钢壳体动态声发射检测技术的应用

发布时间:2020-08-27 18:39 阅读次数:

钢壳体动态声发射检测技术的应用

中南大学孙东洪

中国三江航天集团江北厂 高庆臣

摘要

简要介绍了声发射检测技术检测原理和技术特点,结合声发射检测技术在某型号钢壳体检测中的应用,通过对壳体加压过程和壳体缺陷扩展和断裂瞬间等的监视,证明声发射是一种很有发展的测试技术。

关键词  声发射   特征参数   信号分析

 

1 引言

由于钢壳体在制造的工艺过程中可能导致材料产生缺陷,因此采用一种有效的无损检测技术进行测试就显得尤为重要。长期以来,各行业都是采用常规的探伤方法,如:磁粉、超声波、射线等测试技术进行检测,这些都只是静态的和工序后的检测手段,不能在动态加载情况下对缺陷的产生和发展状况进行检测。随着声学测试技术的发展和声发射检测技术的工业应用,为钢壳体动态加载情况下对缺陷的检测提供了可能。

 

2声发射技术特点及原理

声发射检测技术(Acoustic Erllission,简称AE)是六十年代开始逐步成熟的一种新兴的动态无损检测方法,声发射检测方法在许多方面不同于其它常规无损检测,其优点主要表现为:

a.可检测缺陷扩展的趋势,对缺陷进行定位并判断缺陷的危害性。这是声发射检测与其它检测技术的根本区别,具有实时、在线的特性;

b.声发射检测技术是一种整体检测技术。通过按一定阵列布置少量固定不动的传感器,声发射仪就可获得被检对象中声源在检测过程中的一切活动信息;

c.对在役压力容器定期检验,声发射检验方法可以缩短检验的停产时间或者不需要停产,检测效率高;

d.缩减开支。使用声发射进行检测,在很大程度上缩减维护费用。通常利用声发射检测所花费的时间为常规检测的1/5左右。提高了经济效益,同时也减轻了检测人员的劳动强度。物体在受到形变或外界作用时,因迅速释放弹性能量而产生瞬态应力波,它在整个工件中传播,被声发射传感器接收,声波信号由放大器放大后经A/D转换,通过计算机的软件处理,研究人员可对声发射源特征参数进行分析和研究,推断出材料或结构内活动缺陷的位置、状态变化程度和发展趋势。还可将辅助信息(例如载荷)和以上数据综合分析考虑,图1为声发射检测原理图。

图1.png

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