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首頁公司新聞 無損檢測的種類和作用

無損檢測的種類和作用

談到閥門,“美麗只是表面的”往往是一句真話。由于超人和他的X光眼睛實(shí)際上并不存在,因此無法僅通過觀察來驗(yàn)證閥門或閥門組件的質(zhì)量。為了發(fā)現(xiàn)肉眼無法看到的缺陷,我們必須利用物理和化學(xué)原理深入研究組件質(zhì)量。為此,我們經(jīng)常求助于無損檢測(NDE)技術(shù)。美國無損檢測協(xié)會將NDT定義為:“在不影響物體實(shí)現(xiàn)其預(yù)期功能的能力的情況下,確定物體的物理狀態(tài)。”這使得無損檢測方法的使用成為閥門制造商的理想選擇,這些制造

談到閥門,“美麗只是表面的”往往是一句真話。由于超人和他的X光眼睛實(shí)際上并不存在,因此無法僅通過觀察來驗(yàn)證閥門或閥門組件的質(zhì)量。為了發(fā)現(xiàn)肉眼無法看到的缺陷,我們必須利用物理和化學(xué)原理深入研究組件質(zhì)量。為此,我們經(jīng)常求助于無損檢測(NDE)技術(shù)。

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美國無損檢測協(xié)會將NDT定義為:

“在不影響物體實(shí)現(xiàn)其預(yù)期功能的能力的情況下,確定物體的物理狀態(tài)。”

這使得無損檢測方法的使用成為閥門制造商的理想選擇,這些制造商希望評估部件,并在確定其符合所需驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)仍在生產(chǎn)中使用,而不會損壞部件。

自20世紀(jì)30年代末以來,NDE就一直用于閥門部件檢測。然而,第二次世界大戰(zhàn)和剛剛起步的核工業(yè)推動(dòng)了NDE在閥門行業(yè)的可接受性。

海軍上將海曼·里科弗(Hyman Rickover)在Nautilus(“核海軍”)的建造中制定并實(shí)施了嚴(yán)格的質(zhì)量要求,幾家銷售閥門的制造商將其用于這一關(guān)鍵、高度致命的服務(wù)。20世紀(jì)50年代中期,制造商標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(MSS)開始為閥門制定一系列NDE標(biāo)準(zhǔn),這些標(biāo)準(zhǔn)起源于當(dāng)時(shí)的核閥門計(jì)劃。這些標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)則至今仍在使用。

大多數(shù)MSS委員會成員還參與了美國國家標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(ANSI)/美國機(jī)械工程師協(xié)會(ASME)B16.34《閥門-法蘭、螺紋和焊接端》的創(chuàng)建工作,該標(biāo)準(zhǔn)于1973年出版。本文件包含(幾乎一字不差)與MSS NDE標(biāo)準(zhǔn)相同的措辭。B16.34文件仍然包含行業(yè)中引用最多的NDE要求,與核工業(yè)早期的一些質(zhì)量要求相呼應(yīng)。

盡管B16.34中NDE要求的目的是允許用戶根據(jù)所需NDE的性能升級閥門的壓力額定值,但在許多其他需要額外檢查的應(yīng)用中,也參考了類似的要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

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無損檢測方法通常分為兩類:體積法和表面法。體積法能夠檢查零件的整個(gè)穿透厚度。表面方法能夠檢測暴露在被檢查零件表面的不連續(xù)性。一些常見的無損檢測方法包括:

