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        超聲波技術(shù)在船舶管系故障檢測(cè)中的應(yīng)用分析

        2016-05-30 20:10:21張宇徐治利許萬(wàn)坤
        科技尚品 2016年7期
        關(guān)鍵詞:故障檢測(cè)超聲波

        張宇 徐治利 許萬(wàn)坤

        摘 要:船舶管道時(shí)刻處于惡劣的工作環(huán)境中,包括主機(jī)和輔機(jī)管系等,都長(zhǎng)期經(jīng)受高溫影響,并順勢(shì)衍生出嚴(yán)重的堵塞和泄露事件,直接限制今后設(shè)備運(yùn)行和船舶航行的安全性。主動(dòng)針對(duì)船舶管系進(jìn)行故障檢測(cè),能夠在減輕船員勞動(dòng)壓力基礎(chǔ)上,令船舶運(yùn)營(yíng)實(shí)效得以大幅度提升,進(jìn)一步摒棄一切不安因素,最終令水域環(huán)境得到空前可靠的保護(hù)。筆者的任務(wù),就是結(jié)合超聲波技術(shù)和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),搭建起完善樣式的船舶管系故障綜合化校驗(yàn)認(rèn)證體系,希望透過(guò)船舶管系運(yùn)行正常性和故障滋生狀況調(diào)研,分析和處理重要性實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),希望為今后船舶航行事業(yè)可持續(xù)發(fā)展,提供保障。

        關(guān)鍵詞:超聲波;船舶管系;故障檢測(cè);應(yīng)用細(xì)節(jié)

        1 船舶管系故障檢測(cè)和定位的具體規(guī)范訴求

        首先,泄露檢測(cè)的靈敏性。一旦說(shuō)管道發(fā)生泄露故障,便要在第一時(shí)間內(nèi)鎖定當(dāng)中的微小泄露位置點(diǎn),并針對(duì)內(nèi)部實(shí)際泄露量發(fā)送精準(zhǔn)的報(bào)警指示。

        其次,故障檢測(cè)的精準(zhǔn)性。保障系統(tǒng)故障檢測(cè)的精準(zhǔn)性,避免一切誤報(bào)跡象,確保整個(gè)檢測(cè)工作的可靠性。

        再次,檢測(cè)系統(tǒng)安全維護(hù)的簡(jiǎn)易性。主要就是在安裝檢測(cè)過(guò)程中,保證技術(shù)要求不高且耗費(fèi)工時(shí)不多,即便是發(fā)生故障,也可實(shí)時(shí)性地進(jìn)行簡(jiǎn)易調(diào)試和便利性維護(hù)。

        最后,監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的高性價(jià)比。須知該類(lèi)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)安裝和服務(wù)工作中,需要耗費(fèi)較高的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,想要保證后期維修備件的通用易得結(jié)果,就必須想方設(shè)法保證系統(tǒng)安裝成本的低廉和運(yùn)行管理的簡(jiǎn)單結(jié)果。

        2 超聲波檢測(cè)技術(shù)的主要特征和分類(lèi)

        超聲波監(jiān)測(cè)技術(shù)綜合性強(qiáng),自然地融合物理、電子、機(jī)械、材料學(xué)等基礎(chǔ)性學(xué)科內(nèi)容,并且廣泛沿用在醫(yī)療器械和海洋探測(cè)領(lǐng)域之中。依照超聲波介質(zhì)質(zhì)點(diǎn)在彈性介質(zhì)中的振動(dòng)和超聲波實(shí)際傳播方向的關(guān)聯(lián),可以順勢(shì)將超聲波劃分為縱波和表面波等類(lèi)型。首先,縱波強(qiáng)調(diào)超聲波質(zhì)點(diǎn)在彈性介質(zhì)中振動(dòng)方向和波實(shí)際傳播方向的相同性,亦被稱作是壓縮波,是一類(lèi)能夠在液體、氣體和固體三相介質(zhì)中傳播的一類(lèi)超聲波波形,因?yàn)樵擃?lèi)超聲波不管發(fā)射或是接收工作都相對(duì)簡(jiǎn)易一些,因此在其余波形應(yīng)用過(guò)程中,可以考慮進(jìn)行縱波波形轉(zhuǎn)換。其次,表面波,能夠在半無(wú)限大固體介質(zhì)表層或是其余介質(zhì)截面,以及附近進(jìn)行船舶且不深入固體內(nèi)部的一類(lèi)超聲波。而最為特殊的莫過(guò)于瑞利波,大多數(shù)狀況下在半無(wú)限大固體介質(zhì)和氣體、液體介質(zhì)交界面上滋生,并且會(huì)沿著界面進(jìn)行持續(xù)傳播,其主要由縱向和橫向振動(dòng)合成,其中質(zhì)點(diǎn)沿著橢圓軌跡振動(dòng),而橢圓的長(zhǎng)軸將和波的傳播方向維持垂直關(guān)系,短軸和波的傳播方向則保持平行。在借助瑞利波進(jìn)行船舶管系故障檢測(cè)環(huán)節(jié)中,經(jīng)過(guò)被檢測(cè)材料上瑞利波的持續(xù)傳播影響,使得超聲波當(dāng)下穿透深度持續(xù)增加,能量則迅速下降,通常瑞利波傳播深度僅僅包含一個(gè)波長(zhǎng),所以,長(zhǎng)期被應(yīng)用在材料表面和近表面缺陷的研究事務(wù)上。另外,瑞利波同樣能夠在固體介質(zhì)中傳播,尤其是在圓滑曲面外壁或是內(nèi)壁傳播過(guò)程中,不單單不存在反射,還能愈加靈敏地檢測(cè)到表層裂紋,所以說(shuō)能夠被應(yīng)用到管道破損的檢測(cè)工作中。

