鄭旭
摘 要:壓力容器是我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)中的一類(lèi)重要的設(shè)備,在化工、冶金、煉油等各個(gè)領(lǐng)域中被大范圍地應(yīng)用。壓力容器的質(zhì)量滿足實(shí)際生產(chǎn)要求對(duì)于實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益有著積極的意義。只有對(duì)壓力容器進(jìn)行全面、準(zhǔn)確的無(wú)損檢測(cè),才能保證壓力容器的質(zhì)量?,F(xiàn)階段可應(yīng)用的無(wú)損檢測(cè)方法種類(lèi)多,每種方法都有其自身的優(yōu)勢(shì)以及適用范圍,技術(shù)人員在工作中應(yīng)該合理選擇檢測(cè)方法,以保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。該文就壓力容器無(wú)損檢測(cè)技術(shù)選擇與應(yīng)用進(jìn)行了詳細(xì)的討論。
關(guān)鍵詞:壓力容器 無(wú)損檢測(cè)技術(shù) 選擇與應(yīng)用
中圖分類(lèi)號(hào):TH49 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2017)05(c)-0113-02
1 壓力容器無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的選擇
1.1 無(wú)損檢測(cè)種類(lèi)
壓力容器無(wú)損檢測(cè)技術(shù)包括多種檢測(cè)方法,分別為:超聲波檢查、射線檢查、磁粉檢查、渦流檢查等。
1.2 選擇原則
選擇壓力容器無(wú)損檢測(cè)的方式時(shí),主要在射線檢查和超聲波檢查的選擇中存在著一定的爭(zhēng)議,射線檢查和超聲波檢查都是無(wú)損檢測(cè)的方法,但是基于其使用的特點(diǎn)不同,所以存在著一定的差異,在對(duì)焊縫的檢查中,不同種類(lèi)缺陷的探測(cè)技術(shù)有所區(qū)別。對(duì)于夾渣、氣孔等一類(lèi)與體積相關(guān)的缺陷,使用射線檢測(cè)的靈敏程度高,對(duì)未融合、裂縫或者裂紋等一類(lèi)與面積相關(guān)的缺陷,采用射線檢查的靈敏程度高,這些缺陷只有在照相的條件下才能表現(xiàn)出缺陷。如果在與檢測(cè)平面垂直的方向上進(jìn)行檢測(cè),則基本上不能發(fā)現(xiàn)缺陷。通常情況下,對(duì)于面狀缺陷,采用超聲波的方法進(jìn)行檢測(cè)具有極高的靈敏性。當(dāng)聲波與主平面相垂直時(shí),即使厚度較小,也可以獲取足以用于檢測(cè)的缺陷波返回,所以,就面狀缺陷來(lái)說(shuō),使用超聲波技術(shù)進(jìn)行檢查具有極高的檢出率。在檢測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn),就延遲裂縫來(lái)說(shuō),使用射線的方法很難檢測(cè)出缺陷,就橫向裂紋來(lái)說(shuō),超聲波檢測(cè)又不容易檢出,所以,對(duì)于橫向裂紋以及延遲裂紋兩種類(lèi)型的缺陷,可以將射線檢測(cè)技術(shù)與超聲波檢測(cè)技術(shù)相結(jié)合,共同進(jìn)行缺陷的檢測(cè),或者一種用于檢測(cè),一種用于復(fù)查。使用射線檢測(cè)技術(shù)和超聲波檢測(cè)技術(shù),在缺陷檢測(cè)方面的結(jié)果存在著一定的差異,所以在同時(shí)應(yīng)用這兩種技術(shù)對(duì)同一部位的缺陷進(jìn)行檢查時(shí),采用各自檢測(cè)技術(shù)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià),進(jìn)而評(píng)定無(wú)損檢測(cè)的合格等級(jí)。
