曹青晨
(神華鐵路裝備有限責(zé)任公司陜西分公司,陜西榆林 719300)
在鐵路貨車運(yùn)行中注重輪軸質(zhì)量控制工作,分析輪軸質(zhì)量影響因素,從輪軸結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料選擇、承受重量、使用環(huán)境和使用條件等方面,采取措施提高輪軸質(zhì)量。其中,超聲波探傷工藝屬于一種無損檢測技術(shù),在輪軸損傷檢測中有重要的應(yīng)用價(jià)值,借助計(jì)算機(jī)技術(shù)信息技術(shù)完善超聲波自動(dòng)化探傷系統(tǒng),為鐵路貨運(yùn)車輛運(yùn)行安全性提升奠定良好基礎(chǔ)。
鐵路貨車輪軸組成結(jié)構(gòu)主要包括車軸、車輪兩部分。車輪與鋼軌直接接觸,出現(xiàn)的損傷概率要大于車軸損傷概率。鐵路貨車車輪常見損傷包括車輪磨損與車輪裂紋。
貨車運(yùn)行過程中,車輪與鋼軌直接接觸,在運(yùn)行過程中產(chǎn)生較強(qiáng)的摩擦力,極易出現(xiàn)車輪磨損情況。車輪磨損類別包括踏面磨損與輪緣磨損。
(1)踏面磨損。貨車在運(yùn)行中的緊急制動(dòng),使踏面出現(xiàn)了凹槽,無法確保輪軸四周能正常運(yùn)行。制造材料質(zhì)量不佳因素影響,會(huì)使貨車運(yùn)行過程中踏面出現(xiàn)“剝離”情況。材料不同所造成的“剝離”裂紋程度也不同,均會(huì)加大車輪與鋼軌的摩擦力,并有強(qiáng)大的沖擊性[1]。
(2)輪緣磨損。因多種力影響,輪緣內(nèi)側(cè)、外側(cè)均受到不同程度的撞擊,使貨車在運(yùn)輸中無法直線行駛。再加上車輛運(yùn)行速度較快、行駛地勢與地形較復(fù)雜,會(huì)使其邊緣受到較強(qiáng)烈的沖擊,所產(chǎn)生的磨損程度較嚴(yán)重。同時(shí),還增加貨車運(yùn)行過程中的阻力,嚴(yán)重時(shí)會(huì)使貨車失衡而發(fā)生脫軌事故。
鐵路貨車輪軸車輪裂紋發(fā)生的部位較多,需根據(jù)裂紋產(chǎn)生情況詳細(xì)探究裂紋類別,主要包括車軸裂紋、車輪踏面裂紋、防塵板座裂紋、輪緣根部裂紋等。產(chǎn)生各種車輪裂紋的主要原因包括:車軸與制動(dòng)拉桿組合不合理、受較強(qiáng)烈性的撞擊,在外力影響下對其造成破壞。貨車運(yùn)輸承載量也會(huì)對車輪造成壓迫,使車輪長期疲勞運(yùn)行,既無法確保車輛運(yùn)行安全,又降低貨車車輪使用壽命。
基于新工藝條件,相關(guān)部門對輪軸超聲波探傷設(shè)備進(jìn)行了創(chuàng)新,與舊工藝設(shè)備綜合能力相比較,顯著提升設(shè)備使用性能。以單獨(dú)、組合等顯示方式轉(zhuǎn)換,使其能夠快速成像,在應(yīng)用過程中有較強(qiáng)的可靠性、較高的效率,有效解決人為因素對探傷誤差的影響。新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)的應(yīng)用,提升了整體的敏感性,強(qiáng)化輪軸缺陷檢測功能與應(yīng)用性能,使舊工藝與新工藝整體效果有明顯的區(qū)別。探頭監(jiān)測應(yīng)用范圍全面覆蓋,缺陷檢測精度從1.00 mm 提高到0.1 mm,極大提升了輪軸超聲波新工藝的應(yīng)用效果。
應(yīng)用輪軸超聲波新工藝需規(guī)范其工藝參數(shù),相關(guān)部門制定出臺(tái)了《鐵路貨車輪軸組裝、檢修及管理規(guī)則》,其中詳細(xì)說明了超聲波探傷工藝探頭的優(yōu)勢,促進(jìn)超聲單探頭技術(shù)飛速發(fā)展,整體效果突出[2]。經(jīng)大量探傷實(shí)驗(yàn)得出結(jié)論,新超聲波工藝可解決舊探傷工藝存在的技術(shù)問題,在實(shí)踐過程中確定探傷準(zhǔn)確值,對其整體檢測效果帶來積極影響。例如,舊超聲波探傷工藝中對軸端面組合RD2、RE2的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定是23.3°、27.3°,而在新的《鐵路貨車輪軸組裝、檢修及管理規(guī)則》中卻更改為22.5°、26°,目的是區(qū)分不同探頭角度,避免在實(shí)際應(yīng)用中出現(xiàn)混亂情況。