射線照相術(shù) RT
射線照相術(shù)(RT)是一種對部件進(jìn)行體積檢查的技術(shù)。射線照相術(shù)對于檢測鑄件中的缺陷非常有效,但不適合在使用超聲波檢測的鍛件中定位缺陷。
近20年來,無損檢測方法應(yīng)用于數(shù)百個(gè)低成本制造公司的鑄件,因此射線檢測結(jié)果備受爭議。對于未經(jīng)訓(xùn)練的人來說,輕度到中度缺陷的射線照片很難分級。即使是訓(xùn)練有素的放射技師有時(shí)也難以解釋膠片結(jié)果,尤其是如果他們不定期“拍攝”鑄件或評估鑄件射線照片。
射線探傷缺陷分為缺陷類型和嚴(yán)重程度。這些都顯示在ASME出版的實(shí)際參考射線照片書籍上。嚴(yán)重性級別從一級(無缺陷)到五級(大量缺陷)。所有這些都在規(guī)定的幾何區(qū)域內(nèi)。此外,B16.34列出了閥門部件上應(yīng)進(jìn)行射線照相和分級的位置;這些被稱為關(guān)鍵區(qū)域。當(dāng)在射線照片上觀察到這些區(qū)域外的缺陷時(shí),只對這些關(guān)鍵區(qū)域進(jìn)行分級會出現(xiàn)問題。從技術(shù)上講,該區(qū)域無法進(jìn)行評估,因?yàn)樗挥陉P(guān)鍵區(qū)域之外,即使缺陷非常嚴(yán)重。
為了減少可能接受的范圍外缺陷,許多最終用戶要求對承壓元件(即閥體和閥蓋)進(jìn)行100%的RT。這消除了忽略或遺漏關(guān)鍵區(qū)域以外的缺陷的可能性。
幾十年來,當(dāng)需要進(jìn)行射線檢測時(shí),規(guī)定了嚴(yán)格的B16.34驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),盡管該標(biāo)準(zhǔn)最初設(shè)計(jì)用于提供鑄件完整性水平,從而可以提高閥門的壓力額定值。其目的絕不是使用標(biāo)準(zhǔn)來評定標(biāo)準(zhǔn)閥門的合格性。當(dāng)要求RT評估標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)應(yīng)用中的閥門時(shí),目前許多最終用戶的政策是逐步降低大多數(shù)缺陷B16.34的驗(yàn)收水平。例如,不要求收縮缺陷超過二級,而可以指定三級。
氫和氫氟酸等苛刻介質(zhì)應(yīng)用需要最高質(zhì)量的鑄件。這些閥門部件的射線照相膠片通常被解釋為更高的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)水平。
RT也是評估焊接件的常用檢查方法。它對于發(fā)現(xiàn)焊件中的夾雜物或空隙以及焊縫中的未焊透(焊件和母材之間的未熔合)特別有用。

超聲波UT
超聲波檢測(UT)是另一種主要的體積無損檢測技術(shù)。它主要用于檢查鍛造和鍛造部件以及焊接件。工業(yè)超聲檢測過程與醫(yī)學(xué)超聲檢測類似,在檢測人員在屏幕上實(shí)時(shí)查看結(jié)果時(shí),輕輕移動(dòng)與待檢測耦合劑涂層區(qū)域接觸的探頭。
在某些情況下,UT不適合用于鑄件,因?yàn)槌暡ㄊ鴷瓷涑鼍Ы纾ㄨT件固有的),從而提供一個(gè)充滿虛假(非相關(guān))圖像的屏幕。當(dāng)需要檢查鍛造閥門部件的內(nèi)部時(shí),UT是明確的選擇。然而,必須注意,不檢查具有尖銳加工角的部件,因?yàn)檫@些部件也可能會給出錯(cuò)誤的讀數(shù)。基于UT的尺寸單位,通常稱為“D米”,用于確定各種組件的厚度。

磁粉MT
磁粉(MT)檢測是一種檢查鐵部件(如碳鋼或馬氏體不銹鋼)表面(或輕微亞表面)的技術(shù)。操作從將鐵粉(通常為紅色)涂敷到待檢查零件的表面開始。然后,通過便攜式磁軛或通過感應(yīng)整個(gè)組件的磁化電流,向該區(qū)域施加低壓大電流電荷。
磁化后的粉末被吸引到不連續(xù)的地方,例如表面或稍下方的裂縫。MT技術(shù)有時(shí)還與射線照相結(jié)合使用,以確認(rèn)亞表面(體積)缺陷是否非常接近表面。

