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壓力容器和管道壁厚的測定方法_滄州五森管道有限公司
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壓力容器和管道壁厚的測定方法

 摘 要:綜述壓力容器和管道壁厚測定的原理、方法、選點及操作注意事項。


關鍵詞:壓力容器;管道;壁厚;測厚儀

壓力容器和管道因受工藝介質的腐蝕和沖刷,導致壁厚減薄或損壞。若不及時發現和解決,將影響安全生產,引起惡性事故或爆炸。因此,壁厚測定的準確性和可靠性非常重要。

測厚儀測厚方法

1、測量方法。目前所用測厚儀多采用超聲波法,測量方法如下。

(1)一次測量法。適用于接觸面較大和內外表面不平行度較小的工件(小于1/4波長),此時一點只需測量一次。

(2)二次測量法。對背面有腐蝕坑或內外表面不平行度及曲率較大的工件,應在第一次測完后將探頭旋轉900再測一次,取兩次測量中的較小值做為測量值。

(3)線連續測量法。在一條固定線上每相距5 mm(或小于5mm)測量一次。此法適用于測量背面有腐蝕溝槽的工件。

(4)圓圈內多點測量法。以一點為中心,在某一直徑范圍內(一般以擬0 -30mm為宜)測量,以找出最薄點。

(5)綜合測量法。用于腐蝕嚴重或對測量結果要求較精確的場合。測量時以一點為中心,綜合使用以上方法,以更小間隔移動探頭,并將測量結果以等高線形式記錄。如圖2。此法可找出壁厚最薄點,確定小面積的腐蝕坑穴。

2.注意事項。近年來出產的數碼管高精度袖珍式儀器,檢測靈敏度高、范圍廣、誤差小,便于攜帶和調試。用這種儀器測厚時,需注意以下幾點。

(1)雙晶片中的發射晶片功率較大,故使用時發射插座和接收插座的插位不應插錯,否則靈敏度稍有降低。

(2)袖珍式數字測厚儀由于檢測靈敏度高,在工件表面有油漆、氧化皮或銹鐵時均可直接測厚(不平時稍加打磨),勿需打磨,但此時測出的工件厚度包括了氧化層和涂層厚度,故應在示值中扣除。

(3)在測曲率較大的小直徑管子時須配以探頭座,并使用豁度較大的藕合劑,以使接觸和禍合良好。

(4)測量管壁厚度時,探頭中間的隔聲層應與被測管子的軸線平行,以增大探頭晶片與工件的接觸面。過去采取隔聲層與管子軸線垂直的測量方法是不合理的。

(5)在測表面有嚴重麻點和凹坑的工件時,應選用聲阻抗大、赫度高的甘油或專用超聲藕合劑,甚至凡士林。

(6)當出現示值跳躍不定時,不要輕意確定測厚結果,此時可輕微移動探頭并用手指將探頭壓緊在被測點上,待示值穩定不動時方可確定結果。

( 7)當示值輕微閃爍跳動時,一般應以較小測值為準。

二、示值的可靠性及其分析

用測厚儀測出的示值有時與實際情況或預想的結果不符,這可能有以下原因。

1.儀器精度和誤差。一般儀器的精度誤差為士0.1 mm,示值誤差為士0.1%一士0.5%,故測量時應反復調整或校正。

2.測量誤差。由于測量方法不當造成。如用雙晶片探頭測定曲率較大的管子時,隔聲層垂直于管子軸線將使示值偏大。

3.壁厚公差。金屬材料的壁厚一般以公稱厚度來表示,在制造時必然存在正負偏差。示值高出公稱值也是可能的。

4.氧化層或涂漆太厚或附著太牢固。由于測值中包含了漆層及氧化層厚度,所以示值偏大。

5.材料代用或圖紙資料有誤。此種情況在工藝管道中較常出現,尤其以“以厚代薄”較為常見。由于檢測示值與原資料所標厚度不符,故對腐蝕減薄情況可能造成錯誤判斷。
6.材料內部缺陷對測值的影響。材料內部的缺陷,如分層、夾雜、裂紋及含氫介質容器的氫腐蝕對測厚數值的影響很大。當探頭軸線垂直或接近于垂直缺陷的反射面時,儀器可能顯示的是材料表面缺陷的厚度值。如果缺陷反射面傾斜角度較大或和探頭軸線平行,則晶片可能接受不到回波而無讀數或數字跳躍不穩,此時應多次移動探頭,以獲得穩定、準確的測值。對含氫介質壓力容器(如氨合成塔等),由于氫和鋼中的滲碳體還原生成甲烷而導致晶界腐蝕,產生大量微裂紋和脫碳,使超聲波的衰減、反射、聲速、頻率均受到明顯影響,致使聲波的傳播路線改變,聲程加大,測厚示值增加。

三、測厚部位的選擇

測厚的目的固然是要查清被測物的整體壁厚狀況,但由于腐蝕、沖刷、磨損不可能均勻一致,故選準下列關鍵或薄弱部位對確定所檢物的安全狀況是至關重要的。

1.氣、液體沖刷部位。氣、液相流動沖刷到的部位,如塔、器正對流體的進口器壁、管道的彎頭拐角部位等。

2.易腐蝕部位。容器的氣液相界面、沉淀物聚集的死角等部位較其它部位易腐蝕。

3.應力集中部位和焊接熱影響區。金屬材料在應力作用下腐蝕會加劇,即產生應力腐蝕。有的容器焊完后未進行焊后熱處理或熱處理工藝不當,使用時在腐蝕性介質作用下(如氨水、硫化氫等)就會加劇腐蝕。容器組焊后,在熔合區和熱影響區不僅引起金相組織和機械性能的變化,而且還會產生較大的焊接殘余應力,加速腐蝕。

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