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文档简介

DB37DB37/T1879—2011承压系统泄漏声发射检测规程2011-05-19发布2011-06-01实施山东省质量技术监督局发布I1ASTM-E650GuideforMountingPiezoelectricAcousticEmissionSeASTM-E750PracticeforCharacterizingAcoustiASTM-E1002TestMASTM-E2374GuideforAcousticEmissionSystemPerformanceVerific3.2恒稳态泄漏的检测以对泄漏流体所产生的连续、宽频带信号的检测为基础3.3基本的泄漏测试程序仅包括对泄漏的检测,对每个传感器通道进行单独的4.1无论是通过裂纹、小孔、密封损坏,还是通过其他开口缺陷,压力系统中气体和24.2在选择合适频带的基础上,对背景噪声进行限制,可以使泄漏信号的灵敏度达到如果协议中规定,使用本规程进行检测的工作人员应持有国家或国际37.2检测中需要根据容器类型、管道类型、被检测设备的组装和安装7.8检测过程中可能影响检测设备和结果分析的环境条件,例如,温放大器/前置放大器应当具有足够的增益,使信号处理器可以检测压力系统上的48.4.1系统中应设置泄漏信号模拟装置来评价检测系统的效果。一般采用以下9.1系统性能验证包括两个阶段。第一阶段是实验条件下设备的定期校准9.2所有传感器灵敏度的现场校准,应在距每个传感器一定距离处设置一9.3检测工作前、长时间检测时或环境变化时,要对声发射系统进行定期9.4泄漏点定位计算时,应标示出传感器间的超出正常频带的声衰减,特10.1.3.1复核操作程序,确认所有潜在外部噪声56(资料性附录)应用实例A.1举例说明了声发射泄漏检测的应用,但未对其应用过程做详细描述。A.1.1安全阀的声发射泄漏检测为确定泄漏噪声与泄漏率或二级压力的关系,在试验室条件下对带有泄漏调节阀座的安全阀进行检测。图X1.1中给出了泄漏率、出口温度和声信号有效电平与第二阶段压力的关系。将声发射传感器固定在工作阀的外壳上。通过信号过滤器使频带范围为5~10KHz。出口温度由导阀排出管道邻近的热电偶测量得到。二次压力由40上升到200psi(即从280到1400KPa)时,泄漏率上升了59%,温度上升了9%,声发射有效电压上升了370%。因此,声检测的灵敏度是非常高的(参见图A-1)。图A.1核能装置中安全阀的声发射泄漏检测实例A.1.2海水球阀的声发射泄漏检测7美国海军声阀检漏仪可检测10~100KHz范围内的与泄漏相关的声发射能量。之所以选择这个频率范围是因为在这个范围内泄漏阀能够发射出很多能量,而且在这个范围内的声能将随距声源距离的增加而迅速衰减。从而区分出信号与背景噪声。图A-2给出了一个4英寸球阀的泄漏率与声发射水平的关系。线1000上图A.2根据4英寸海水球阀的声发射水平评估泄漏率A.1.3水下原油传输线的声发射泄漏检测为确认可疑泄漏源,对一段与海上钻探平台连接的内直径为12英寸的钢管进行检测。在对原油输送线进行液压试验时,发现压力从初始值3200psig(22MPa)以60psi/h(410KPa/h)的速度下降。可疑泄漏源在短管法兰上。当施加到管上的压力达到3200psig(22MPa)后,读取钻探平台上内径为12英寸的竖管信号电平。把这些信号数据与两相邻管及设备上最近支架处读取的数据进行对比(参见表X1.1)。用附加数据来测定由海水运动和其他的结构干扰噪声所产生的信号强度。初始数据是平台在关闭条件下,所有施工人员在岸上时进行的。数据显示,泄漏管上的信号水平要比另外两个立管及支撑架处的信号水平高约50%。这表明泄漏点非常接近于检测点,实际上,经核实,泄漏位于短管法兰连接处。潜水员紧固泄漏法兰后,声发射检测人员确认泄漏停止,通过机械方法

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