2 無(wú)損檢測(cè)的應(yīng)用原則
2.1 與破壞性檢測(cè)聯(lián)合應(yīng)用
無(wú)損檢測(cè)的適用范圍有一定的限制,不能實(shí)現(xiàn)對(duì)壓力容器所有位置的檢查和探測(cè),為了實(shí)現(xiàn)全面的檢查,工作人員還應(yīng)該根據(jù)壓力容器的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)以及實(shí)際狀況,進(jìn)行一系列合理的破壞性檢查。但是,應(yīng)該盡量減少使用破壞性檢查,將這類(lèi)檢查與無(wú)損檢查聯(lián)合使用,以滿足檢查的全面性以及準(zhǔn)確性。比如:對(duì)于無(wú)損檢測(cè)能夠檢測(cè)到的位置,準(zhǔn)確性滿足實(shí)際要求,則可以不進(jìn)行破壞性檢查,當(dāng)特殊的位置需要同時(shí)應(yīng)用兩類(lèi)檢查的,可以同時(shí)開(kāi)展破壞性檢測(cè)和無(wú)損檢測(cè)。如果破壞性檢查可能導(dǎo)致壓力容器的質(zhì)量受到影響或者導(dǎo)致其使用壽命受到影響,應(yīng)該采用無(wú)損檢測(cè)技術(shù)。在實(shí)際中,盡可能減少破壞性試驗(yàn)的次數(shù)。
2.2 合理選擇檢查時(shí)間
無(wú)損檢測(cè)應(yīng)該合理選擇時(shí)間,比如:如果需要檢查高強(qiáng)度鋼的焊縫是否存在缺陷,包括裂紋、夾渣等,應(yīng)該首先了解壓力容器的生產(chǎn)作業(yè)流程,在完成焊縫焊接的24 h之后,才可以進(jìn)行無(wú)損檢測(cè),在焊接完成的24 h之內(nèi),首先,焊縫的穩(wěn)定性不足,并沒(méi)有完工,需要待其性能穩(wěn)定以后,再開(kāi)展測(cè)試工作;其次,在開(kāi)始檢測(cè)之前,首先確定檢測(cè)時(shí)間,通常在熱處理以后的2~3 h開(kāi)始進(jìn)行無(wú)損檢測(cè),以保證熱處理操作不受到任何影響,保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。
3 壓力容器無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用
3.1 超聲波檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用
超聲波在相同的介質(zhì)中傳播時(shí),如果介質(zhì)均勻,則傳播速度不發(fā)生改變,傳播的方向也不發(fā)生改變,當(dāng)在傳播的過(guò)程中遇到另一類(lèi)介質(zhì),則將發(fā)生反射、折射或者繞射等現(xiàn)象。進(jìn)行容器制造所采用的鋼材是一類(lèi)均勻性介質(zhì),當(dāng)內(nèi)部存在缺陷的時(shí)候,超聲波在缺陷的位置就會(huì)發(fā)生折射現(xiàn)象,所以依據(jù)反射波的大小以及方向,就可以實(shí)現(xiàn)缺陷的判定,判定的內(nèi)容包括:第一是否存在缺陷;第二,如果存在缺陷,則缺陷的實(shí)際狀況。壓力容器的部件以及材料的超聲波檢測(cè)范圍包括:壓力容器用復(fù)合鋼板、壓力容器用鍛件、壓力容器用奧氏體鍛件、壓力容器用無(wú)縫鋼管以及緊固件等。壓力容器焊接方面的超聲波檢測(cè)包括:不銹鋼堆焊層檢查、壓力容器鋼結(jié)構(gòu)焊縫檢查、鎳合金焊縫檢查等。超聲波檢查具有較大的應(yīng)用范圍,在壓力容器無(wú)損檢測(cè)技術(shù)中,應(yīng)用較多。
3.2 射線檢測(cè)技術(shù)
