劉昕
摘 要:選用合適的透照工藝,能夠顯著提升射線檢測的精準度,滿足工程應用及相關領域技術標準的要求。對不等厚對接管道的焊縫進行射線檢測,技術人員應該采用科學的管道焊接數字射線檢測方法,在管道內采用X射線機進行焊縫的透射檢測,技術人員應該控制透照厚度,并且根據射線編號和射線直徑計算管道像質指數,及時發現對接管道內壁中存在的缺陷問題。本文從不等厚對接管道焊縫射線檢測技術應用特點展開分析,提出幾點有利于提升檢測有效性的建議。
關鍵詞:對接管道;焊縫射線;檢測技術;不等厚
中圖分類號:TG441 文獻標識碼:A
使用焊縫射線檢測技術對不等厚對接管道缺陷進行檢測,技術人員應該采用數字射線檢測技術,進行對接管道連接口進行檢測。采用工控機配合X射線機的檢測方法,進行管道焊縫缺陷檢測。工控機采用千兆網線的技術標準支持,使用同步發射接收機對檢測數據進行解讀。其中,解讀信號由X射線機透射管道內部結構產生,并且由電池組、PLC、控制電路為X射線機提供附屬硬件功能支持。
一、提升透照厚度,控制管道檢測幾何不清晰度
每一組實驗的像質計都放在膠片測,分析對接管道透射的等效值。把對接管道焊縫情況進行分析,檢查角焊縫邊沿裂紋的分布情況,重點排查中部孔狀缺陷,對管道結構的質量進行分層檢測,重點排除對接中部空狀缺陷問題。對接管道的內凹(IC)位置檢測,采用射線檢測的方法,底片處的射線照相黑度不應該超過相鄰母材處最淺黑度的任何長度。內凹(IC)不同厚度檢測效果見表1。
不能超過黑度內凹可允許的存在標準。內凹處合度超過相鄰母材最淺黑度的內凹,其單個長度不大于1t(不等厚取較小母材的厚度)。在不等厚管道缺陷檢測活動中,根據實際焊縫缺陷圖像的表格特征提取必要的參數,采用X射線機透射技術進行管道焊縫檢測,技術人員應該根據不同厚度的透照情況,分析對接管道的檢測質量。單個長度最大為6.4mm(1/4m)。運用焊縫檢測技術,在焊縫任何連續的300.4mm(12in)的長度或者焊縫總長內(取兩者的較小值),其累計長度不大于12.7mm(i/2in)長度或者焊縫總長內(取兩者的較小值)。運用射線技術進行不等厚對接管道的檢測,其檢測長度不得超過同一級別未焊透的長度。
二、不同金屬材料的管道焊縫對接檢測
對接管道一般為金屬材料制成,合金類管道的主要材料為鋁和鋼。分析不等厚對接管道材料的射線透照等效系數,能夠提升缺陷分析的準確性。
不等厚對接管道圖像分析,需要根據不同材料的圖像測試結果進行特征提取。其中,鋁制材料管道在管電壓值為50kV時,其等效系數為1.0,管電壓值為60kV時,其等效系數為1.0。管電壓值為70kV時,其等效系數為1.0。管電壓值為100kV時,其等效系數為1.0。管電壓值為150kV時,其等效系數為0.12。不同材料管材圖像在輸入計算機時,容易出現噪聲過多、缺陷邊緣模糊的問題。在提取圖像的過程中,應該對原始圖像進行處理,計算出特征值。應用透線技術,對管道焊接質量進行檢測,通過對大量曝光曲線進行計算,得出材料的射線透照等效系數。鋼制材料管道在管電壓值為50kV時,其等效系數為9.0,管電壓值為60kV時,其等效系數為10.0。管電壓值為70kV時,其等效系數為11.3。不同材料制成的管道焊縫雙壁單影透照的IQI靈敏度不同,其中透明厚度占壁厚的百分比不應大于15%。
在檢測過程中,技術人員需要優化對比試塊的設計方式,重點對未融合缺陷的管道焊縫部位進行檢測。操作人員需要與放射源保持一定的距離,可以采用屏風進行輻射防護。縫缺陷自身高度小于一定值對于燒穿的不等厚對接管道進行檢測,厚度超過相鄰母材最淺合度的即為對接位置燒穿。對檢測效果進行分析時,其單個長度不應大于1t(不等厚取較小母材厚度),且最大為634mm(1/4in)。在焊縫任何連續的300.4mm(12in)長度或者焊縫總長內(取兩者的較小值),其累計長度不應大于12.7mm(1/2in)。在檢測過程中,技術人員需要對原始圖像進行去噪處理,采用圖像增強的方式,進行圖像二值化轉換。并且要在缺陷分析中將位置標記出來,根據缺陷數據的采集情況進行特征值的計算。采用專家系統對檢測數據進行分析,技術人員需要根據焊縫缺陷圖像特征參數庫,得到對比試塊焊縫檢測結果的評價。
