电厂起重吊具声发射检测方法与实践

来源 :中国第十二届声发射学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chae888888
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
水力发电厂起重机械是用于起吊转子、闸门等大型零部件的关键设备,其吊具一般为按非标准设计,体积庞大,在使用一定年限后,其钢结构在应力集中处和焊接缺陷处会产生裂纹或裂纹扩展,危害整机安全。采用常规无损检测技术进行定检工作量大,停机时间长,缺陷容易漏检。因此,本文探讨利用声发射检测技术解决上述问题。通过对电厂起重吊具的现场试验和数据分析,得出声发射检测是可行的,无需额外停机,并且简单、方便、环保、节约,具有广阔的推广应用前景。
其他文献
应用新型环氧固化体系固化通用型环氧树脂(E-12),制得了超低温固化型低光环氧粉末涂料并对其进行深入研究。结果表明,利用该固化体系可制得表面流平效果和涂膜物理性能良好的粉末涂层,并实现130℃下快速固化和涂层光泽度控制,而其它对比固化体系在同等条件下则不能得到类似粉末涂层。
本文介绍了混合型低温固化粉末涂料用聚酯树脂的合成,该树脂具有较高的Tg和较低的熔融黏度。考察了固化促进剂及其用量、固化温度、固化时间对树脂固化性能的影响。选用2.0%的RB31固化促进剂,固化条件设定为:固化温度130℃,固化时问25min,可得到综合性能良好的混合型低温固化粉末涂料产品。
声发射检测技术是一种动态无损检测技术,具有广泛的应用前景。介绍了我国声发射检测技术的发展历程、相关标准、人员培训、仪器和软件的发展概况。综述了我国声发射检测技术在压力容器、常压储罐、压力管道和阀门、转动机械、机械加工、航空航天、大型水坝、大型变压器、复合材料、木质材料和岩石等方面的研究与应用现状。此外还介绍了我国声发射专业委员会组织全国声发射学术会议和仪器展示等活动的情况。
利用声发射技术监测材料微观损伤是一种有效的无损检测手段。本文总结了前人的研究成果,深入探讨了金属材料微观组织结构对声发射性能的影响。文章主要研究了相结构、晶粒尺寸、第二相质点、夹杂物等微观结构对金属材料声发射源机理及声发射信号特征强度等的影响。文章还重点研究了产生声发射的位错运动增殖模型,并希望通过这些研究揭示声发射现象的内在机理以及本质特征。
介绍了一种基于具有强大信号处理能力的MATLAB软件的全数字声发射检测系统。开发了MATLAB与商用高速AD(50MSps,12bit)采集卡的无缝接口,实现了可视化的实时双通道声发射数字信号采集、滤波处理、声发射特征处理以及全波形保存。通过金属材料试样的拉伸实验,得到了相应的声发射信号波形,确定了所建立的声发射监测系统的可靠性。所建系统具有经济、方便、可扩展的特点。
针对基于声发射技术的在轨航天器遭受空间碎片撞击损伤的评估问题,采用AUTODYN 软件进行了弹丸超高速正撞击铝板所产生声发射波动信号的数值模拟,给出了二维模拟结果;对所得到的声发射信号进行小波重构,得到低频和高频部分的信号。通过研究低频和高频信号的峰值变化,发现第一和第二峰值幅度与撞击速度的变化具有一定的规律性,能够通过峰值幅度的变化规律判断撞击损伤的类型。
设计、制造了一套天然气水合物地球物理实验装置,研究沉积物中水合物饱和度与声学持性的关系。该装置首次将超声探测技术和时域反射(TDR,Time DomainReflectometry)技术集成于一个系统中,可实时探测沉积物中水合物饱和度和声学参数,避免了系统误差,使其探测更为方便、准确。实验结果表明,超声和时域反射联合探测技术能有效地实时获得水合物饱和度和纵、横波速的实验数据,用这些实验数据验证了目
在现有的传声器阵列定位中,基于时差估计的定位算法因其计算量小,定位精度高及易于实现等特点,成为目前声源定位中常用的方法。该方法中最重要的是声达时间差估计的精确性将直接影响定位的准确性。传统声达时间差估计方法最大的缺点是受干扰信号影响较大,特别是在强噪声环境下,计算的误差大大增加。本文提出了一种基于子带分解的到达时差估计算法,仿真实验表明,这种方法由于其对信号进行了重新抽样,便于自适应滤波的实现,适
声发射技术(AE)已经被广泛应用到压力容器、压力管道等检验中。声源定位在整个声发射检验与评定结果过程中起重要作用,目前这方面的研究热点是如何提高定位精度。声发射技术通常采用时差定位法来检测压力容器和压力管道的缺陷,通过检测声波到达不同传感器的时间来确定声源位置。对于厚壁压力容器来说,若声源位于容器的内表面或内部,显然容器壁厚会对声源的精确定位产生一定的影响。在本文中,详细推导并得出厚壁压力容器中声
某型飞机的全尺寸疲劳试验已于不久前结束。这项历时四年多的军队重大工程项目终以全面完成预定设计指标而结束。除可保证一批领先飞机的继续安全使用外,仅就其可节省高达百亿元以上装备费用这一项即充分显示试验的重大意义。在整个疲劳试验过程中采用了以声发射(AE)为中心的综合裂纹监测、检测技术,为试验的顺利进行奠定了重要基础。在整个疲劳试验过程中,采用了声发射等动态监测方法对各关键构件的疲劳裂纹实施监测和早期预