王煥 劉文思 大連金州重型機器集團有限公司
無損檢測技術(shù)目前是社會各界都非常關(guān)注的情況,因此,無損檢測技術(shù)的維修應(yīng)優(yōu)化提升。不僅需要全面化、系統(tǒng)化、層次化的找出無損檢測技術(shù)中壓力容器、壓力管道與泵等之間的有損原因,而且還需要針對無損檢測技術(shù)來切實做好無損檢測治理工作,確保壓力容器無損檢測的維修效果。
因為無損檢測技術(shù),不需要破壞被檢測的產(chǎn)品,所以其最主要的核心特點在于可保證壓力容器的內(nèi)部質(zhì)量,在檢測工作結(jié)束后,壓力容器仍然可安全使用。任何一種類型的產(chǎn)品,經(jīng)過一段時間的使用后,質(zhì)量受到外界因素的影響,極有可能出現(xiàn)設(shè)備缺陷擴大的問題,所以若想保證后期壓力容器都正常使用,且不影響產(chǎn)品的正常生產(chǎn),企業(yè)需對壓力容器進行檢測。無損檢測技術(shù)不僅可以達到檢測目的,還能保證壓力容器不被破壞,從而保障壓力容器使用工作人員的人身安全。目前,壓力容器的制造技術(shù)隨著人們對產(chǎn)品要求的提高在不斷優(yōu)化,所以壓力容器的制造人員在產(chǎn)品制造的過程當中,也需要對工藝樣品進行無損檢測,最終檢測的數(shù)據(jù)和結(jié)果可以用于壓力容器制造技術(shù)的創(chuàng)新和完善。例如在進行焊接試驗的過程中,工作人員須保證焊接工作的質(zhì)量,可使用焊接樣品射線照相的方式,了解具體生產(chǎn)工藝是否符合相關(guān)的規(guī)范要求,并按照檢測的結(jié)果對焊接工藝進一步完善[1]。
無損檢測技術(shù)在應(yīng)用過程中不但能檢測出設(shè)備在制造過程中存在的缺陷,還能保證不影響到特種設(shè)備的質(zhì)量。隨著科學(xué)技術(shù)水平的不斷提升,人們對特種設(shè)備的要求越來越高。因此,特種生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)不斷提升質(zhì)量,在特種設(shè)備制造中充分發(fā)揮無損檢測技術(shù)的無損傷、高靈敏等優(yōu)勢。此外,在高應(yīng)力、高溫以及高循環(huán)載荷等復(fù)雜惡劣條件下和惡劣環(huán)境中工作的零部件或構(gòu)件等,僅利用一般的外觀檢查、尺寸檢查和破壞性抽檢等方式已經(jīng)不能滿足要求,需要充分應(yīng)用無損檢測技術(shù)全面檢查材料的內(nèi)外部。目前,特種設(shè)備制造的檢測方法有很多,不同檢測方法的用途也不同,應(yīng)根據(jù)實際情況具體選擇,以保證特種設(shè)備制造質(zhì)量[2]。
超聲無損檢測技術(shù)利用超聲技術(shù)提高檢測效率,超聲技術(shù)屬于一種常見的機械波,頻率在1.ZMHz~3.SMHz 之間,與其他類型的無損檢測技術(shù)相比,具有檢測速度快,穿透能力強的特點,而且可以直觀化的呈現(xiàn)出來,維修人員在觀察具體缺損情況后,可制定針對性的維修計劃。例如,在壓力容器內(nèi)部,從前面的中心一側(cè)出現(xiàn)縱向缺陷結(jié)構(gòu),這時超聲無損檢測技術(shù)的機械波會直接呈現(xiàn)斜角式的插入結(jié)構(gòu),并以鋸齒狀的運行路線進行檢測。此時工作人員可以在熒光屏上對波的結(jié)構(gòu)運行路線進行研究和觀察,通過與完整結(jié)構(gòu)進行對比,確定缺陷的位置和缺陷結(jié)構(gòu)。除判斷缺陷的位置之外,超聲檢測技術(shù)還可以判斷損壞癥狀應(yīng)檢修還是更換。
在壓力容器的無損檢測技術(shù)中,磁粉檢測也是常見的一種,其工作原理主要是利用工件缺陷以及不同材料存在不連續(xù)性,使得工件表面或者附近磁力線發(fā)生變化導(dǎo)致漏磁場。吸附工件或者容器表面的磁粉,在合適的環(huán)境下可以見到磁痕,對比度較高的磁痕,按照磁痕進行分析與判斷。該種檢測技術(shù)缺點是對被檢測件的表面光滑度要求高,對人員經(jīng)驗和技術(shù)要求高,且能檢測的范圍也有限,無法進行大范圍檢測,消耗時間也長。優(yōu)點是對壓力容器無損,檢測成本低,操作簡單便利[3]。
射線檢測技術(shù)主要有X 射線和中子射線等,其中X 射線的應(yīng)用范圍最廣。該技術(shù)利用零部件或構(gòu)件吸收射線的原理,了解零部件或構(gòu)件內(nèi)部存在的問題。此外,射線檢測技術(shù)可以形成圖像,明確問題所在的具體位置和尺寸等。在檢測過程中,若零部件或構(gòu)件已經(jīng)存在較大問題,那么直接利用射線檢測技術(shù)可以很好地檢測其情況。例如,零部件或構(gòu)件存在氣孔,可以利用X 射線檢測技術(shù)直接顯示出氣孔的位置。但是,對于裂縫類問題,因為射線容易穿過裂縫,所以射線檢測技術(shù)不能保證檢測的準確度。此外,由于受到射線自身因素的影響,射線檢測技術(shù)不能檢測到鋼板分層的問題。
滲透檢測主要是通過滲透浸潤與毛細管現(xiàn)象進行鍋爐檢測,通過直接將帶有顏料的燃料涂抹在工件表面,按照滲透浸潤的基本原理,使顏料逐漸滲入工件的缺口,利用顯示劑就可以將工件的問題顯示出來,進而檢測出工件的缺陷。滲透檢測操作簡單,并且靈敏度較高,但是只能對工件表面的缺陷進行檢測,無法對內(nèi)部缺陷進行檢測。
渦流無損檢測技術(shù)作為無損檢測的主要技術(shù)之一,其主要是通過交變磁場,進而針對檢測設(shè)備的內(nèi)部電磁感應(yīng)產(chǎn)生的封閉電磁渦流進行數(shù)據(jù)方面的分析,最終得到設(shè)備的缺陷以及其余的檢測結(jié)論。一般而言,渦流檢測主要是在金屬材料檢測之中使用,不需要與鍋爐壓力容器的本體相互接觸,就可以利用速度快、自動化的操作進行缺陷方面的檢測。但是由于只適合在金屬材料檢測之中使用,所以對于鍋爐本身形狀、材質(zhì)以及尺寸等方面都有著較高的要求[4]。
總而言之,作為社會各界較為關(guān)注的熱點之一,如果壓力容器在使用過程中一旦發(fā)生失誤,勢必會造成壓力容器內(nèi)氣體的泄漏從而引發(fā)爆炸等。如何確保高風(fēng)險壓力容器設(shè)備的安全使用就顯得尤為重要。而無損檢測技術(shù)在壓力容器檢測中具有較多的優(yōu)勢,所以此技術(shù)被廣泛地應(yīng)用在壓力容器的檢測中并發(fā)揮了不可替代的作用。