        3 超聲波技術(shù)在船舶系統(tǒng)故障檢測(cè)中的細(xì)致化應(yīng)用措施

        3.1 超聲波發(fā)射模塊

        首先,電源。船舶主體管道較長(zhǎng)且存在較多分支,需要在監(jiān)測(cè)系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)置較多數(shù)量的檢測(cè)位置點(diǎn),因?yàn)閮?nèi)部環(huán)境過(guò)于繁瑣且能耗較高,為了確保發(fā)生故障報(bào)警和定位的精準(zhǔn)性,需要進(jìn)行充足的電力供應(yīng)。如為了降低DSP芯片功耗,可以采取低電壓供電方式,尤其是在長(zhǎng)距離數(shù)據(jù)傳輸基礎(chǔ)上,為了保證安全性,需要應(yīng)用內(nèi)核處理器和輸入輸出電壓分開(kāi)供電模式,至此令芯片工作和數(shù)據(jù)傳輸可靠性得以保障。

        其次,超聲波發(fā)射電路。為了全面降低傳播視察測(cè)量中的誤差,提升超聲波流量計(jì)的精度和泄露定位的準(zhǔn)確度,可以考慮進(jìn)行可調(diào)高壓電源、電阻、能量?jī)?chǔ)存電容、絕緣柵型雙極晶體管、快速恢復(fù)型二極管和探頭,進(jìn)行綜合規(guī)劃布置。

        3.2 超聲波檢測(cè)手段

        第一,接觸檢測(cè)方式,主要是在超聲波換能器和被測(cè)工件表層上的空隙里,進(jìn)行耦合劑涂抹接觸并進(jìn)行靈活化檢測(cè),包括機(jī)油和水玻璃等常見(jiàn)耦合劑,本身保留可觀的阻抗降低、衰減克制,以及超聲波能量傳遞性能。其中直接接觸檢測(cè)方式操作便利,不過(guò)對(duì)于被檢測(cè)部件表層粗糙度要求嚴(yán)格,如若超出粗糙限值,就會(huì)限制超聲波監(jiān)測(cè)質(zhì)量和準(zhǔn)確性。

        第二,縱波脈沖反射方式。其可以細(xì)化出一次和多次脈沖反射模式,其中前者主張利用一次底波進(jìn)行檢測(cè),在針對(duì)特定部件傳播期間,部分超聲波會(huì)戳碰到障礙并順勢(shì)反射,余聲波則會(huì)持續(xù)傳播到部件底面并反射回來(lái)。透過(guò)發(fā)射、缺陷和底波在時(shí)間基線上的相對(duì)位置觀察,就能夠清晰化地鎖定缺陷的主要位置。相比之下,多次脈沖反射模式,主張利用多次底波進(jìn)行缺陷位置定位,大多數(shù)狀況下應(yīng)用在較為疏松的部件檢測(cè)事務(wù)中。

        第三,表面波檢測(cè)模式,主要是將表面波沿著被檢測(cè)部件表層進(jìn)行船舶,同時(shí)依照表面波只得在固定傳播的特性和裂紋發(fā)射發(fā)射規(guī)則,進(jìn)行部件表面工作狀態(tài)精準(zhǔn)化映射。應(yīng)用表面波檢測(cè)期間,有必要進(jìn)行被檢測(cè)部件清潔控制。實(shí)驗(yàn)中沿用多次脈沖反射,不單單可以提升系統(tǒng)定位的準(zhǔn)確度,同時(shí)可以依照船舶實(shí)際工作狀況,進(jìn)行超聲波換能器便利性檢修,必要情況下可以考慮直接沿用接觸法進(jìn)行檢測(cè)控制。

        4 結(jié)語(yǔ)

        綜上所述,將超聲波技術(shù)貫穿沿用至船舶管系故障檢測(cè)事務(wù)之中,需要經(jīng)歷較為繁瑣的工序流程,筆者在此提供的建議內(nèi)容著實(shí)有限,希望相關(guān)工作人員在日后多元化實(shí)踐中予以不斷修繕補(bǔ)充。相信長(zhǎng)此以往,必將為我國(guó)船舶航行事業(yè)經(jīng)濟(jì)安全性運(yùn)行,提供較為可靠的保障條件。

        參考文獻(xiàn)

        [1]王杰.基于小波變換的船舶管系泄漏檢測(cè)定位系統(tǒng)研究[D].重慶交通大學(xué),2012.

        [2]劉躍沖.基于模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的船舶管道泄漏檢測(cè)方法研究[D].重慶交通大學(xué),2013.

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