超聲波探傷屬于無損檢測技術(shù),在鐵路貨車輪軸損傷檢測工作中被經(jīng)常性應(yīng)用。其應(yīng)用原理是利用超聲波檢測工件中傳播、折射、反射、波形轉(zhuǎn)換等物理特性,掌握鐵路貨車輪軸內(nèi)部結(jié)構(gòu)狀態(tài)。分析超聲波儀器波形大小,依據(jù)檢測過程中所產(chǎn)生的信息數(shù)據(jù)全面分析,以波形大小對鐵路貨車輪軸準(zhǔn)確判斷。應(yīng)對材料質(zhì)量、位置異常等檢測對象,均需有相應(yīng)的檢測及檢修方案,為鐵路貨車輪軸檢測工作帶來積極影響。在超聲波探損儀器方面加大開發(fā)及研究力度,注重其數(shù)字化智能化發(fā)展,不斷豐富檢測材料、產(chǎn)品種類等,深度探究超聲波探傷工藝特點(diǎn),提高采樣效率、缺陷定位能力等,突出超聲波探傷檢測技術(shù)在鐵路貨車輪軸損傷檢測方面的應(yīng)用價(jià)值。
依據(jù)超聲波探傷工藝原理,在鐵路貨車輪軸損傷中合理化應(yīng)用,先把超聲波探頭直接放入到輪軸中,檢測車輪磨損、裂紋等,同時(shí)監(jiān)測材料質(zhì)量的影響。例如,應(yīng)用橫波探頭檢測輪軸、輪座鑲?cè)氩苛鸭y及缺陷位置,應(yīng)用小角度縱波探頭檢測軸頸、卸荷槽部位。所有檢測項(xiàng)目,都需依照輪軸探傷相關(guān)要求規(guī)范操作,才能真正掌握輪軸實(shí)際情況,結(jié)合具體情況探究與解決問題,確保鐵路貨車輪軸整體安全性[3]。
超聲波探傷技術(shù)正引起鐵路檢修單位的重視,已應(yīng)用在鐵路貨車輪軸損傷檢測工作環(huán)節(jié)中。傳統(tǒng)人工手動(dòng)超聲波探傷技術(shù)對工作人員的技術(shù)水平、工作經(jīng)驗(yàn)等提出較高要求,往往因?yàn)椤叭藶橐蛩亍钡挠绊?,無法確保檢測工作質(zhì)量。同時(shí),人工操作檢測工作難度較大,無法真實(shí)、全面地掌握鐵路貨車輪軸的實(shí)際情況,影響鐵路貨車輪軸無損檢測效率的同時(shí),還會(huì)增加檢測工作成本。微機(jī)控制超聲波自動(dòng)探傷技術(shù)應(yīng)用計(jì)算機(jī)代替人工操作,對超聲波探傷機(jī)進(jìn)行全面開發(fā)與合理化應(yīng)用[4]。隨著鐵路貨車輪軸軸型的創(chuàng)新與應(yīng)用,微機(jī)控制超聲波自動(dòng)探傷技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用過程中出現(xiàn)了不足,如檢測結(jié)果精準(zhǔn)度不夠、機(jī)械穩(wěn)定性差、運(yùn)作誤差較大等,需與人工手動(dòng)超聲波探傷技術(shù)配合應(yīng)用,創(chuàng)新出新的超聲波自動(dòng)探傷技術(shù)應(yīng)用形式,滿足鐵路貨車輪軸無損檢測工作要求。
結(jié)合鐵路貨車輪軸超聲波探傷工藝探究,能夠了解到此項(xiàng)技術(shù)還需進(jìn)一步地完善與創(chuàng)新。應(yīng)用新技術(shù)、新設(shè)備,構(gòu)建輪軸超聲波自動(dòng)探傷系統(tǒng),在該系統(tǒng)中開展各項(xiàng)探傷工作,詳細(xì)記錄各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)產(chǎn)生的信息數(shù)據(jù),為制定探傷方案提供重要參數(shù),提高貨車輪軸檢測效率與技術(shù)水平。采用穩(wěn)定的通過門式結(jié)構(gòu)橫跨在鋼軌上,控制系統(tǒng)控制超聲波探頭移動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),整個(gè)設(shè)備的外觀比較簡潔,內(nèi)部結(jié)構(gòu)不混亂,依據(jù)檢測工作要求可對其合理化操作,均可實(shí)現(xiàn)預(yù)期檢測目的。
