DL/T5048-95規(guī)定小徑管超聲波探傷選用單晶橫波探頭工作頻率為5 MHz,從表1可看出,選用表1列探頭,探傷公稱壁厚為4 mm,考慮制造廠允許-0.4 mm的壁厚偏差, 實際探傷將遇到很大困難,選擇探頭余地較小。如適當(dāng)放寬探頭頻率,如將5 MHz放寬到4 MHz,那么其對θ0影響較?。é?/span>0變化相對較小,薄壁角度擴散也相對較小),而對NⅡ影響相對較大,使探傷成為可能。2.3.2 專用對比試塊的合理性
小徑管超聲波探傷據(jù)DL/T5048-95標(biāo)準(zhǔn)主要采用直射波及一次反射波,根據(jù)表1及計算看出,缺陷在小于3N的區(qū)域內(nèi),可用試塊比較法或距離—波幅曲線法定量分析,距離—波幅曲線現(xiàn)場使用需經(jīng)常校驗?,F(xiàn)場攜帶對比試塊,也十分必要。采用上述試塊1、試塊2,其合理性在于試塊材料及規(guī)格取自原管件或原管件焊件對剖,表面狀況與探傷管件相同,“U”槽相當(dāng)于SD-Ⅲ溝槽,見圖2示,對比相差在-1dB到2dB間,而內(nèi)外管表面φ1/2T球孔可進行靈敏度校驗、缺陷半定位半定量用,且便于制造,重量輕便于攜帶。
2.3.3利用直射波回波波形確定管內(nèi)缺陷
在小徑管實際超聲波探傷中發(fā)現(xiàn)直射波回波顯示很有特點,只要K值選擇恰當(dāng),其根部缺陷和中間缺陷可同時通過波形反映出來,見圖3、圖4所示。因為小徑管壁薄,焊接層為2到3層,而缺陷接近中、下部,故可同時反映出直射波實際走勢,見圖5。這樣一來區(qū)分上、中、下部缺陷變得容易起來,為缺陷定位提供了幫助。
2.3.4 壁厚超標(biāo),18-8鋼、18-8/12Cr1MoV焊口超聲波探傷的可行性
在實際探傷中,通常會遇到公稱壁厚為4 mm,而負偏差使管壁厚在3.7 mm左右的管材。現(xiàn)在中大型機組過熱器較多采用不銹鋼管材。DL/T 5048-95標(biāo)準(zhǔn)已執(zhí)行近4 a,小徑管探傷技術(shù)、設(shè)備日趨成熟,焊接技術(shù)、探傷經(jīng)驗也日趨豐富,小徑管焊口超聲波探傷的可行性值得探討。
從試驗來看,選用適當(dāng)?shù)念l率、較大的晶片中心點到入射點距離、小晶片尺寸的探頭、適當(dāng)儀器、試塊,加上實際探傷中對波形的研究,是可以解決上、中、下缺陷定位的(因在中厚壁管探傷中定位要**到1 mm以下是不切實際的)。而在薄壁管的實際探傷中過份要求**定位也是毫無意義的。故只要解決定量問題,小徑管超聲波探傷完全可以檢測壁厚為3.0 mm的薄壁管。
漳澤電力股份有限公司鍋爐的部分小徑管采用不銹鋼材料,其中以18-8鋼為多,規(guī)格為φ42 mm×5 mm、φ36 mm×6 mm,采用全氬弧焊接,焊寬在8 mm左右,管壁表面狀態(tài)要比同規(guī)格的合金鋼管好,做成專用對比試塊對其回波幅值進行測定,利用同種鋼管材制成專用試塊2型,把異種鋼焊口磨平制成槽、孔,在焊縫中心進行比較,得到數(shù)據(jù)如表2所示。
從表2可看出18-8鋼是具備小徑管超聲波探傷條件的。對18-8鋼、 18-8/12Cr1MoV 焊口小徑管超聲波探傷進行實驗,結(jié)果令人滿意。
3 結(jié)論
通過實際測試可以肯定對3~4 mm壁厚,18-8鋼、18-8/12Cr1MoV焊口的小徑管超聲波探傷是可行的。
DL/T 5048-95標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行后,使小徑管超聲波探傷有據(jù)可循。對保證“四管”焊口質(zhì)量、縮短檢修工期、減少探傷工作量及焊口泄漏有十分重大的意義。