染色滲透劑PT
染色滲透(PT)檢查也用于檢測部件表面的缺陷。與MT測試不同,PT測試可以在任何金屬表面上進(jìn)行,無論其化學(xué)性質(zhì)如何。PT在發(fā)現(xiàn)表面裂紋或其他不連續(xù)性方面表現(xiàn)出色,包括整體表面光潔度較差。
PT檢查首先在部件的預(yù)清潔表面上施加滲透劑。允許滲透劑滲透到任何不連續(xù)處(停留時(shí)間),然后仔細(xì)清除多余的表面滲透劑。去除所有滲透劑后,在零件上涂上顯影劑。根據(jù)不連續(xù)的形狀和深度,任何問題都會顯示為紅色指示或不同幾何形狀的斑點(diǎn)。通過觀察滲透劑流出的總量,可以確定缺陷深度的大致概念。
與UT和RT不同,MT和PT測試技術(shù)可以相對快速地學(xué)習(xí)。這兩種表面缺陷指標(biāo)測試都是制造過程中質(zhì)量保證的有效方法。

硬度測試
雖然硬度測試在技術(shù)上并不總是一種無損檢測方法,但它與RT、UT、MT和PT的檢測技術(shù)略有不同,因?yàn)闇y試結(jié)果不能直接識別缺陷。相反,它們用于確認(rèn)組件的機(jī)械性能。例如,硬度測試可以確認(rèn)特定熱處理是否已正確執(zhí)行,例如退火或應(yīng)力消除。
有多種類型的硬度計(jì)和設(shè)備以及幾種硬度計(jì)。閥門行業(yè)最流行的硬度計(jì)是洛氏C(RC)和布氏硬度計(jì)(BHN)。
硬度測試也可用于評估普通碳鋼的強(qiáng)度。已公布的圖表顯示了碳鋼材料硬度和抗拉強(qiáng)度之間的相關(guān)性。然而,這種相關(guān)性不適用于除普通碳鋼以外的任何金屬材料。
閥門部件的硬度測試通常在酸性氣體(H2S)環(huán)境中使用的部件上進(jìn)行。這種服務(wù)中的碳鋼通常限制在RC22最大硬度。

陽性材料鑒定(PMI)
PMI是一種測試方法,使用通常含有放射性同位素的電子設(shè)備來確定組件的近似化學(xué)性質(zhì)或確認(rèn)材料的可能身份。最流行的技術(shù)是X射線熒光(XRF)。XRF分析儀通過測量受X射線源激發(fā)時(shí)試樣發(fā)出的熒光X射線來確定試樣的化學(xué)性質(zhì)。
XRF是確認(rèn)或驗(yàn)證樣品化學(xué)性質(zhì)的有用工具。然而,當(dāng)PMI結(jié)果用于覆蓋之前的實(shí)驗(yàn)室分析時(shí),有時(shí)會出現(xiàn)沖突。便攜式X射線熒光光譜儀不像現(xiàn)在使用的現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)室方法那樣準(zhǔn)確,但它非常接近。
激光誘導(dǎo)擊穿光譜(LIBS)是一種新的PMI技術(shù),它比XRF更準(zhǔn)確,提供更多的分析能力。便攜式LIBS分析儀甚至可以檢測碳含量并驗(yàn)證普通碳鋼,而XRF無法做到這一點(diǎn)。
第三種PMI技術(shù)是光學(xué)發(fā)射光譜(OES)。OES用電激勵(lì)樣本進(jìn)行讀數(shù)。這項(xiàng)技術(shù)也有點(diǎn)破壞性,因?yàn)樗鼤晕⑷刍瘶悠返谋砻妗?/span>與KIBS一樣,OES可以檢測碳,但與LIBS和XRF不同,不提供易于使用的手持儀器版本。OES通常安裝在一個(gè)可以放在大背包或手推車中的大型系統(tǒng)中,但它最適合室內(nèi)應(yīng)用。

