【摘 要】
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在现代工业和航空航天事业中,化工的生产过程和各类航空航天系统对压力容器的需求非常普遍。压力容器一般用于储存一些加工过程中必要的原料,或者充当生产过程中物理化学反应的容器。压力容器长期运行于高温、高压的恶劣环境中,容易与内部原料发生各类物理化学反应,导致容器腐蚀,引发容器泄漏,造成资源的浪费甚至发生爆炸等事故。因此,压力容器发生泄漏带来的后果都是不堪设想的。针对密封压力容器泄漏检测问题展开研究,主要
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在现代工业和航空航天事业中,化工的生产过程和各类航空航天系统对压力容器的需求非常普遍。压力容器一般用于储存一些加工过程中必要的原料,或者充当生产过程中物理化学反应的容器。压力容器长期运行于高温、高压的恶劣环境中,容易与内部原料发生各类物理化学反应,导致容器腐蚀,引发容器泄漏,造成资源的浪费甚至发生爆炸等事故。因此,压力容器发生泄漏带来的后果都是不堪设想的。针对密封压力容器泄漏检测问题展开研究,主要包含以下研究内容:研究了声发射检测技术的机理,设计并实现了基于声发射检测技术的密封压力容器检漏装置。装置以硬件的信号感知、前置放大、高速采集传输为基础,结合声发射信号监测软件对数据进行显示、处理和分析,解决了密封压力容器泄漏的实时检测问题。针对密封压力容器泄漏时产生的弹性波信号微弱,且易受干扰的情况,设计了低噪声前置放大器。使用多个高精度集成运放搭建了多级放大电路,针对声发射传感器的响应频率设计了无源带通滤波器,对电路元件进行合理布局并设计了放大器屏蔽盒,解决了微弱声发射信号的低噪声前置放大问题。针对密封压力容器泄漏检测时,多个声发射传感器信号的同步检测,设计了多通道声发射信号同步采集传输电路。使用FPGA作为主控制器,围绕高速模数转换芯片搭建了多通道同步采集电路,围绕高速数据传输芯片搭建了数据传输电路,编写了控制程序,解决了多声发射传感器信号同步采集和传输问题。针对软硬件之间的数据通信,声发射信号处理、显示和导出,设计了声发射信号监测软件。实现了包含数据通信、数据处理和可视化界面的声发射信号监测软件,解决了声发射信号的实时监测、显示和历史特征数据的查询、导出问题。最后对设计的硬件和软件进行了测试,搭建了密封压力容器声发射检漏平台。观察实验结果并使用离线的数据特征提取和漏孔识别方法对数据进行分析,验证了设计制作的密封压力容器声发射检漏装置能够达到预期目标,实现密封压力容器的泄漏检测。
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