现场检测的厚壁容器堆焊层剥离超声检测成像系统搭建

3.0 闻远设计 2023-03-02 55 4 15.94KB 4 页 2光币
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现场检测的厚壁容器堆焊层剥离超声检测成像
系统搭建
在石油化工领域,存在着大量的大直径厚壁容器,需要工作在高温及腐蚀介质环境,其母材内表面
均堆焊不锈钢层,以提高其使用寿命.以石化公司的加氢反应器为例,该类设备运行在高温、高压
以及临氢条件下,长期使用后会出现堆焊层与母体材质的层间剥离、堆焊层表面开裂、材料回火
脆化和氢脆等现象[1 -2].大面积的堆焊层层间剥离以及层下裂纹的产生将影响到此类容器的使
用寿命,并带来安全生产隐患,因此及时地发现堆焊层层间剥离并定期进行跟踪检测,有利于安全
隐患的及时发现和排除,并为此类容器的使用寿命评估提供可靠的检测分析数据[3 -4].
目前,针对堆焊层层间剥离的检测方法通常是采用超声波直探头手动扫查.当发现底面回波异常
或者堆焊层界面回波显着时,根据超声信号以及相关标准判定层间剥离是否存在,并对剥离区域
进行人工确定和剥离面积计算.这种手动检测主要存在以下缺点:
( 1) 手持探头进行扫查,检测结果重复性差; ( 2)检测效率低; ( 3) 检测结果的评价受人为因素影响
较大,可比性差; ( 4) 检测结果无法保存,可追溯性差; ( 5) 检测结果不直观[5 -6].目前,国内有大量
的在役厚壁容器, 尤其是石化行业的加氢反应器运行时间已超过 10 ,堆焊层剥离问题成为影响
其安全可靠运行的主要原因,为此,在历次检修过程中都投入大量人力物力进行堆焊层剥离检测.
因此,研发堆焊层剥离半自动超声检测系统有助于提高检测效率, 缩短检修工期 ( 检测时间约为
手工检测的 1/5) ,提高经济效益,使检测结果更直观,并提高检测结果的可比性[7 -8].主要针对直
Φ4 257 mm / Φ4 247 mm, 母材壁厚 221 mm /221 mm 、堆焊层厚度 7. 5 mm 的加氢反应器,开发
一套适用于现场检测的厚壁容器堆焊层剥离超声检测成像系统,实现厚壁容器堆焊层层间剥离的
在役半自动超声扫查,检测数据的自动存储、分析与评判,同时该系统对不同直径、不同厚度的
厚壁容器有一定的适用性.
该研究成果已经完成样机制造机及调试, 并于 2010 年应用于某公司的加氢反应器的堆焊层层间
剥离检测.
1 系统设计
厚壁容器堆焊层剥离超声检测成像系统主要实现的功能有: ( 1) 容器局部区域内自动扫查,尤其
适用于容器的抽检和指定区域检测; ( 2) 自动识别缺陷; ( 3) 实时显缺陷的相对位置形状
及大;( 4) 可以实现全区域扫查和定点、定区域扫查; ( 5)对缺陷准确定与定量; ( 6) 记录、存
储扫查结果,实现数据的可追溯性.
此设计的该系统超声探头及夹具组件、超声检测板卡、超声数据采、后处理像显
系统、机扫查装置制系统.堆焊层剥离超声检测成像系统主要工作程为:
上位控制机动下机进行运动检测制并发超声检测系统检测 机扫查装置带动超声探
沿设定的轨迹运行, →同时制系统实时跟踪探头位置坐标并发送给超声检测系统 超声检测系
统检测运行并实时接收控制系统发的探头位置信号 超声检测系统将检测结果以及探头位置
息打包存储并显. 系统图如图 1 所示.
1. 1 扫查装置
厚壁容器堆焊层剥离超声检测成像系统机扫查装置主要由磁轮吸附组件、机械横梁组件、
件、同带压紧组件、支撑轮组件、探头夹具组件以及.
采用永磁式吸附,通过磁吸附整个扫查装置固定于厚壁容器表面,通过丝杠传动以及同
, 带动探头夹具沿XY ,实现超声探头的定区域扫查.整个扫查轨迹以可调
