压力容器无损检测涡流检测技术.pdf
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1、压力容器无损检测压力容器无损检测涡流检测技术涡流检测技术 李小亭李小亭 沈功田沈功田(河北大学质量技术监督学院,保定 071051)(中国特种设备检测研究中心,北京 100013)摘 要摘 要:综述了压力容器用管材制造和压力容器使用过程中的涡流检测技术,包括制造过程中的铁磁性钢管和非铁磁性金属管材的涡流检测技术、在用铁磁性钢管的远场涡流检测技术、在用非铁磁性金属管的涡流检测技术和金属压力容器壳体焊缝表面裂纹的复平面分析涡流检测技术。关键词关键词:压力容器;涡流检测;管材;焊缝 中图分类号中图分类号:TG115.28 文献标识码文献标识码:A 文章编号文章编号:100026656(2004)08
2、20411206 NONDESTRUCTIVE TESTINGOF PRESSURE VESSELS:EDDY CURRENT TESTING TECHNIQUE LI Xiao-ting(The College of Quality and Technical Supervision of Hebei University,Baoding 071051,China)SHEN Gong-tian(China Special Equipment Inspection and Research Center,Beijing 100013,China)Abstract:The eddy curren
3、t testing(ET)technique used to tube test during fabrication and in2service testing ofpressure vessel are reviewed.These techniques include eddy current testing(ET)of ferromagnetic steel tube and non2ferromagnetic metallic tube during fabrication,remote ET of in2service ferromagnetic steel tube,ET of
4、 in2service non2ferromagnetic metallic tube and ET of welds by complex plane analysis.Keywords:Pressure vessels;Eddy current testing;Tubes;Welds 1 概述 概述 换热器是最常见的压力容器类型之一,主要用于石油、化工、电力、供热等各种生产过程中工作介质之间的热量交换。换热器最常用的结构为管壳式,换热金属管是必用元件之一,通过换热管可使不同介质达到热量迅速交换的目的。通常,换热器的管壳中具有流动的高温、高压、易燃、易爆和有毒等介质,因此,控制新制换热管的质
5、量和及时检测在用换热管出现的腐蚀、冲蚀等壁厚减薄缺陷,对确保换热器的安全运行十分必要。常用的换热金属管包括铁磁性的碳钢和合金钢钢管以及非铁磁性的不锈钢钢管、铜及铜合金管、铝及铝合金管、钛及钛合金管等。目前国内外检验这些金属管最常用的方法为涡流检测方法,根据金属管的磁性特征及检测的阶段又分为制造过程中铁磁性钢管的涡流检测技术、制造过程中非铁磁性金属管的涡流检测技术、在用铁磁性钢管的远场涡流检测技术和在用非铁磁性金属管的涡流检测技术。目前国内普遍开展的是制造过程中各种金属管的涡流检测,并制定了如下检测标准:GB/T 5126 铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法 GB/T 5248 铜及铜合金无缝管
6、涡流探伤方法 GB/T 7735 钢管涡流探伤检验方法 GB/T 12604.6 无损检测术语 涡流检测 GB/T 12969.2 钛及钛合金管材涡流检验方法 GB/T 14480 涡流探伤系统性能测试方法 JB 4730 锅炉、压力容器及压力管道无损检测 目前开展较多的为在用换热器非铁磁性金属管的涡流检测工作,而在用换热器铁磁性钢管的涡流检测工作则刚刚开始,但这两方面均无现成的检测标准,目前在 JB 4730 修订报批稿的第六部分中已经加入这两方面的内容。国外在上述四方面均有成熟的标准,最有代表性的为美国 ASME 锅炉压力容器规范第卷涡流检测,包括制造过程中铁磁性钢管的涡流检测技术、制造过
7、程中非铁磁性金属管的涡流检测技术和在用非铁磁性金属管的涡流检测技术。加拿大制定了在用铁磁性钢管的远场涡流检测标准。对于在用压力容器焊缝表面裂纹的检测,铁磁性材料一般采用磁粉检测,非铁磁性材料采用渗透检测,但这两种检测方法均需要对表面进行打磨处理去掉防腐层。在实际检测过程中,往往花费大量人力物力进行打磨处理后,有 95%以上的压力容器焊缝未发现任何表面裂纹,由此给压力容器用户造成较大损失;另外,采用磁粉和渗透无法对压力容器进行在线检测。针对这些问题,人们研究出基于复平面分析的金属材料焊逢涡流检测技术,在有防腐层的情况下,也可采用点式探头对焊缝表面进行快速扫描检测。欧洲于 2000 年颁布了相应的
