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    渦流探傷結果質量如何得到確保
    點擊次數:1293 發布時間:2017-05-16
       渦流探傷技術在阻抗分析法、探頭制造等方面取得了突破,從而使渦流檢測,尤其是遠場渦流檢測技術的應用成為可能。影響渦流探傷信號的因素復雜,干擾多,偽信號多,對有害缺陷信號的分析十分困難。要保證正地檢出缺限銅管,確保渦流探傷的質量,做到以下幾點是非常重要的,僅供參考。
      制定判廢標準:
      結合不同電廠的運行情況制定符合該廠的判廢標準。目前我國電廠在役凝汽器銅管渦流探傷還沒有標準和規程,這給實際工作帶來較大的困難。
      常規渦流探傷應用于非鐵磁性管子,已是非常成熟的技術,它不單能探測出缺陷,并可以利用阻抗平面技術分析出缺陷所在的位置與深度。然而,將它簡單地應用于鐵磁性材料的鋼管,卻得不到預期的結果,其原因何在?這是由于鐵磁性材料μ>>1,根據渦流標準滲透公式:δ=503.3/√fμrσ可知在這種情況下,渦流只能集中在表面,無法滲透到材料的內部。除此以外,鐵磁性材料的磁疇結構,將對渦流檢測信號產生極大的干擾,足以把缺陷信號完全淹沒,而無法得到有用的信息。
      保證探傷質量的前提:
      探傷前的清洗和吹干要徹底,它是保證探傷質量的前提。電廠凝汽器的運行環境較惡劣,循環水中含有大量的泥沙,會沉積在銅管內,當循環水硬度較大時,管內壁會形成較厚的水垢。故應在測試前對凝汽器銅管進行酸洗或高壓水沖洗并吹干,以保證渦流探傷的試驗質量。
      渦流探傷專業人員的要求:
      專業人員應深刻理解渦流探傷理論,正確靈活使用儀器,認真研判信號。根據實踐和經驗,凝汽器銅管常見的缺陷有三種情況:一是點蝕群(包括孔蝕),銅管內壁成片、成群的麻點,這種情況比例zui大,約占缺陷總量的90%。點蝕嚴重時,即發生孔蝕,其發生原因主要是循環水中的游離離子對銅管的腐蝕造成的。
      克服鐵磁性金屬磁導率對探傷影響的方法有兩種:其一,采用遠場渦流檢測方法;其二,對鋼管進行飽和磁化后再探傷。前一種方法需要更新儀器,后一種方法只需在原有常規儀器的基礎上增加磁飽和裝置即可對鋼管等進行探傷,具有投資少的優點。經過磁飽和處理后的鐵磁性材料可以以非鐵磁材料對待。
      通常鋼管渦流探傷采用通過式磁飽和器。它是由通有直流電的線圈來產生穩恒強磁場,并借助于導套等高導磁部件將磁場疏導到被檢測鋼管的探傷部位,使之達到磁飽和狀態。為了充分利用線圈產生的磁場,裝置一般都有由鐵磁性材料(如純鐵)制作的外殼。由于純鐵的μ值很大,磁阻很小,泄漏在空間中的磁力線會被鐵殼收集,也被疏導到鋼管的檢測部位。
      由于強大的磁化電流通過磁飽和器線圈,會使線圈發熱,因此要有良好導熱措施,以防線圈燒毀。
      磁飽和裝置除了用來產生強大的直流磁場外,檢測線圈也常常用它來夾持,所以磁飽和裝置的結構與檢測線圈的外形有著密切關系。在穿過式渦流探傷中,磁飽和裝置中的導套與檢測線圈必須保持同心,否則會造成較大的周向靈敏度差,導致漏檢和誤檢。
      磁飽和渦流探傷方法應使檢測線圈附近的磁通密度達到使鋼管飽和磁化所需磁通密度的80%以上。為此,探傷前應根據鋼管的材質和規格選擇磁化電流。磁化電流的選擇通常也是在通過對比試樣的狀態下進行。從理論上講,選擇前應首先計算出所檢測鋼管達到飽和磁化所需的磁通密度,然后按上述要求調整磁化電流,此種方法要進行繁瑣的計算。在實際操作中,可采用簡便的調整方法,即在往返通過對比試樣中,隨著逐步增大磁化電流的同時,觀察渦流探傷顯示的噪聲信號和人工缺陷信號的變化。當噪聲信號zui小,人工缺陷信號zui大時,磁化電流即為基本合適。按一般規律,口徑越大,壁厚越厚,材料磁特性越軟,渦流探傷所需磁化電流就越大,反之則越小。
     
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