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压力容器已越来越多地被应用到工业生产

作者: 2015年03月18日 来源: 浏览量:
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近年来,壁厚以上且有高温高压要求的大厚度压力容器已越来越多地被应用到工业生产中,其壁厚最厚已达对于这一类特厚焊缝,采用声发射技术进行缺陷定位时,定位误差会随着缺陷壁厚内表面缺陷或缺陷深度的增加而变大。

    近年来,壁厚以上且有高温高压要求的大厚度压力容器已越来越多地被应用到工业生产中,其壁厚最厚已达对于这一类特厚焊缝,采用声发射技术进行缺陷定位时,定位误差会随着缺陷壁厚内表面缺陷或缺陷深度的增加而变大。因此,为提高厚壁压力容器采用声发射技术检测的定位精度,笔者将根据多年来对声发射技术理论及实验研究成果现场压力容器声发射检测的经验,对厚壁压力容器声发射检测中的声源定位问题进行探讨,主要针对三角形平面定位法对定位误差进行分析。

  基于平面三角形定位法的缺陷定位误差理论分析平面三角形定位原理图是采用平面三角形定位法的检测原理示意图,图中,和点为传感器位置,点为内部缺陷点在装置外表面的投影,缺陷的实际位置Q点与其在试件表面的投影点的关系。声发射检测的准备工作主要包括检测系统通道一致性检查电缆的连通性检查以及传感器前置放大器的性能检查困。系统各部件的性能参数如下共振频率为峰值灵敏度门槛电平为前置放大器增益为频率带宽为一试验原理试验样板及其上布置点,样板材料是碳钢,使用直径硬度的活壁板表面试验得到的和计算结果为对试验测试结果和解析计算结果进行对比分析,分别采用试验测试和数值计算的方法获得缺陷的定位误差值同时,为方便对两种不同的误差值进行比较,对两者之间的相对误差作出如下定义图试验样板及其上传感器布置,动铅笔芯在处进行断铅试验,图中点是声发射源点在试验样品表面的投影,其发出信号将被置于和三处的传感器检测。

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标签:压力容器 工业生产

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