就會被漏磁場吸附,在用合適的光進(jìn)行照射,磁痕就會被發(fā)現(xiàn),利用這種方法就能對工件表面的缺陷形狀、位置、大小以及嚴(yán)重程度做出準(zhǔn)確的檢測。
磁粉檢測有很多優(yōu)點(diǎn),例如:工件的形狀和大小不會影響到無損檢測的進(jìn)行;具有較高的檢測靈敏度,磁粉檢測能夠?qū)挾刃〉轿⒚?、長度低到0.1mm的裂紋進(jìn)行檢測;對工件缺陷的形狀、大小、位置等方面都能明確的顯示出來,可以通過數(shù)據(jù)分析對缺陷的性質(zhì)作出進(jìn)一步的檢測和判定;整個(gè)工藝的流程比較簡單,檢測成本較低以及檢測效率較高。當(dāng)然這種檢測方法也有一定的缺點(diǎn),例如:受深度影響,如果檢測的深度達(dá)到1—2mm,這種方法就只能對工件的表面缺陷進(jìn)行檢測,而缺陷的高度和埋深就很難判定;檢測的工作通常對工件的表面都要求較高,不應(yīng)該有黏濁物或者油脂等雜物的存在;只能對鐵磁性的材料進(jìn)行檢測,但又不是所有的都能檢測,要求就是工件內(nèi)鐵素含量需在20%以上,而磁場強(qiáng)度要在2500A/m的范圍之內(nèi)、磁導(dǎo)率要在300之下;要想對缺陷進(jìn)行有效的檢測,缺陷與磁場方向的夾角大小要在45—90度之間才可以[2]。
磁粉檢測法的適應(yīng)范圍是:
(1)能夠正常使用的壓力容器;可以對壓力容器在工作中出現(xiàn)的疲勞裂紋和應(yīng)力腐蝕等缺陷進(jìn)行檢測;
(2)還在制造過程中的容器檢測;例如,檢測鍛鋼零件、檢測焊接坡口、檢測焊縫表面質(zhì)量以及對還在焊接過程中容器的檢測。
2.4 滲透檢測技術(shù)
滲透檢測技術(shù)的基本原理是毛細(xì)作用,具體來說就是在毛細(xì)作用的基礎(chǔ)上,檢測開口缺陷。應(yīng)用滲透檢測技術(shù)在具體檢驗(yàn)過程中,首先需要將特制的滲透液涂抹在接受檢驗(yàn)的壓力容器表面,然后滲透液會滲透到壓力容器的缺口處,通過顯示劑將工件上出現(xiàn)的問題顯示出來。與其它的無損檢測方法相比,滲透檢測技術(shù)具有較多的優(yōu)勢,其的操作并不是很復(fù)雜,可以說比較簡單,并且其的檢測成本也不是很高,對于檢測結(jié)果也能實(shí)現(xiàn)直觀的觀測。通常情況下,滲透檢測技術(shù)在大型壓力容器和不規(guī)則的壓力容器的檢測過程中比較適用,但滲透檢測技術(shù)也是存在不足之處的,壓力容器中比較細(xì)致,以及隱藏比較深的問題是很難檢測出來的。[3]
3、無損檢測相關(guān)建議
3.1 建立完善的無損檢測技術(shù)監(jiān)督機(jī)制
要達(dá)到良好的檢測效果,不僅不斷優(yōu)化無損檢測技術(shù)的方式方法,還要依托完善的監(jiān)督機(jī)制來進(jìn)一步提高檢測效果。首先,要根據(jù)壓力容器的不同構(gòu)造來確定不同的無損檢測方法,對癥下藥,達(dá)到較好的檢測效果;其次,在實(shí)施無損檢測方法前,要對受檢部位進(jìn)行質(zhì)量評估,保證檢測環(huán)節(jié)順利進(jìn)行;最后,在具體的檢測過程中,要實(shí)現(xiàn)全面的監(jiān)督,讓檢測的各個(gè)環(huán)節(jié)能夠做到公正有效,從而為良好的檢測效果奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
3.2 加強(qiáng)對檢測技術(shù)人員的培訓(xùn)
在一些中小型企業(yè)中,對壓力容器的檢測重視程度不夠,有的企業(yè)甚至沒有專門的技術(shù)人員,那些為壓力容器配備了專門技術(shù)人員的企業(yè),但卻忽視了技術(shù)人員的技能培訓(xùn),使得檢測人員的技術(shù)水平相對較低。因此,企業(yè)要重視對相關(guān)技術(shù)人員的技能培訓(xùn),定期舉辦相關(guān)的培訓(xùn)會,實(shí)施技能考核制度,對于那些考核不過關(guān)的人員要實(shí)施嚴(yán)格的淘汰制,從根本上提高專業(yè)人員的技能,從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的健康發(fā)展。
結(jié)論
總之,無損檢測在壓力容器的檢測中具有明顯的優(yōu)勢,無損檢驗(yàn)可以直觀的反映壓力容器中存在的問題,進(jìn)而采取針對性的解決措施,通過在實(shí)際應(yīng)用過程中不斷優(yōu)化和完善技術(shù),以提高壓力容器的安全使用性能。
參考文獻(xiàn)
[1] 朱政果,楊海堂.在用壓力容器檢驗(yàn)中如何選擇無損檢測方法[J].裝備制造技術(shù),2012,05:224-225+236.
[2] 馬翠霞.無損檢測技術(shù)在壓力容器檢驗(yàn)中的應(yīng)用[J].硅谷,2013,11:128+65.
[3] 王成.無損檢測方法在壓力容器檢驗(yàn)中的應(yīng)用研究[J].化工管理,2014,26:208.