涡流检测(ET)的英文名称是:Eddy Current Testing
工业上无损检测的方法之一。给一个线圈通入交流电,在一定条件下通过的电流是不变的。如果把线圈靠近被测工件,像船在水中那样,工件内会感应出涡流,受涡流影响,线圈电流会发生变化。由于涡流的大小随工件内有没有缺陷而不同,所以线圈电流变化的大小能反映有无缺陷。
压力管道是指运输特殊介质且运输压力较大的特种设备。主要用作特殊介质输送、分配、混合、控制流动的设施,整体上包括管路、受压部件、支撑部件等组成。针对几种压力管道常见的破坏形式进行细致分析,同时采取合理的检测方法对于缺陷位置进行确定,以便于后续处理措施的拟定,降低压力管道运行事故的发生几率。
压力管道的破坏形式分类
腐蚀破坏
化工行业日常的生产活动中,所使用的生产原料都具备了一定的腐蚀性,在长期使用中会不断腐蚀压力管道内壁,降低压力管道的承载力。
腐蚀破坏又可以分为以下几类:
,均匀腐蚀,即管道表面出现的腐蚀程度基本保持一致,主要是由电化学腐蚀或化学腐蚀引起,磁粉检测公司,可通过测厚的方式来判断腐蚀程度。
第二,点腐蚀,即腐蚀位置主要集中在某一区域或者个别位置,腐蚀深度相对较大,具备较高的隐蔽性和破坏性,需借助无损探伤技术来完成故障识别。
第三,缝隙腐蚀,其产生原理在于接缝处受到腐蚀液体侵蚀或渗透,并在浓度差作用下产生较为集中的腐蚀区域,此类腐蚀比较明显,可以通过目测的方式进行识别。
第四,应力腐蚀,该腐蚀问题主要是在管道内容拉应力和腐蚀介质共同作用下造成的腐蚀破坏,受温度影响相对较大,因其隐蔽性较强,因此常使用无损探伤技术来完成检测。
声发射(AE)通过接收和分析材料的声发射信号来评定材料性能或结构完整性的无损检测方法。材料中因裂缝扩展、塑性变形或相变等引起应变能快速释放而产生的应力波现象称为声发射。1950年联邦德国J.凯泽对金属中的声发射现象进行了系统的研究。1964年美国首先将声发射检测技术应用于火箭发动机壳体的质量检验并取得成功。此后,声发射检测方法获得迅速发展。这是一种新增的无损检测方法,通过材料内部的裂纹扩张等发出的声音进行检测。主要用于检测在用设备、器件的缺陷即缺陷发展情况,以判断其良好性。声发射技术的应用已较广泛。可以用声发射鉴定不同范性变形的类型,研究断裂过程并区分断裂方式,检测出小于 0.01mm长的裂纹扩展,研究应力腐蚀断裂和氢脆,检测马氏体相变,评价表面化学热处理渗层的脆性,以及监视焊后裂纹产生和扩展等等。在工业生产中,声发射技术已用于压力容器、锅炉、管道和火箭发动机壳体等大型构件的水压检验,评定缺陷的危险性等级,作出实时报警。在生产过程中,用PXWAE声发射技术可以连续监视高压容器、核反应堆容器和海底采油装置等构件的完整性。声发射技术还应用于测量固体火箭发动机的燃烧速度和研究燃烧过程,检测渗漏,研究岩石的断裂,监视矿井的崩塌,并预报矿井的安全性。
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