鑄件/焊接件的檢驗(yàn)
當(dāng)涉及閥門部件的無損檢測時(shí),兩個(gè)測試領(lǐng)域最受關(guān)注——鑄件質(zhì)量和焊接質(zhì)量。由于兩者在閥門制造和安裝中都很常見,因此需要額外關(guān)注。
最麻煩的鑄造問題是體積問題,可分為兩個(gè)方面——與工藝有關(guān)的方面和與性能有關(guān)的方面。雖然工藝缺陷可以作為鑄造廠質(zhì)量文化的標(biāo)志,但缺陷本身通常不會對組件造成威脅。性能缺陷是另一種情況,應(yīng)該對其進(jìn)行更多的審查。
工藝缺陷可能包括較低水平的收縮(1-3)或夾砂(1-3)。雖然這些在核或氫服務(wù)中使用的閥門中可能很麻煩,但在一般應(yīng)用中通常不是問題。不幸的是,過去許多好的閥門都因工藝缺陷而被丟棄,盡管這種拒收沒有科學(xué)依據(jù)。
對鑄件質(zhì)量的許多誤解都源于B16.34的歷史、其關(guān)鍵區(qū)域及其驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。這里有一個(gè)重要的注意事項(xiàng),就是要記住該文件的起源——核閥計(jì)劃。由于該文件來源于該項(xiàng)目,幾十年來,行業(yè)一直假設(shè)鑄鋼閥門組件的體積質(zhì)量必須(事實(shí)上)與之相當(dāng)。盡管如此,有些缺陷對任何應(yīng)用來說都是不合適的。其中包括大量的五級,以及較高的收縮和熱裂(收縮到表面)。

焊接缺陷
焊接通常用于制造閥門,從密封面的堆焊層到承壓部件的連接。NDE通常用于確認(rèn)這些焊接件的質(zhì)量。
良好焊縫的最重要特征之一是填充材料如何與所連接的部件混合。用焊接術(shù)語來說,這稱為熔化和滲透。使用超聲波和射線照相技術(shù)來確認(rèn)已滿足這些標(biāo)準(zhǔn)。在這兩種技術(shù)中,射線照相在某種程度上更容易確認(rèn)結(jié)果。
使用PT和MT測試方法驗(yàn)證表面不規(guī)則性,包括未穿透。然而,MT測試協(xié)議只能用于鐵質(zhì)材料。(可以磁化的材料)。兩種方法都可以檢測焊接件中的裂紋,但PT提供了裂紋深度的相對指示。

NDE規(guī)范
存在許多無損檢測標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。閥門無損檢測工作中最常引用的文件是ANSI/ASME B16.34。本文件列出了“特殊等級”閥門的要求,這些閥門符合特定NDE標(biāo)準(zhǔn),因此可以重新評定為更高的壓力/溫度等級。多年來,這些特殊等級的要求已由要求更高質(zhì)量產(chǎn)品的最終用戶指定。B16.34列出了RT、MT、PT和UT驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
為了提高外包產(chǎn)品和服務(wù)的采購和質(zhì)量,美國石油協(xié)會(API)制定了標(biāo)準(zhǔn)20D,石油和天然氣行業(yè)所用設(shè)備的無損檢測服務(wù)。此文件提供了大量詳細(xì)信息和要求,以幫助需要對其閥門部件進(jìn)行NDE檢查的采購商。
只要在制造閥門時(shí)使用鑄件、鍛件和焊接,就需要簡單的NDE標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。此外,在保證所有閥門部件的美觀不僅僅是表面的美觀之前,標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)組織將繼續(xù)創(chuàng)建和更新其閥門NDE標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范庫。?

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