三、對接管道不同穿透厚度的視差檢測技術
0.1mm窄間隙缺陷在不同角度下的射線穿透厚度不同,管道填充區域的入射角度為5°時,穿透厚度不應小于1.15mm,放大倍率應該為11.5倍以上,此種射線檢測技術的靈敏程度比較高。
窄間隙缺陷在不同角度下的射線穿透厚度不同,管道熱焊接區域的入射角度為45°時,其射線穿透厚度不應小于0.14mm,放大倍率應該為1.4倍以上,此種射線檢測技術的靈敏程度比較低,容易產生放大倍率過低,判斷失準的現象,并且穿透的厚度比較小,還容易產生漏檢現象。窄間隙缺陷在不同角度下的射線穿透厚度不同,不等厚的對接管道鈍邊區域的入射角度為零度時,穿透厚度為無窮大,放大倍率為無窮大,此種射線檢測技術的靈敏程度非常高。技術人員可以根據檢測要求,自行調節穿透厚度與放大的倍率,對不等厚管道進行無死角、全方位檢測。窄間隙缺陷在不同入射角度下的射線穿透厚度不同,不等厚的對接管道內坡口區域的入射角度為37.5°時,穿透厚度不應該小于0.16mm,放大倍率為1.6倍左右,此種射線檢測技術的靈敏程度非常低。當不等厚管道缺陷自身高度小于一定值時,其射線檢測中的反射波高將小于40%滿屏高,未融合的管道位置將出現漏檢現象。當缺陷高度大于一定值時,反射波高將大于40%滿屏高,未融合的部分能夠被準確檢測出來。
四、管道焊縫檢測靈敏度對比分析
不等厚對接管道焊縫根部出現未焊透現象,管道的深度小于10%,對接管道壁厚且最大不超過1.5mm。在300mm焊縫長度內,檢測總長度不小于50mm。不等厚對接管道焊縫射線檢測過程中,采用雙壁單影透照的IQI檢測技術,需要提高IQI靈敏度,并且對比透照厚度與IQI靈敏度的要求,進行管徑和壁厚的比值分析。
其中,管徑為114mm的管道,壁厚為5mm時,在JB/T4730(AB級)的檢測標準下,其透照厚度為10.0mm,DL/T821(余高2mm)的透照高度為12.0mm。在IQI靈敏度的要求下,在JB/T4730(AB級)的靈敏度不小于W14,DL/T821的靈敏度不小于W14.管徑為114mm的管道,壁厚為8.5mm時,在JB/T4730(AB級)的檢測標準下,其透照厚度為17.0mm,DL/T821(余高2mm)的透照高度為19.0mm。在IQI靈敏度的要求下,在JB/T4730(AB級)的靈敏度不小于W13,DL/T821的靈敏度不小于W12。采用焊縫射線檢測技術,管徑為168mm的管道,壁厚為3.6mm時,在JB/T4730(AB級)的檢測標準下,其透照厚度為7.2mm,DL/T821(余高2mm)的透照高度為9.2mm。在IQI靈敏度的要求下,在JB/T4730(AB級)的靈敏度不小于W14,DL/T821的靈敏度不小于W14。
結語
在對接管道的焊縫檢測活動中,技術人員應該利用不等厚射線反射原理進行投射,從而調整射線輻射的強度,防止由于投射不均勻造成的檢測失誤問題。在檢測活動中,射線束透過管焊縫,形成X射線的輻射圖表。控制穿過防護體的射線形成圖譜,主要檢測對接管道焊縫邊沿有無出現明顯裂紋,對中部裂紋和根部裂紋進行檢測,防止出現對接中間部分未熔合的現象。
參考文獻
[1]曹媛媛.不等厚對接管道焊縫射線檢測技術總結[J].山東工業技術,2015(19):134-20,17.
[2]陳晨.蒸汽管道超聲波無損檢測焊縫缺陷的分析[J].石油工業技術監督,2015,31(7):34-36,52.
[3]劉芮辰,周重回.不等厚對接環焊縫超聲定位問題探討[J].華東電力,2011,36(5):87-88.
[4]林莉,楊平華,張東輝,等.厚壁鑄造奧氏體不銹鋼管道焊縫超聲相控陣檢測技術概述[J].機械工程學報,2012,48(14):12-20.
[5]吳云剛,李朋洲,許澤建,等.沖擊載荷作用下管道焊縫裂紋的動態斷裂韌性計算[J].原子能科學技術,2008,42(z2):661-663.
[6]盧威,張運平,柯濤,等.不銹鋼管道焊縫超聲檢測中顯示信號的定性分析[J].無損檢測,2015,37(12):140-143.