压力容器及管道常见裂纹类型及其无损检测技术.docx
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1、压力容器及管道常见裂纹类型及其无损检测技术由于压力容器及管道长期处于高温高压下运行,一旦 出现裂纹,将严重威胁工厂的正常生产和工作人员的生命 安全,所以在加工过程中,一定要重视压力容器及管道的 裂纹检测,确保压力容器及管道的质量满足要求。合理应 用无损检测技术及时发现压力容器的安全隐患,并结合其 裂纹类型深入分析压力容器及管道出现裂纹的原因,并采 取有效的措施进行预防,对于提升压力容器及管道的质量,进一步促进我国工业建设的发展意义重大。压力容器及管道常见裂纹类型应力腐蚀裂纹可实现图像存储,这就为后续的复核与校验提供条件,使 得检测结果有效可查询。结束语我国涉及工业生产的压力容器和管道越来越多,
2、运行条件 相当苛刻,长期处于高温高压作用下,会导致安全隐患, 一旦出现裂纹则在后期使用中可能导致爆炸事故,所以需 要重视压力容器及管道的裂纹检测工作,深入分析产生压 力容器及管道裂纹的原因,并采取有效的措施控制压力容 器及管道裂纹。为提升设备质量、规范人员操作,在应用 检测技术时要采用先进的无损检测技术,并掌握其检测要 点,合理选用检测方法,确保检测结果的准确度和工业生 产的安全性,进一步促进我国工业化的发展。应力腐蚀裂纹是一种常见的裂纹类型,它与内外应力 和腐蚀介质的共同作用有关。常见于锅炉汽水管道和容器 座,主要绑扎在管道外。根据研究,由于热水介质对管道 本身的影响,锅炉系统长期运行后,管
3、道容易受到内部热 水的定向腐蚀,流动的水介质具有一定的压力。当管道外 表面的压力值超过该区域的应力极限时,必然会引起压力 管道的外部变形和开裂。机械疲劳裂纹机械疲劳裂纹常见于锅炉辅助系统中的叶轮、叶片、轴等 旋转机械零件。这种裂纹形成主要包括两个阶段,具体分 为长裂纹扩展初期和切向裂纹形成后期。因此,机械疲劳 裂纹的形成与锅炉的运行时间有关。在初始阶段,主要表 现为应变响应的积累,导致长的机械疲劳裂纹,具有明显 的外部特征。蠕变裂纹由于高温和应力粘结的长期影响,压力管道容易发生蠕变 开裂,导致管道金属结构的破坏和管道部分区域的变形, 降低了压力管道的安全性。通常蠕变开裂多发生在集箱热 影响区、
4、高温蒸汽管、加热膨胀管等区域。蠕变特性非 常明显,裂纹方向多垂直于最大拉应力,裂纹的走向通常 比较曲折,出现裂纹的面积较大,且大部分裂纹平行排列, 大部分主裂纹位于裂纹中间。蠕变问题也有一些细微的特 征,比如蠕变孔洞,一些不规则的孔洞会分布在裂纹区域, 而裂纹孔洞的形状一般为椭圆形。此外,焊缝破损区域裂 纹的排列相当特殊,大部分与焊缝方向平行分布。裂纹会 沿焊缝表面向焊缝内容物扩展,主裂纹两侧平行的微裂纹 会沿晶粒分布并向主裂纹边界扩展,形成裂纹区。焊接裂纹目前我国使用的压力容器及管道大多采用金属板焊接,因 此锅炉承压设备的焊接部位在承受压力后容易产生裂纹, 而裂纹产生的影响因素多集中在高温环
5、境下管道结构强 度的降低,以及承受压力后的热裂纹现象。通常,锅炉制 造完成后,需要静置冷却后才能投入使用,而在制造锅炉 时,也会带来冷裂纹,影响锅炉运行的安全性。由于焊接 时氢元素会与基体组织接触,在焊接冷却时,奥氏体会慢 慢转变为铁元素,此时管道结构中的氢元素会逐渐向中间 靠近,在焊接冷却时形成氢裂纹。预防措施提高生产材料和制造的科学性其一是加强生产资料管控。高压管道长期处于高强度运行 状态,因此对自身材料的要求比较高。采购人员必须加强 选材及分析,选择可靠的大型供应商,以匹配管材压力。 其次是加强生产制造管控。一方面,要严格核对设计图纸。 相应的技术人员应根据具体的设计条件,对压力管道设计
6、 图纸的科学性和有效性进行分析。另一方面,要提高生产 人员的能力。在制造过程中,必须严格按照制造工艺或制 造标准进行。在制造过程中,还需要对出料线中经常出现 的裂纹进行分析,以提高出料线的质量,减少裂纹的发生。加强锅炉的有效质量控制也非常重要。因此,在测试锅炉 管道系统的过程中,应建立可靠的互检程序和自检程序, 并建立严格的监控系统。一旦出现问题,可以迅速制定出 一套有效的解决方案,同时可以将检查中出现裂纹的可能性降到最低。此外,还要加强锅炉安装过程中的质量控制,对焊接 的主要压力部件进行X射线检测,找出焊接中各种情况产 生的问题。一般问题应予以修复,出现第二个不合格工件 将被禁止使用。这项工
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