等间栅格形式进行.
考虑工程应用的便,整个装置采用模块化设计思想,系统部件拆卸便,电控
采用插接式连接,便于运与现场的拆装. 装置实物及如图 2 所示.
该机扫查装置具:
( 1) 采用模块化设计思想,整个扫查装置由多个组件或者部件,拆卸便,大地
便现场工程应用,同时也便于机扫查装置维护进以及运;( 2) 扫查装置设计
简洁,设计,体质量,便了工程应用;( 3) 采用偏心轮起磁轮,设计新颖,便了
磁吸附的安拆卸;( 4) 械横梁组件与件的滑槽式连接,实现械横梁组件与
件的分体设计;( 5) 探头夹具的设计,适用于通用超声探头,可以根据不同需要更
超声探头,实现夹具设计的通用性,同时采用万向滚轮壁面接触,大程度上减少了探头与
容器壁在二维移动方摩擦.
1. 2 制系统
厚壁容器堆焊层剥离成像系统的制系统是一个二维的运动平台,系统要的性能
指标来,制系统需要满足如下指标:
( 1) 水平扫查度可6 mm/s 可调; 直扫查300 mm/s 可调;( 2) 实现
查和精密扫查,对指定的区域实现精密扫查;( 3) 系统的制方分为手动/自动,间可以
;( 4) X ( 水平) Y ( ) 两个向上的运动差不大于 ± 1 mm.
1. 2. 1 制系统体设计
对运动, 必须控XY 向上2 个电调运动并良好的响应. 选择了
Tech-nosoft 公司的 IPM100.IPM100 将运动制和伺服驱成在一,有体积、性能高、
简单、价低等,每个只制一个电.两台电, 通过 RS485 总线
将其连接起. 利用 Technosoft 运动开发平台 IPM motion Studio 实现快速、测试和运动程
开发. 大的 TML 令库易于实现运动次的定.
1. 2. 2 系统件设计
制系统件主要完成对探头位置的运动, 如图 3.户操作界面功能有:
( 1) 数设与显示模块主要是设系统( 扫查长度、) ( 如速
数、加数等) ;( 2) 任何,制程都时刻监视系统的运行状况,时对系统故障做
出相应的处理.
件部分包括 X 运动和 Y 的扫查运动、数据存储及处理、手动制、故障处理、运动
故障. 作界面 ( GUI) 清晰简单,便调试、运行,同时能伺服驱动器
传递过来的信出来,便监控.任务编模块的主要功能为实现任务规划, X
Y 运动等,包括故障处理.
1. 3 数据采与成像系统
容器壁检测内壁堆焊层剥离主要是利用超声脉冲法在剥离界面发生强烈的反波进
行的,同时,原底波伴随衰减现象. 超声波示意图如图 4 所示, 超声波反回波示意图如图 5
所示.
1. 3. 1 超声成像原理由图 4 , 当已工件母材厚度 t 和工件厚度 s ,设定检测范围、检测
灵敏度和成像闸门 A, 使闸门 A 在实时采A 扫信号图上位于工件厚度 s 前的包括
母材厚度 t . 若被扫查区域存在一定程度 ( 当量) 的剥离, 其回波信号会超过闸门 A 成像
摘要:

现场检测的厚壁容器堆焊层剥离超声检测成像系统搭建在石油化工领域,存在着大量的大直径厚壁容器,需要工作在高温及腐蚀介质环境,其母材内表面均堆焊不锈钢层,以提高其使用寿命.以石化公司的加氢反应器为例,该类设备运行在高温、高压以及临氢条件下,长期使用后会出现堆焊层与母体材质的层间剥离、堆焊层表面开裂、材料回火脆化和氢脆等现象[1-2].大面积的堆焊层层间剥离以及层下裂纹的产生将影响到此类容器的使用寿命,并带来安全生产隐患,因此及时地发现堆焊层层间剥离并定期进行跟踪检测,有利于安全隐患的及时发现和排除,并为此类容器的使用寿命评估提供可靠的检测分析数据[3-4].目前,针对堆焊层层间剥离的检测方法通常是...

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