馬晶晶,刁海波,白明輝,王猛,楊建昌,張磊磊
(海洋石油工程股份有限公司,天津,300452)
隨著復(fù)合板材料技術(shù)的提高,不銹鋼復(fù)合板材料制造的的設(shè)備越來越多[1],金屬內(nèi)襯復(fù)合板材料壓力容器已經(jīng)廣泛用與航空航天,石油化工等領(lǐng)域[2],復(fù)合板材料在制造過程中產(chǎn)生的缺陷與損傷是導(dǎo)致復(fù)合板材料壓力容器失效和事故的主要原因[3],海洋平臺(tái)工程項(xiàng)目建造檢驗(yàn)及在役檢驗(yàn)中,常常遇到復(fù)合板材料壓力容器等結(jié)構(gòu)焊縫進(jìn)行超聲波檢測(cè)要求,由于復(fù)合板材料的存在,超聲波檢測(cè)工藝制定需要測(cè)定復(fù)合板材料對(duì)于超聲波檢測(cè)反射及透射的影響,測(cè)試時(shí)就需要采用復(fù)合板材料超聲波校準(zhǔn)試塊,本文主要介紹不銹鋼復(fù)合板材料焊縫超聲波檢測(cè)校準(zhǔn)試塊的設(shè)計(jì)與應(yīng)用;
復(fù)合板材料壓力容器等結(jié)構(gòu)焊縫進(jìn)行超聲波檢測(cè)時(shí),對(duì)于復(fù)合板材料基材的超聲波檢測(cè)可以按照NB/T47013.3標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行[4],但是由于復(fù)合板材料的存在,對(duì)基層的檢測(cè)有多大影響尚不清楚,超聲波檢測(cè)工藝制定需要測(cè)定復(fù)合板材料對(duì)于超聲波檢測(cè)反射及透射的影響,目前檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)中沒有相應(yīng)的校準(zhǔn)試塊進(jìn)行參考,針對(duì)這種情況,本文設(shè)計(jì)一種復(fù)合板材料焊縫超聲波檢測(cè)校準(zhǔn)試塊,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)復(fù)合板材料焊縫超聲波檢測(cè)中復(fù)合板對(duì)超聲波反射及透射影響的測(cè)定,同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)超聲波檢測(cè)靈敏度校準(zhǔn),該試塊的使用,可以提高復(fù)合板材料焊縫超聲波檢測(cè)的準(zhǔn)確度及靈敏度校準(zhǔn)的準(zhǔn)確度。
本校準(zhǔn)試塊設(shè)計(jì)的主要目的在于克服現(xiàn)有復(fù)合板材料焊縫超聲波檢測(cè)技術(shù)存在的缺點(diǎn),設(shè)計(jì)一種復(fù)合板材料焊縫超聲波檢測(cè)校準(zhǔn)試塊,該校準(zhǔn)試塊由復(fù)合板材料焊接加工而成,復(fù)合板材料為碳鋼加不銹鋼材料復(fù)合而成,該復(fù)合板材料試塊中間包含一段對(duì)接焊縫,在焊縫內(nèi)部加工橫通孔,可進(jìn)行焊縫內(nèi)部靈敏度校準(zhǔn),同時(shí)在復(fù)合板材料母材上加工橫通孔,可進(jìn)行復(fù)合板材料母材超聲波靈敏度校準(zhǔn),對(duì)于焊縫內(nèi)部橫通孔與復(fù)合板母材橫通孔進(jìn)行深度設(shè)置,使得該試塊可以測(cè)定復(fù)合板材料對(duì)于超聲波反射及透射的影響情況,通過該超聲波試塊,可以制定復(fù)合板材料焊縫超聲波檢測(cè)工藝,進(jìn)行超聲波靈敏度校準(zhǔn),方便在工程項(xiàng)目中推廣使用。復(fù)合板材料焊縫校準(zhǔn)試塊設(shè)計(jì)特點(diǎn)如下:
⑴設(shè)計(jì)“對(duì)接焊縫”,該復(fù)合板材料焊縫焊接要求根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)要求進(jìn)行焊接,最大程度的模擬復(fù)合板焊縫真實(shí)情況,如圖1中1位置;
⑵設(shè)計(jì)“焊縫內(nèi)部橫通孔”,根據(jù)NB/T47013.3-2015標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,設(shè)計(jì)直徑2mm橫通孔,可以進(jìn)行焊縫位置超聲波靈敏度校準(zhǔn),如圖1中3位置。
⑶設(shè)計(jì)“復(fù)合板母材位置橫通孔”,根據(jù)NB/T47013.3-2015標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,設(shè)計(jì)直徑2mm橫通孔,可以進(jìn)行復(fù)合板母材位置超聲波靈敏度校準(zhǔn),如圖1中4位置。
