最新压力容器检验师培训压力容器检验测试技术夏福勇幻灯片.ppt
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1、 压力容器检验最重要的内容是对容器的整体和局部进行一系列检测和试验,这些检测和试验中,有些属于应会项目,即由压力容器检验人员亲手操作或亲自主持完成的项目,例如 宏观检查、几何尺寸测量、测厚、现场硬度测定、耐压试验、气密试验等; 有些属于应知项目,即委托有关专业技术人员来完成的项目,例如 金相试验、硬度试验、化学元素分析、力学性能试验、无损检测等。对于前者,压力容器检验人员应熟练掌握应用。而对于后者,则要求了解其基本原理、实施方法、工艺要点、适用范围与不适用场合、优点和局限性。这样才能在压力容器检验中,针对压力容器状况、现场条件、可能产生缺陷的性质来正确地选择检测项目和方法,综合各种的检测和试验
2、结果,最终对压力容器安全性能作出全面、准确的评价。 对筒体的长度超过对筒体的长度超过20M20M的超长型容器,用纲丝测量直线度有一定困难,钢的超长型容器,用纲丝测量直线度有一定困难,钢丝拉紧之后存在一定挠度,挠度越大,测量精度越差。检测超长型设备应采丝拉紧之后存在一定挠度,挠度越大,测量精度越差。检测超长型设备应采用较为先进的水准仪和经纬仪。检测基准点与纲丝绳测量法相同,只是增加用较为先进的水准仪和经纬仪。检测基准点与纲丝绳测量法相同,只是增加了数据换算过程。了数据换算过程。 另提请注意的是,另提请注意的是,GB15089GB15089规定测量点位置应离规定测量点位置应离A A类焊缝中心线类焊
3、缝中心线100mm100mm,但同样,离但同样,离B B类焊缝也应类焊缝也应100mm100mm,以免将错边量和棱角度数据叠加在不直度以免将错边量和棱角度数据叠加在不直度数据之中。有经验的检验员通常把检测点定在每一节筒体的数据之中。有经验的检验员通常把检测点定在每一节筒体的1/21/2长度处,这样长度处,这样较为合理和准确。较为合理和准确。 GB150 GB150标准规定压力容器壳体的直线度允差为壳体长度的标准规定压力容器壳体的直线度允差为壳体长度的11,当直立容,当直立容器长度超过器长度超过30M30M时,其筒体的直线度允差应符合时,其筒体的直线度允差应符合JB4710JB4710的规定。的
4、规定。 JB4710JB4710是钢制塔式容器专用标准,该标准对直线度允差为:任意是钢制塔式容器专用标准,该标准对直线度允差为:任意3000mm3000mm长长圆筒段偏差不得大于圆筒段偏差不得大于3mm3mm,圆筒长度,圆筒长度L L小于等于小于等于1500mm1500mm时,偏差不大于时,偏差不大于L/1000L/1000,长度长度L L大于大于1500mm1500mm时,偏差不大于时,偏差不大于0.5L/1000+80.5L/1000+8。根据。根据JB4710JB4710要求,检测时,要求,检测时,每每3000mm3000mm必须测量一点,否则满足不了标准要求。必须测量一点,否则满足不了
5、标准要求。v 3. 最大最小直径差测量最大最小直径差测量v 测量筒体平均直径最简便的方法是使用卷尺量出筒体周长,然后除以。v 需要测定筒体最大或最小直径,对单节筒体的直径测量可使用卷尺,通常情况下是测量筒节两端面。检测时将卷尺的端点靠紧筒体一侧,另一侧的测量者将卷尺在圆弧方向左右滑动,读出卷尺与筒体切线的最大值,检测点越多,越能真实反映筒体的圆度。v 组对之后及开孔组焊接管的筒体,检测时则采用内径千分尺和内径套筒尺来测量。内径千分尺检测手法很重要,如果掌握不好,会产生数据失真,具体方法如图6.1-8:首先将内径千分尺的基点定位,不可位移,测量端靠上筒体的另一面,不要锁住定位器,沿着筒体的圆弧方