射線檢測(cè)技術(shù)可以應(yīng)用于壓力容器的接管、殼體、封頭等一些具有對(duì)接焊縫的缺陷的檢查,射線探傷設(shè)備包括:射線源、探傷儀。檢測(cè)中將射線照射在待測(cè)試件上,投射以后,射線的強(qiáng)度以及狀態(tài)隨著工件的種類(lèi)不同、厚度不同、密度不同而有所區(qū)別,根據(jù)射線以及熒光等物質(zhì)的作用程度而發(fā)生改變。將所有檢查記錄體現(xiàn)在膠片上,顯影以后發(fā)現(xiàn)底片上存在改變。依據(jù)底片中黑度的區(qū)別變化獲取工件內(nèi)部的狀態(tài)信息,了解缺陷是否存在,如果存在,缺陷的狀態(tài)如何。在實(shí)際使用中,射線檢查主要應(yīng)用于低合金鋼、碳素鋼以及不銹鋼以及鋁合金等材料的壓力容器焊縫的檢查,射線檢測(cè)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在于直觀、操作簡(jiǎn)單、檢出率高,既可以用于定性分析也可以用于定量分析,檢查結(jié)果可以記錄,能夠保存。
3.3 磁粉檢測(cè)技術(shù)
根據(jù)磁化方式的區(qū)別,磁粉檢查可以分為磁軛法和軸向通電法。主要應(yīng)用于鐵磁性材料的表面和附近區(qū)域的缺陷檢查,比如:鋼管表面、高壓緊固件、焊縫表面、坡口以及熱影響區(qū)的表面等,這種檢測(cè)方法的特點(diǎn)是靈敏性更強(qiáng),同時(shí),操作簡(jiǎn)單,結(jié)果準(zhǔn)確。
3.4 滲透檢測(cè)技術(shù)
滲透檢查技術(shù)應(yīng)用于一類(lèi)非鐵磁性材料的檢查,同時(shí)對(duì)磁性材料也有較好的檢查效果。如果使用磁粉檢查不能滿足實(shí)際要求,則可以采用滲透檢查來(lái)對(duì)材料表面的開(kāi)口缺陷進(jìn)行探傷。滲透檢查的優(yōu)勢(shì)在于操作簡(jiǎn)單、顯示直觀、可以用于各種不同的開(kāi)口檢測(cè),缺點(diǎn)是只能夠?qū)崿F(xiàn)表層缺陷的檢查,采用滲透檢查必須按照檢查流程開(kāi)展工作,首先進(jìn)行清洗,然后添加滲透液、排去剩余的滲透液、添加顯像劑、觀察結(jié)果并做出分析和評(píng)價(jià)。
3.5 渦流檢測(cè)技術(shù)
渦流檢查的工作原理是在工件內(nèi)部產(chǎn)生渦電流,然后通過(guò)觀察渦電流的變化來(lái)實(shí)現(xiàn)探傷。這種檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用范圍包括管道表面以及附近的區(qū)域,優(yōu)勢(shì)在于檢測(cè)速度快、自動(dòng)化檢測(cè)效果好,技術(shù)的弊端是無(wú)法判斷缺陷的準(zhǔn)確位置和類(lèi)型、對(duì)于形狀的判斷準(zhǔn)確度不高、無(wú)法檢查絕緣材料。在實(shí)際探傷中,主要的應(yīng)用范圍是焊接的圓管以及無(wú)縫鋼管、鋁合金以及鋁制材料的厚度較小的管壁、鈦合金和鈦管、銅合金和銅管等。
綜上所述,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)是一類(lèi)綜合性較強(qiáng)的無(wú)損檢測(cè)技術(shù),在壓力容器的缺陷探傷中具有實(shí)際的應(yīng)用意義。不同檢測(cè)方法的特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)有所不同,適合應(yīng)用的檢測(cè)位置也存在區(qū)別,技術(shù)人員需要結(jié)合壓力容器的實(shí)際情況,針對(duì)檢測(cè)位置以及檢測(cè)目的的不同,選取合理的檢測(cè)方法。
參考文獻(xiàn)
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