李偉堅*
(福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院寧德分院)
小型螺栓廣泛應(yīng)用于化工機械中,由于其在使用過程需承受高溫高壓,甚至處于腐蝕環(huán)境中,容易出現(xiàn)裂紋等使螺栓失效的缺陷,因此特種設(shè)備檢驗規(guī)程規(guī)定,在定期檢驗中應(yīng)對設(shè)備主螺栓進(jìn)行檢驗。在四種常規(guī)無損檢測方法中,超聲檢測和磁粉檢測是較常用的兩種螺栓檢測方法,超聲檢測存在探頭可達(dá)性差,檢測靈敏度低等缺點;磁粉檢測對于剩余磁感應(yīng)強度不滿足條件的材料則無能為力。
超聲相控陣技術(shù)是近年來發(fā)展比較迅猛的一項新型檢測技術(shù),通過控制各個探頭的激勵時間來控制聲束的聚焦和偏轉(zhuǎn),檢測結(jié)果可以多維顯示,而且能夠掃查常規(guī)超聲波檢測無法檢測的部位。工程技術(shù)人員采用超聲相控陣技術(shù)對各種復(fù)雜構(gòu)件也進(jìn)行了拓展研究,取得了一定的成效。本文擬將其應(yīng)用于小型螺栓的檢測中,并設(shè)計出了相關(guān)工藝,具有較大的工程實踐意義。
將相控陣技術(shù)應(yīng)用于小型螺栓檢測中,需要對檢測裝置和檢測工藝進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計。本文采用將專用掃查裝備與超聲相控探頭和超聲相控檢測儀結(jié)合的檢測模式,該檢測裝置可以對小型螺栓上下螺紋區(qū)表面及內(nèi)部缺陷進(jìn)行快速檢測。
該裝置較常規(guī)檢測方法的優(yōu)勢主要為以下幾點:(1)可不用拆卸對地腳螺栓進(jìn)行檢測;(2)較常規(guī)脈沖反射數(shù)字式超聲檢測,檢測深度更大、精度更高;(3)設(shè)備簡單、輕巧且可快速安裝。
螺栓的結(jié)構(gòu)特殊,因此設(shè)計專用的檢測裝置對于檢測結(jié)果的可靠性具有重要作用。特種設(shè)備行業(yè)上螺栓規(guī)格尺寸范圍一般為M32 ~M60 mm,且主要用于法蘭連接。因此,采用超聲相控陣檢測時可從螺栓上端面對螺栓螺紋區(qū)以及螺栓內(nèi)部進(jìn)行檢測。本文擬采用的螺栓設(shè)計結(jié)構(gòu)圖可見圖1。
圖1 超聲相控螺栓檢測結(jié)構(gòu)圖
根據(jù)小螺栓檢測特點,掃查裝置應(yīng)滿足以下條件:(1)需保障超聲相控陣探頭與螺栓表面接觸良好;(2)超聲相控陣探頭周向轉(zhuǎn)動不受限制,且不存在死角或者盲區(qū);(3)掃查裝置根據(jù)螺栓規(guī)格尺可調(diào)節(jié),且能緊固。
根據(jù)螺栓規(guī)格特點,設(shè)計了一套適用于超聲相控陣探頭掃查的簡易裝置,如圖2 所示。螺栓型號為六角螺栓,螺頂部是一個平面,設(shè)計時固定螺栓頂部平面,為了防止螺栓移動,在側(cè)面安裝一個旋緊固定螺絲,防止卡盤裝置在運動中位移偏置,導(dǎo)致螺栓超聲相控陣檢測噪聲增大,影響螺栓相控陣檢測效果。
圖2 卡盤裝置示意圖
卡盤裝置由3 組細(xì)小滑輪,3 組可調(diào)緊固螺栓插銷和3組加持平板構(gòu)成。為了保證螺栓能緊固在卡盤上,可采用圓形結(jié)構(gòu)調(diào)緊固插銷,保障其不移動,具體如圖3所示。
圖3 運動隨動器件
本文采用Zetec 公司研發(fā)生產(chǎn)的DYNARAY 相控陣系統(tǒng),型號為NARAY-128/128PR,相控陣探頭為5L16-A10,超聲波軟件為UltraVision3-3D,并且與電腦Dell vostro3400 相連。
制作常見規(guī)格的帶人工缺陷的螺栓,并采用上述檢測工藝對試件進(jìn)行檢測,對擬定的檢測工藝進(jìn)行試驗論證。本次研究選擇直徑為M36 mm 的高溫緊固螺栓和六邊形螺栓緊固件。緊固(法蘭連接)螺栓材質(zhì)為18MnNiCrV,直徑為24 mm,螺紋長度為74 mm,螺栓長度為102 mm。六邊形螺栓緊固件材質(zhì)為碳鋼,長度為180 mm,六邊形邊長為26 / 21 mm。
采用自主研發(fā)的相控陣掃查裝置檢測螺栓,如圖4 所示,手工轉(zhuǎn)動螺栓裝置,確保螺栓360°旋轉(zhuǎn)并進(jìn)行相控陣檢測。扇形掃描方式使陣列中相同晶片發(fā)射聲束,對某個聚焦深度在范圍內(nèi)移動。檢測時采用帶楔塊的扇形掃描和不帶楔塊的扇形掃描。
圖4 相控陣掃查裝置及檢測示意圖
探頭加楔塊,檢測楔塊回波之前的缺陷,聚焦法則設(shè)置情況可見表1,檢測結(jié)果如圖5 所示。
表1 探頭加楔塊聚焦法則
圖5 探頭加楔塊相控陣檢測結(jié)果圖
根據(jù)圖5 的檢測結(jié)果可以看出:當(dāng)數(shù)據(jù)指針位于無缺陷位置,圖5 中可明顯看到1 個缺陷,將數(shù)據(jù)指針置于1#缺陷位置,測得缺陷深度為19.99 mm,該缺陷為螺栓的第1 個刻槽缺陷。
探頭不加楔塊,檢測較深的缺陷時,聚焦法則設(shè)置情況可見表2,檢測結(jié)果如圖6 所示。
表2 探頭不加楔塊聚焦法則
圖6 探頭不加楔塊相控陣檢測結(jié)果圖
根據(jù)圖6 的檢測結(jié)果可以看出,當(dāng)數(shù)據(jù)指針位于無缺陷位置時,圖6 中可明顯看到2 個缺陷,將數(shù)據(jù)指針置于2#缺陷位置,測得缺陷深度80.19 mm,該缺陷為螺栓的第2 個刻槽缺陷,將數(shù)據(jù)指針置于3#缺陷位置,測得缺陷深度為140.49 mm,該缺陷為螺栓的第3 個刻槽缺陷。
上述試驗結(jié)果表明,相控陣檢測具有靈敏度高,信噪比高和多掃描均能方便識別缺陷位置等優(yōu)勢。
鋼螺栓檢測一直是困擾檢驗人員的一大技術(shù)難題。本文將相控陣檢測技術(shù)引入到螺栓檢測工作中,通過優(yōu)化設(shè)計檢測裝置,并對螺栓試樣進(jìn)行了檢測論證。結(jié)果表明,相控陣技術(shù)不僅適用于螺栓檢測工作,而且與其他檢測方法相比還具有靈敏度高,信噪比強和缺陷識別精準(zhǔn)等優(yōu)勢。同時,試驗還表明,相控陣檢測技術(shù)可以在不拆卸螺栓的前提下,通過對螺栓端面檢測就能完成整條螺栓的檢測工作,不僅提高了檢測質(zhì)量工作,還大大提高了工作效率,降低了檢測成本。