6、向,左右滑动如图6.1-8(a),读出最大数值时,内径千分尺延着筒体的轴向方向左右滑动,如图6.1-8(b),读出这时的最小值,这就是该检测点的实际尺寸,以此方法测量若干点,算出同一截面最大、最小差值。 GB150标准对最大内径与最小内径差标准对最大内径与最小内径差e的规定是:的规定是:DmaxDmin(同一截面)不大于内径(同一截面)不大于内径(Di)的)的1%,且不大于,且不大于25mm(对锻焊容器(对锻焊容器1)。)。 当被检断面位于孔中心一倍开孔内径范围内时,则该断面应当被检断面位于孔中心一倍开孔内径范围内时,则该断面应Dmax-Dmin应应不大于内径(不大于内径(Di)的)的1%(对
7、锻焊容器为(对锻焊容器为1)与开孔内径的)与开孔内径的2%之和,且不之和,且不大于大于25mm。 GB15151规定,同一断面上最大直径与最小直径之规定,同一断面上最大直径与最小直径之e0.5%DN,且且DN1200mm时其值不大于时其值不大于5mm,且且DN1200mm时其值不大于时其值不大于7mm图6-1.8 筒体直径的测量 需要注意的是,最大直径与最小直径的检测,必须避开焊缝边缘至少需要注意的是,最大直径与最小直径的检测,必须避开焊缝边缘至少100mm100mm。因为纵、环焊缝焊接产生的棱角度会影响最大直径与最小直径的。因为纵、环焊缝焊接产生的棱角度会影响最大直径与最小直径的数据精度。有
8、经验的检验人员通常把重点检测部位选在人孔和大接管截数据精度。有经验的检验人员通常把重点检测部位选在人孔和大接管截面,因为大接管与筒体组焊之后产生较大的焊接变形。面,因为大接管与筒体组焊之后产生较大的焊接变形。6.1.3 封头形状的检测封头形状的检测 实际压力容器封头存在与设计形状之间的偏差,由于这些偏差的存在,在整个封头直径范围内将会使封头生产附加弯曲应力,它将导致封头的局部区域产生屈服。封头的形状偏差控制,也是压力容器检验中的重要环节。 1. 封头最大直径与最小直径测量测量 封头的直径差DmaxDmin可使用卷尺和盘尺,有条件的工厂可以使用内径千分尺和内径套筒尺。正确的方法,将卷尺或内径千分
9、基点、靠紧封头内壁或外壁的一端,测量端延着园弧方向左右滑动,读出最大切点数值,标准中没有确定测量点数、一般情况应测量4-8个点。一般封头直径差不超过为封头内径1%,最大不大于封头内径的1.25%。2. 封头几何形状(曲率)的检测封头几何形状(曲率)的检测 一般使用内样板检查椭圆形、碟形、球形封头内表面的形状偏差。按GB150-98规定,样板弦长应等于封头内径的3/4Di。检测前标好各测量点沿直径方向位置,样板放入封头内时,可用粉线校正,位置如图6.1-9,样板必须垂直于被检测表面,而后用直尺或塞尺读出最大间隙数值,以此方法反复测量几点,读出最大间隙数值。 碟形及折边锥形封头,过渡区转角半径不得
10、小于图样的规定值(样板检查),封头直边部分的纵向皱折深度应不大于1.5mm(用圆弧样板靠后,塞尺检查)。 图6.1-9 用样板测量封头几何形状偏差6.1.4 压力容器的组对装配检验压力容器的组对装配检验v 压力容器的组对、装配指将该容器的全部组成零部件通过下料、成型、组对、组装、焊接、机加工、螺栓连接等方法形成一个符合图纸要求的整体压力容器全过程。v1. 塔式压力容器的组对装配检验塔式压力容器的组对装配检验v 由于塔式压力容器的特殊性,一般组装顺序如下:容器筒节成型、组对接管方位的划线、开孔组对、组装接管、人孔等裙座的组对、端盖的装配塔盘及内件组装。v 容器筒体组对的一般作法是:根据塔式容器的