8、检测标准1 ,我国也于近年来开展了这方面的应用研究工作,并研制出了相应的检测仪器2,3 。以下针对不同检测目的,介绍涡流检测技术对不同检测对象应用的特点和关键技术。2 新制铁磁性钢管的涡流检测 新制铁磁性钢管的涡流检测 对新制钢管进行涡流检测的目的,主要是控制钢管的产品质量,发现钢管上可能存在的通孔和表面裂纹等缺陷。检测通孔的方法通常采用穿过式线圈,检测表面裂纹的方法通常采用扁平放置式线圈。另外,由于钢管具有铁磁性,在不同的磁场强度作用下具有不同的磁导率,因此,铁磁性钢管检测必须具有磁饱和装置,以便对检测线圈的检测区域施加足够强的磁场,使其磁导率趋于常数。铁磁性钢管涡流检测的频率范围一般在 1
9、500kHz 之间。2.1 检测方法 检测方法 图 1 为穿过式线圈检测钢管的示意图,线圈一般为多线圈结构,多线圈可以是分列式或初级线圈、双差动线圈等。此时钢管的最大外径一般180mm,在靠近检测线圈的钢管表面上,其检测灵敏度最高,随着与检测线圈距离的增加,检测灵敏度逐渐降低。图 1 穿过式线圈钢管涡流检测示意图 图 2 为使用扁平放置式线圈检测的示意图,图 2a 为线圈旋转钢管轴向移动的扫查方式,图 2b 为钢管旋转线圈轴向移动的扫查方式,使用这种方法时,钢管的外径没有限制。图 2 扁平放置式线圈检测技术简图(螺旋式扫描)图 3 为采用扁平放置式扇形线圈对焊接钢管焊缝表面裂纹进行涡流检测的示
10、意图,探头做成扇形的目的是为了使放置式线圈具有足够的宽度,以满足焊缝在偏转的情况下得到扫查。图 3 钢管焊缝扇形线圈涡流检测示意图 2.2 对比试样 对比试样 涡流检测时,必需用对比试样来调节涡流仪器的检测灵敏度、确定验收水平,以保证检测结果的准确性。对比试样应与被检对象具有相同或相近规格、牌号、热处理状态、表面状态和电磁性能,大多数标准规定对比试样上的人工缺陷为通孔或刻槽。采用通孔的对比试样如图 4 所示,在试样钢管上每隔 120的方向打 3 个通孔,焊接钢管应有 1 个孔位于焊缝上。此外,在对比试样钢管端部200mm处,加工 2 个相同尺寸的通孔,以检查端部效应。对比试样上通孔的孔径由验收
11、等级和钢管图 4 对比试样上通孔位置的外径来决定,一般在 0.53.2mm 的范围内。图 4 对比试样上通孔位置 采用对比槽形试样时,槽的形状为纵向矩形槽,平行于钢管的主轴线。槽的宽度1.5mm,长度为25mm,其深度为管子公称壁厚的 5%,最小深度为 0.3mm,最大深度为 1.3mm。深度允许偏差为槽深的15%,或者是0.05mm,取其大者。3 新制非铁磁性金属管的涡流检测 新制非铁磁性金属管的涡流检测 非铁磁性金属管主要包括奥氏体不锈钢无缝钢管、铜及铜合金无缝管、铝及铝合金无缝管、钛及钛合金无缝管,这些管材的外径一般50mm,管材的壁厚5mm。对新制管材进行涡流检测的主要目的也是发现钢管
12、上可能存在的通孔缺陷,采用的方法为外穿过式线圈。与铁磁性金属管相比,非铁磁性金属管的涡流检测不需要磁饱和装置,但对铜镍合金管材,有时也使用磁饱和装置,使被检区域达到磁饱和后进行检测。非铁磁性金属管涡流检测的频率范围一般在 1125kHz 之间。新制非铁磁性金属管涡流检测采用通孔对比试样,即在一定长度的管材上沿轴向加工 5 个相同孔径的通孔,其中 2 个通孔分别距管端 100mm,中间 3 个通孔沿圆周方向相隔 1205均匀分布,5 个孔的间距为:铝及铝合金无缝管为 150mm、钛及钛合金无缝管为 300 500mm、铜及铜合金无缝管为 500mm。对比试样上的通孔直径由管材外径的不同选为0.4
13、1.3mm,孔径偏差为0105mm。图 5 为铜及铜合金无缝管对比试样的示意图。图 5 铜及铜合金无缝管对比试样的示意图 检测时,线圈的内径应与被检管材外径相匹配,其填充系数0.6。按规定的验收水平调整灵敏度时,信噪比10dB,人工缺陷响应信号的幅度应在仪器满屏幕的 30%50%之间,中间 3 个通孔的显示幅度应基本一致,选取最低幅度的信号作为检测设备的触发 2 报警电平。对比试样和检测线圈之间的相对移动速度应与工作状态下被检管材与检测线圈之间的相对移动速度相同。4 在用换热器铁磁性钢管的远场涡流检测 在用换热器铁磁性钢管的远场涡流检测 与新制钢管的涡流检测方法不同,在用换热器管的涡流检测只能
14、采用内穿过式探头,由于钢管的口径较小,内穿过式探头采用磁饱和装置非常困难,因此对于在用换热器铁磁性钢管通常采用远场涡流检测方法,而不采用磁饱和状态下的常规涡流检测技术。4.1 检测设备 检测设备 远场涡流检测仪器采用 10Hz5 KHz 的低频激发,探头内分别设置远场涡流激励线圈和检测线圈,而且激励线圈与检测线圈的间距为被检管子内径的 23 倍。与新制管材的涡流检测相比,远场涡流检测对涡流探伤仪有更高的要求,仪器至少具备如下功能:(1)可采用电压平面显示方式,实时给出缺陷的相位、幅值等特征信息,可将干扰信号与缺陷信号调整在易于观察及设置报警区域的相位上。(2)可采用自动平衡技术。(3)频率范围
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