⑷設(shè)計(jì)“橫通孔深度”,在焊縫中間設(shè)置一組橫通孔深度,分別距離碳鋼層表面深度為10mm,20mm,30mm,40mm,50mm,在復(fù)合板母材位置設(shè)置一組橫通孔深度,距離復(fù)合板表面深度分別為10mm,20mm,30mm,40mm,50mm;該方式設(shè)置深度可直接測(cè)量出復(fù)合板對(duì)于超聲波檢測(cè)透射的影響;
⑸設(shè)計(jì)“橫通孔間距”,為防止兩組橫通孔距離太近,導(dǎo)致超聲波探頭測(cè)量受影響,將橫通孔間距設(shè)置為大于2T *arctan60+20mm,其中T為復(fù)合板材料厚度,減少超聲波測(cè)量時(shí)由于間距太短對(duì)數(shù)據(jù)采集造成影響;
⑹設(shè)計(jì)“復(fù)合板試塊標(biāo)識(shí)”,在試塊上將材料牌號(hào)、材料厚度、橫通孔直徑、橫通孔深度進(jìn)行標(biāo)識(shí),防止使用時(shí)選擇錯(cuò)誤;
不銹鋼復(fù)合板材料校準(zhǔn)試塊設(shè)計(jì)如圖1所示,試塊加工圖如圖2所示,由于項(xiàng)目中不銹鋼復(fù)合板材料限制,實(shí)際試塊采用54mm不銹鋼復(fù)合板制作。
圖1 校準(zhǔn)比試塊設(shè)計(jì)圖
圖2 加工后的不銹鋼復(fù)合板材料超聲波對(duì)比試塊
復(fù)合板材料焊縫超聲波檢測(cè)校準(zhǔn)試塊,由兩塊相同厚度(56+4mm)的復(fù)合板材料焊接而成,試塊在焊縫位置加工有5個(gè)不同深度橫通孔,分別距離碳鋼表面10mm,20mm,30mm,40mm,50mm深,在復(fù)合板材料母材位置加工有5個(gè)不同深度的橫通孔,分別距離復(fù)合板表面10mm,20mm,30mm,40mm,50mm深,兩組橫通孔分別進(jìn)行深度標(biāo)識(shí),采用試塊進(jìn)行超聲波檢測(cè)校準(zhǔn)時(shí),通過碳鋼層側(cè)與復(fù)合板層側(cè)對(duì)復(fù)合板材料母材位置不同深度橫通孔靈敏度進(jìn)行比較,可以測(cè)出復(fù)合板材料對(duì)于超聲波透射的影響,兩組橫通孔也可實(shí)現(xiàn)對(duì)超聲波靈敏度進(jìn)行校準(zhǔn),采用超聲波探頭在碳鋼層側(cè)采用一次反射波對(duì)復(fù)合材料母材位置5個(gè)不同深度橫通孔進(jìn)行靈敏度測(cè)量,與采用常規(guī)碳鋼校準(zhǔn)試塊的靈敏度進(jìn)行比較,可以測(cè)出復(fù)合板材料對(duì)于超聲波反射的影響。針對(duì)復(fù)合板材料對(duì)于超聲波反射與透射的影響,可制定復(fù)合板材料焊縫超聲波檢測(cè)工藝。不銹鋼復(fù)合板材料靈敏度對(duì)比測(cè)試包含三部分,一是對(duì)復(fù)合板透射超聲波影響的測(cè)試,二是對(duì)復(fù)合板反射超聲波影響的測(cè)試,三是對(duì)焊縫填充金屬對(duì)超聲波影響的測(cè)試。
如圖3所示,在位置1與位置2分別采用超聲波探頭對(duì)深度10,20,30,40,50mm的側(cè)鉆孔進(jìn)行回波幅度測(cè)量,為盡量減少手動(dòng)操作的誤差,可將每組數(shù)據(jù)進(jìn)行3次測(cè)量,取平均值作為最終的結(jié)果。比較位置1與位置2數(shù)據(jù)差值,可得出復(fù)合板對(duì)透射超聲波的影響,如果差值在2dB以內(nèi),可以忽略復(fù)合板對(duì)透射超聲波的影響,如果差值大于2dB,在實(shí)際檢測(cè)中需要將差值補(bǔ)償進(jìn)去。
圖3 復(fù)合板透射超聲波測(cè)試
如圖4所示,在位置3采用超聲波探頭對(duì)深度50,40,30,20,10mm的側(cè)鉆孔進(jìn)行回波幅度測(cè)量,同樣為盡量減少手動(dòng)操作的誤差,可將每組數(shù)據(jù)進(jìn)行3次測(cè)量,取平均值作為最終的結(jié)果,與在無復(fù)合板校準(zhǔn)試塊上的超聲波測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,得出復(fù)合板反射超聲波的影響。
圖4 復(fù)合板反射超聲波測(cè)試
如圖5所示,在位置5采用超聲波探頭對(duì)深度50,40,30,20,10mm的側(cè)鉆孔進(jìn)行回波幅度測(cè)量,與位置4處的側(cè)鉆孔回?fù)芊冗M(jìn)行比較,得出焊縫填充金屬對(duì)超聲波的影響。
圖5 焊縫填充金屬對(duì)超聲波影響的測(cè)試
本文通過制作不銹鋼復(fù)合板材料焊縫超聲波檢測(cè)校準(zhǔn)試塊,對(duì)復(fù)合板在超聲波反射及透射時(shí)的影響進(jìn)行了方法分析,在制定超聲波檢測(cè)工藝時(shí),采用相應(yīng)的靈敏度補(bǔ)償,即可做出較為合理的超聲波檢測(cè)工藝,有助于現(xiàn)場(chǎng)超聲波檢測(cè)工藝的制定。