11、长度尺寸及工厂厂房和起吊设备的条件,将筒体分为24段分段组对。每一段组对时,采用立式组对最为合理和方便(也可采用卧式组对方法)。将最上一节筒节(或封头、端盖)吊起与第二节筒节组对,以此类推,直至该段筒体组对完毕。立式组对整体设备的直线度、错边量、组对间隙的调整较为容易和方便,工人的操作条件也比卧式组对好。v 组对时,相邻筒体的纵缝(组对时,相邻筒体的纵缝(A类焊缝)应错开筒体厚度类焊缝)应错开筒体厚度的的3倍,且不小于倍,且不小于100mm。v 注意筒体筒节注意筒体筒节0。、。、90。、。、180。、。、270。四个轴线应在。四个轴线应在组对之前画出。筒体分组焊后进行整体合拢。整体合拢通常组对
12、之前画出。筒体分组焊后进行整体合拢。整体合拢通常采用卧式组对法采用卧式组对法,一般情况下,先控制上下两个基准线的直一般情况下,先控制上下两个基准线的直线度,固定好两点,再调整两侧基准线的直线度。线度,固定好两点,再调整两侧基准线的直线度。v 合拢缝的组对间隙很难保证处处相等。由于间隙大小不合拢缝的组对间隙很难保证处处相等。由于间隙大小不一焊接收缩不一样,有可能影响直线度。一焊接收缩不一样,有可能影响直线度。v 在组对焊接之后的整体设备上划线开孔,只能在最下一在组对焊接之后的整体设备上划线开孔,只能在最下一节筒体上设定基准线用于标高,有经验的检验员在筒体组对节筒体上设定基准线用于标高,有经验的检
13、验员在筒体组对之前就已经将基准线划好,通常距端面之前就已经将基准线划好,通常距端面100mm为宜,不管为宜,不管是裙座组对还是设备接管孔开孔都只能以此为基准。是裙座组对还是设备接管孔开孔都只能以此为基准。v 对于接管开孔,可以四条基准线为起点按夹角度数和筒体的对于接管开孔,可以四条基准线为起点按夹角度数和筒体的实际周长计算出弧长为避免孔开在焊缝上而造成无损探伤量实际周长计算出弧长为避免孔开在焊缝上而造成无损探伤量增加,每一节筒体的焊缝布置在远离焊缝的位置上。增加,每一节筒体的焊缝布置在远离焊缝的位置上。v2. 卧式压力容器的组对装配检验v 卧式压力容器的组装检验与前面的立式压力容器大致相同,所
14、要注意的是筒体的环缝尽量避开被支座及支座护板所覆盖的范围,也就是说避免筒体纵缝置于设备下部140范围以内,以免被覆盖,引起额外的无损探伤的要求。同样,焊缝避开支座及接管位置也应在组对之前考虑,通过焊缝排版妥善安排。v 卧式压力容器鞍座组对时,一定要注意固定支座与滑动支座关系,测量基准只能以固定支座为准。固定支座与滑动支座的几何尺寸超差(或搞反方向)是卧式容器制造中时常发生的问题。3. 换热器的组对装配检验换热器的组对装配检验v 换热器组对装配的顺序大致如下:筒体组对筒体与容器法兰对或筒体与管板组对管束组装管束与筒体组装等工序。v 筒体的组对次序与前述同,关键是管束的装配。通常的组装方法是首先将
15、一端的管板加以固定,可以采用吊垂线的办法将管板放正,调整好中垂线,而后按图样要求,组装隔板,通常隔板钻孔时是采用一台设备的所有隔板重叠固定后一次性划线钻孔,所以组装隔板时,必须依照重叠的原方向,层数顺序依次组装,不得改变方向和层数顺序,否则换热管难以顺利穿入,严重时可能造成换热管的外壁损伤。v换热管穿好后,在组装另一端的管板时,两管板的中垂线必须一致,最有效的方法是吊垂线。6.1.5 压力容器焊缝外形尺寸测量压力容器焊缝外形尺寸测量v 焊缝的外观质量包括焊缝表面缺陷、成形形状和尺寸。通常需要检验员测量的缺陷和形状尺寸有以下几种。v (1)焊缝的咬边v (2)焊缝的余高v (3)表面弧坑和飞溅物
