超声导波理论、探测原理及其在电力中的运用,声学论文.docx
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1、超声导波理论、探测原理及其在电力中的运用,声学论文当前我们国家电力供给仍由火电主导,火力发电厂作为重要的电力供应单位,其运行的安全可靠性直接影响我们国家经济的发展。我们国家已经制定了一系列火电厂金属监督方面的规程、导则和技术标准。随着诸多火电机组服役时间的增长以及新装机组参数的提高,因不可避免的腐蚀、自然及人为等因素造成管道壁厚减薄、泄露爆裂等事故频频出现,严重影响了电厂及电网的安全运行。国家电监会要求各有关火电厂切实加强对在建及运行火电厂高温高压设备的安全管理,采取定期检验、全面监督检测、寿命评估等手段,排除在安装和检修经过中发现的缺陷,消除隐患,确保高温高压管道的运行安全,具有特别重要的意
2、义。 1 超声导波技术的特点 应用常规无损检测方式方法射线检测RT,超声检测UT,磁粉检测MT,浸透检测1检测管道,尽管有着诸多的优势,如技术成熟、只需对工人稍加培训就可利用现有的专门设备进行检测等优势,但常规无损检测方式方法存在一个严重的缺乏:逐点扫查式的工作经过导致工作量宏大,效率低下,对于长达数百米的电站四大管道系统来讲,若进行全面检测,任务将是非常艰巨的。故此,对于四大管道的检验采用常规无损检测方式方法有着很大的缺乏,因而,需要研究一种更为有效的检测手段。 超声导波与传统超声波技术相比具有两个明显的优势。首先,超声导波在固体中传播时,沿传播途径衰减很小,所以在构造的一点处鼓励超声导波,
3、能够沿构件传播非常远的距离,最大可达几十米。若接收探头位于距鼓励源较远处,则接收信号就包含了有关发射和接收两点间构造整体性的信息。因而,这种检测技术本质上是监测了一条线,而非一点,大大节省了检测时间,提高了效率;另一方面,由于超声导波在管或板的内外上下外表和中部都有质点的振动,声场普遍达到整个壁厚或板厚,因而既可检测构件内部缺陷,可以检测两外表缺陷。同时超声导波可以在充液、带包层的管道中传播,使得检测费用大大降低。因而利用超声导波检测管道缺陷具有快速、可靠、经济且无需剥离外包层的优点,弥补了传统检测方式方法的缺乏。 当前针对电站锅炉四大管道的全面检测方式方法主要是超声横波检测,该方式方法检测效
4、率很低。以直径0.448m、长度1m长的一段管道检测为例,需要探头进行58次环向扫查、80次纵向扫查,累计扫查长度160m,扫 查 速 度 以 每 秒0.05m计 算,耗 时 达54min.这种方式方法考虑到手动扫查人员疲惫的因素,可靠性低,不能知足四大管道长度数百米的检测需求。 据相关技术文献介绍,超声导波在没有介质和外包覆层的影响下,一次传播距离可达百米以上,可发现1厚度的腐蚀坑,其检测效率以直径0.448m、长度1m长的一段管道检测为例,需要探头进行1次环向扫查、1次纵向扫查,检测效率可提高70倍以上。 2 超声导波理论及探测原理 超声导波检测的工作原理:探头阵列发出一束超声能量脉冲,此
5、脉冲充斥整个圆周方向和整个管壁厚度,向远处传播,导波传输经过中碰到缺陷时,缺陷在径向截面上有一定的面积,导波会在缺陷处返回一定比例的反射波,因而可由同一探头阵列检出返回信号-反射波来发现和判定缺陷的大小。管壁厚度中的任何变化,无论内壁或外壁,都会产生反射信号,被探头阵列接收到,因而能够检出管子内外壁由腐蚀或侵蚀引起的金属缺损缺陷,根据缺陷产生的附加波型转换信号,能够把金属缺损与管子外形特征如焊缝轮廓等辨别开来。 超声导波检测装置主要由固定在管子上的探伤套环探头矩阵、检测装置本体低频超声探伤仪和用于控制和数据采样的计算机三部分组成。不同的超声导波形式导波技术中使用的三种主要波型为纵向波、扭转波和
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