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DB37DB37/T1879—2011承壓系統泄漏聲發射檢測規程2011-05-19發布2011-06-01實施山東省質量技術監督局發布I1ASTM-E650GuideforMountingPiezoelectricAcousticEmissionSeASTM-E750PracticeforCharacterizingAcoustiASTM-E1002TestMASTM-E2374GuideforAcousticEmissionSystemPerformanceVerific3.2恒穩態泄漏的檢測以對泄漏流體所產生的連續、寬頻帶信號的檢測為基礎3.3基本的泄漏測試程序僅包括對泄漏的檢測,對每個傳感器通道進行單獨的4.1無論是通過裂紋、小孔、密封損壞,還是通過其他開口缺陷,壓力系統中氣體和24.2在選擇合適頻帶的基礎上,對背景噪聲進行限制,可以使泄漏信號的靈敏度達到如果協議中規定,使用本規程進行檢測的工作人員應持有國家或國際37.2檢測中需要根據容器類型、管道類型、被檢測設備的組裝和安裝7.8檢測過程中可能影響檢測設備和結果分析的環境條件,例如,溫放大器/前置放大器應當具有足夠的增益,使信號處理器可以檢測壓力系統上的48.4.1系統中應設置泄漏信號模擬裝置來評價檢測系統的效果。一般采用以下9.1系統性能驗證包括兩個階段。第一階段是實驗條件下設備的定期校準9.2所有傳感器靈敏度的現場校準,應在距每個傳感器一定距離處設置一9.3檢測工作前、長時間檢測時或環境變化時,要對聲發射系統進行定期9.4泄漏點定位計算時,應標示出傳感器間的超出正常頻帶的聲衰減,特10.1.3.1復核操作程序,確認所有潛在外部噪聲56(資料性附錄)應用實例A.1舉例說明了聲發射泄漏檢測的應用,但未對其應用過程做詳細描述。A.1.1安全閥的聲發射泄漏檢測為確定泄漏噪聲與泄漏率或二級壓力的關系,在試驗室條件下對帶有泄漏調節閥座的安全閥進行檢測。圖X1.1中給出了泄漏率、出口溫度和聲信號有效電平與第二階段壓力的關系。將聲發射傳感器固定在工作閥的外殼上。通過信號過濾器使頻帶范圍為5~10KHz。出口溫度由導閥排出管道鄰近的熱電偶測量得到。二次壓力由40上升到200psi(即從280到1400KPa)時,泄漏率上升了59%,溫度上升了9%,聲發射有效電壓上升了370%。因此,聲檢測的靈敏度是非常高的(參見圖A-1)。圖A.1核能裝置中安全閥的聲發射泄漏檢測實例A.1.2海水球閥的聲發射泄漏檢測7美國海軍聲閥檢漏儀可檢測10~100KHz范圍內的與泄漏相關的聲發射能量。之所以選擇這個頻率范圍是因為在這個范圍內泄漏閥能夠發射出很多能量,而且在這個范圍內的聲能將隨距聲源距離的增加而迅速衰減。從而區分出信號與背景噪聲。圖A-2給出了一個4英寸球閥的泄漏率與聲發射水平的關系。線1000上圖A.2根據4英寸海水球閥的聲發射水平評估泄漏率A.1.3水下原油傳輸線的聲發射泄漏檢測為確認可疑泄漏源,對一段與海上鉆探平臺連接的內直徑為12英寸的鋼管進行檢測。在對原油輸送線進行液壓試驗時,發現壓力從初始值3200psig(22MPa)以60psi/h(410KPa/h)的速度下降。可疑泄漏源在短管法蘭上。當施加到管上的壓力達到3200psig(22MPa)后,讀取鉆探平臺上內徑為12英寸的豎管信號電平。把這些信號數據與兩相鄰管及設備上最近支架處讀取的數據進行對比(參見表X1.1)。用附加數據來測定由海水運動和其他的結構干擾噪聲所產生的信號強度。初始數據是平臺在關閉條件下,所有施工人員在岸上時進行的。數據顯示,泄漏管上的信號水平要比另外兩個立管及支撐架處的信號水平高約50%。這表明泄漏點非常接近于檢測點,實際上,經核實,泄漏位于短管法蘭連接處。潛水員緊固泄漏法蘭后,聲發射檢測人員確認泄漏停止,通過機械方法
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