16、,一般采用目测的方法检验,对于要求较高,例如尿素级筒体焊缝,对于飞溅的检测有时采用手摸,用手感来找出飞溅处,加以消除。v 焊缝的咬边和余高一般采用焊规和焊缝检测尺和深浅尺来测量,测量方法如下:采用焊规则量时,将焊规的基准面靠在焊缝边缘的筒体一侧,滑动尺伸进咬边外,直接读出数值,深浅尺的操作方法与焊规相同。v 值得提醒注意的是,筒体纵向焊缝咬边和余高检测时,由于筒体基准面为一圆弧形,焊规及深浅尺的基准面又是一个平面,这就造成了检测时的不准确,这时可采用焊缝错边量棱角度检测尺来测量,这时读出的数据较为准确,检测时,检测工具必须与筒体的环向或轴向垂直才能够测量准确。v 咬边不仅削弱了焊缝的承载截面积
17、,更重咬边不仅削弱了焊缝的承载截面积,更重v 要的是产生结构不连续而引起应力集中。要的是产生结构不连续而引起应力集中。v 高强度钢容器、承受交变载荷的容器、厚高强度钢容器、承受交变载荷的容器、厚v 度较大的容器和低温下使用的容器都必须度较大的容器和低温下使用的容器都必须v 对焊缝的咬边严加控制。对焊缝的咬边严加控制。GB159-98有明确有明确v 的规定,用于标准抗拉强度下限时值的规定,用于标准抗拉强度下限时值bv 540 Mpa的钢材及的钢材及Cr-Mo低合金钢和不锈钢低合金钢和不锈钢v 材制造的压力容器及焊接接头系数材制造的压力容器及焊接接头系数取为取为1v 的容器,其焊缝表面不得有咬边,
18、的容器,其焊缝表面不得有咬边,其它容器焊缝表面的咬边深其它容器焊缝表面的咬边深度不得大于度不得大于0.5mm,咬边连续长度不得大于,咬边连续长度不得大于100mm,焊缝两,焊缝两边咬边的总长不得超过该焊缝长度的边咬边的总长不得超过该焊缝长度的10%。:焊缝的余高虽然。:焊缝的余高虽然不会减少承载截面积,但它明显构成了结构的不连续,在焊趾不会减少承载截面积,但它明显构成了结构的不连续,在焊趾处产生应力集中。在交变载荷下,可能产生疲劳裂纹。低温压处产生应力集中。在交变载荷下,可能产生疲劳裂纹。低温压力容器也会因余高导致脆性开裂。力容器也会因余高导致脆性开裂。v C、D类接头的焊脚在图样无规定时取焊
19、件中较薄者之厚类接头的焊脚在图样无规定时取焊件中较薄者之厚度,补强圈的焊脚,当补强圈的厚度不少于度,补强圈的焊脚,当补强圈的厚度不少于8mm时,其焊脚等时,其焊脚等于补强厚度的于补强厚度的70%且不小于且不小于8mm,焊脚高度测量见图,焊脚高度测量见图6.1-10。 图6.1-10 焊脚高度的测量6.1.6 测厚测厚v 厚度测量是压力容器检验中最常见的检测项目。由于容器是闭合壳体,测厚只能从一面进行,所以需要采用特殊的物理方法,最常用的是超声波。v 目前压力容器检验中使用的测厚仪都是脉冲反射式超声波测厚仪,其测厚原理如下:v式中 c工件中的波速;v t超声波在工件中往返一次传播的时间。12ct
20、v 1. 脉冲反射式测量仪发展非常快,由于采用集成电路,体积重量大大减小,精度也明显提高,可达0.01mm。v 2. 测厚仪使用的一般程序v (1)测厚仪的校准v 每一次测厚前,必须对测厚仪应进行校准。钢中的纵波声速为5900mn/s,仪器中的声速一般按钢的声速设定。校准时,用仪器配置的标准试块测试,调节旋钮使仪器读数与试块厚度一致。然后再对钢铁材料进行测厚。v 当对非钢铁材料测厚前,必须进行声速和仪器线性的校准。v (2)测厚操作v 要求工件表面光洁平整,达不到要求时,要进行打磨。测试时要施加一定的耦合剂。常用的耦合剂有甘油、机油、水玻璃等。测厚时,探头放置要平稳、压力适当。每个测试位置应稍