探傷機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)包括探測頭、控制卡和由伺服器帶動(dòng)的曲柄連桿機(jī)構(gòu)。借助小角度探頭對輪座底部探測,調(diào)整適合的運(yùn)動(dòng)速度,能對輪軸缺陷從粗查到精細(xì)排查。在整個(gè)排查過程中產(chǎn)生大量的信息數(shù)據(jù),系統(tǒng)會(huì)在各項(xiàng)工作開展時(shí),把所產(chǎn)生的信息數(shù)據(jù)存入數(shù)據(jù)庫,利用超聲卡采集到的超聲波信息數(shù)據(jù),準(zhǔn)確掌握輪軸探傷情況與具體位置,明確輪軸缺陷位置,并有報(bào)警、打印報(bào)表等功能[5]。在鐵路貨車輪軸超聲波探傷自動(dòng)化發(fā)展過程中,要求探傷機(jī)具有較強(qiáng)的自檢功能,才可確保輪軸超聲波探傷效率與質(zhì)量。
隨著我國鐵路企業(yè)快速發(fā)展,對超聲波探傷新工藝提出更高要求,使探傷向自動(dòng)化、系統(tǒng)化、數(shù)字化等方向發(fā)展:①應(yīng)用現(xiàn)代化科技手段,解決舊工藝的技術(shù)問題,如車輪缺陷大小、形狀等,依據(jù)檢測中所獲取的信息數(shù)據(jù),利用成像技術(shù)突出展示其缺陷,為新工藝創(chuàng)新發(fā)展提供有利條件;②對比超聲波新工藝與舊工藝,應(yīng)用自動(dòng)化技術(shù)能解決人力、物力、財(cái)力等分配不均問題,注重各項(xiàng)資源的合理應(yīng)用,使超聲波探測儀器向智能化發(fā)展;③在超聲波舊工藝與新工藝轉(zhuǎn)化過程中,考慮到超聲波新工藝質(zhì)量與效率,能在實(shí)際應(yīng)用過程中借助現(xiàn)代化科學(xué)技術(shù),提高整體自動(dòng)化技術(shù)水平,明確超聲波新工藝檢測內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn),以《鐵路貨車輪軸組裝、檢修及管理規(guī)則》政策內(nèi)容為主要依據(jù),使鐵路貨車輪軸損傷檢測工作順利開展,依據(jù)檢測結(jié)果制定相應(yīng)的解決措施與方案,為鐵路企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展帶來積極影響[6];④注重超聲波與斷裂力學(xué)結(jié)合應(yīng)用,分析鐵路貨車輪軸部件重要作用,通過開展鐵路貨車輪軸損傷檢測工作,準(zhǔn)確掌握鐵路貨車輪軸使用情況,注重新工藝的質(zhì)量控制,可對鐵路貨車輪軸使用壽命延長帶來積極影響,為鐵路貨車輪軸運(yùn)行安全提供良好的基礎(chǔ)保障,提高貨車運(yùn)行安全性,為鐵路企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益。
從鐵路企業(yè)長久發(fā)展角度研究,開展鐵路貨車輪軸損傷工作極其重要,也是核心工作內(nèi)容之一。依據(jù)分析結(jié)果掌握車輪磨損、車輪裂紋等影響因素與危害性,應(yīng)用舊工藝與新工藝轉(zhuǎn)換,了解到微控超聲波自動(dòng)探傷工藝引進(jìn)、工藝參數(shù)規(guī)范等具體內(nèi)容,為實(shí)際應(yīng)用提供參數(shù)依據(jù)。掌握鐵路貨車輪軸超聲波探傷工藝原理,在開展檢測工作中對無損檢測技術(shù)應(yīng)用,引進(jìn)與應(yīng)用新技術(shù)、新設(shè)備,促進(jìn)鐵路貨車輪軸超聲波探傷自動(dòng)化、系統(tǒng)化、數(shù)字化發(fā)展。