21、加移动测量两次。当管道中有沉积物,且沉积物声阻抗与工件相差不大时,要先用小锤敲击几下管壁后再测,以免误判。v 3. 测厚注意事项测厚注意事项v (1)声速调节和仪器线性)声速调节和仪器线性v 对配有对配有“声速调节声速调节”和和“延迟调节延迟调节”的测厚仪,应注意仪器设定的声速值应的测厚仪,应注意仪器设定的声速值应与试件中传输的声速一致,这样才能保证测厚数据准确。与试件中传输的声速一致,这样才能保证测厚数据准确。v (2)材料晶粒对测厚的影响)材料晶粒对测厚的影响v 晶粒粗大的材料,例如铸钢或铸铁,对超声波衰减很大,普通测厚仪无法晶粒粗大的材料,例如铸钢或铸铁,对超声波衰减很大,普通测厚仪无法
22、使用,得不到读数。解决方法有:使用频率较低、功率较大的专门用于粗晶材使用,得不到读数。解决方法有:使用频率较低、功率较大的专门用于粗晶材料的测厚仪;或使用功率更大的超声波探伤仪来测厚。料的测厚仪;或使用功率更大的超声波探伤仪来测厚。v (3)表面涂层对测厚的影响)表面涂层对测厚的影响v 表面涂层会影响测厚结果,使测厚读数变大,所以测厚前应将表面涂层去表面涂层会影响测厚结果,使测厚读数变大,所以测厚前应将表面涂层去除。如实际情况不允许去除表面涂层,则应作对比试验,以确定涂层引起的厚除。如实际情况不允许去除表面涂层,则应作对比试验,以确定涂层引起的厚度增加值。度增加值。v (4)特殊条件下的测厚)
23、特殊条件下的测厚v 压力容器检验中的特殊条件下的测厚包括:特殊试件,例如复合材料;特压力容器检验中的特殊条件下的测厚包括:特殊试件,例如复合材料;特殊尺寸,例如大厚度工件;特殊条件,例如高温下的测厚。殊尺寸,例如大厚度工件;特殊条件,例如高温下的测厚。v 对复合材料测厚,需要制做与复合材料的材质、结构相同的专用试块,用对复合材料测厚,需要制做与复合材料的材质、结构相同的专用试块,用超声波探伤仪进行测厚,无论是堆焊复合还是爆炸复合,均可获得满意的结果超声波探伤仪进行测厚,无论是堆焊复合还是爆炸复合,均可获得满意的结果v 普通测厚仪最大量程为普通测厚仪最大量程为199mm,对厚度超过,对厚度超过2
24、00mm 的工件无法测量,这时候的工件无法测量,这时候可用超声波探伤仪进行测厚。可用超声波探伤仪进行测厚。v 当温度在当温度在80度以下时,使用普通测厚仪没有问题;温度在度以下时,使用普通测厚仪没有问题;温度在80度以上,度以上,100度度以下时,如果是短时间操作,测量少数点,仍可用普通测厚仪。长时间工作或以下时,如果是短时间操作,测量少数点,仍可用普通测厚仪。长时间工作或更高温度,应采用专用高温探头和高温耦合剂。更高温度,应采用专用高温探头和高温耦合剂。6.2 压力容器理化测试压力容器理化测试v 6.2.1 压力容器检验中的硬度检测压力容器检验中的硬度检测v 1. 压力容器检验中常用硬度试验
25、方法v (1)布氏硬度 HBv 布氏硬度试验方法是把规定直径的淬火钢球(或硬质合金球)以一定的试验力F压入所测材料表面,保持规定时间后,测量表面压痕直径d,由d计算出压痕表面积A,布氏硬度值 HB = F / A。v 按照压头种类,布氏硬度值有两种不同表示符号。淬火钢球作压头测得的硬度值用HBS表示,硬质合金作压头测得的硬度值用HBW表示。v 布氏硬度试验方法主要用于硬度较低的一些材料,例如经退火,正火,调质处理的钢材,以及铸铁,非铁金属等。v 布氏硬度压痕较大,对薄工件或精密制成品表面,这种损伤可能是不允许的,但对压力容器表面则没有什么妨碍。压痕大的一个优点是消除微观组织不均匀造成的影响,测
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