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        大尺寸海底管道AUT 校準試塊輕量化設計與應用

        2020-05-25 04:24:08張?zhí)旖?/span>陳亮吳員張永波陳強張衛(wèi)東海洋石油工程股份有限公司天津300452
        化工管理 2020年13期
        關鍵詞:反射體相控陣管徑

        張?zhí)旖?陳亮 吳員 張永波 陳強 張衛(wèi)東(海洋石油工程股份有限公司,天津 300452)

        0 引言

        隨著海底管道施工船舶作業(yè)能力的提高、焊接技術的發(fā)展,對檢驗技術也提出了更高要求。全自動超聲波檢測(Automatic Ultrasonic Testing,簡稱AUT)技術自2002年引入國內以后,因其對危害較大的面積性缺陷檢出率高、定位準確、定量精度高、檢測速度快、安全環(huán)保等諸多優(yōu)勢,得到廣泛應用,受到業(yè)主和施工人員的青睞,已經成為海底管道對接環(huán)焊縫無損檢驗的首選方法。其中,AUT 校準試塊用于AUT 系統(tǒng)靈敏度設置和動態(tài)校準,是AUT 檢測技術應用的關鍵部件。

        1 海底管道AUT校準試塊使用現(xiàn)狀

        根據(jù)DNV-OS-F101 標準中要求,AUT 校準試塊使用的材料應取自與要檢查的制造商,直徑,厚度和接縫類型相同的管道。用于校準塊的管子的壁厚應最好與所用管道的標稱壁厚相對應,除非有多個校準塊需要覆蓋壁厚超出限制的變化。

        此前,海底管道AUT 校準試塊使用項目管料的一部分,為滿足AUT 掃查器的安裝和行走,長度通常為700mm。近年來,國內外大尺寸海底管道項目不斷增多。對于大管徑大壁厚海底管道的檢測,采用常規(guī)方法制作的AUT 校準試塊體積和重量都很大,十分笨重。以管徑1118mm、壁厚23.8mm 為例,700mm長的碳鋼管料重量達450kg,校準試塊的制作、運輸和現(xiàn)場使用都十分不便。而且,在海上施工期間,由于淡水資源寶貴,而相控陣校準試塊調試采用淡水作為耦合劑,大尺寸的相控陣試塊調試時間長,淡水消耗量大。因此,大尺寸海底管道AUT 校準試塊的輕量化和節(jié)水設計是AUT 團隊需要解決的重要問題。

        2 大管徑海底管道AUT校準試塊輕量化設計

        2.1 反射體加工區(qū)域

        反射體加工區(qū)域是AUT 校準試塊的核心區(qū)域,是AUT 系統(tǒng)校準和靈敏度設計的基礎,必須使用項目管料的一部分。參照ASTM E1961 標準要求,試塊中的人工反射體設計根據(jù)壁厚的破口參數(shù)來確定。分區(qū)法將焊縫從厚度方向上進行區(qū)域劃分,根據(jù)焊接坡口參數(shù)和填充次數(shù)確定目標區(qū)域。反射體的布置應當滿足焊縫兩側分區(qū)掃查及填充區(qū)數(shù)目的要求。填充區(qū)的基礎反射體應當采用直徑為2~3mm 的平底孔(FBH)。在設計的融合線處,采用機加工方式加工一個長10mm、寬1mm、深1mm 的矩形槽,來顯示管線外徑上產生的表面裂紋、未融合和咬邊等缺陷的位置。矩形槽也用于根部融合區(qū)。根部槽應當是1mm 深、10mm 長,它們的外形角度應當和所檢查的焊縫根部坡口形狀一致。中心通孔或槽用于保證探測性能。反射體在橫向上的定位應當保證信號的相互獨立,每一個探頭發(fā)出的聲束應該在掃過基礎反射體的時候不會遇到臨近的反射體。為便于機加工,反射體加工區(qū)域是從AUT 校準試塊管料上截取一個Z 字形。長度方向上滿足各分區(qū)反射體的排布,寬度方向上滿足AUT 探頭和楔塊的掃查需求。反射體加工區(qū)域缺陷分布如圖1 所示。

        圖1 分區(qū)法AUT校準試塊反射體布局圖示例

        2.2 試塊支撐區(qū)域

        傳統(tǒng)的AUT 校準試塊制作方法是將Z 字形的反射體加工區(qū)域鑲入原始管料,焊接固定就形成完整的AUT 校準試塊。通常情況下,管徑越大,AUT 校準試塊中支撐區(qū)域的重量占比越大。因此,縮減試塊支撐區(qū)域是大尺寸AUT 校準試塊輕量化設計的關鍵。試塊支撐區(qū)域的作用是固定反射體加工區(qū)域,并提供AUT 軌道安裝和AUT 探頭楔塊行走的支撐,需要與反射體加工區(qū)域外徑相同,而壁厚可以減薄。本設計中選擇8mm 厚度的鋼板,卷制形成外徑與被檢焊縫相同,弧長和寬度滿足AUT 掃查器行走的一段弧面,并根據(jù)反射體加工區(qū)域的尺寸和形狀切除一個Z字形,再將反射體加工區(qū)域鑲入固定。安裝效果如圖2 所示。

        圖2 反射體加工區(qū)域和支撐區(qū)域安裝效果示意圖

        圖2 中,橫向支撐桿3 和縱向支撐桿4 用于固定和支撐同管徑薄壁厚固定支撐區(qū)2 的形狀,防止變形;在同管徑薄壁厚固定支撐區(qū)2 上選擇合適的位置開孔用于放置反射體加工區(qū)1,緊固螺釘5 從內到外將反射體加工區(qū)1 和同管徑薄壁厚固定支撐區(qū)2 連接固定在一起,超出鋼板外表面的緊固螺釘5 切割打磨平整;把手6 焊接在橫向支撐桿3 上,用于試塊搬運;耦合水收集槽7 焊接在同管徑薄壁厚固定支撐區(qū)2 圓弧兩端,攔截和收集耦合用水,耦合水收集槽7 中部設有耦合水回流孔8,可連接水管實現(xiàn)耦合水回收利用。

        3 試塊軌道改造

        海底管道全尺寸AUT 校準試塊采用圓周式相控陣檢測軌道,在整個圓周方向上包圍相控陣檢測校準試塊,采用彈簧卡扣螺紋緊固。對于輕量化設計后的非全尺寸AUT 校準試塊,圓周式相控陣檢測軌道無法安裝固定在相控陣檢測校準試塊上。通過設計制作一種分段式海底管道AUT 校準試塊的軌道,不僅能夠使相控陣檢測掃查器行走,還能夠保持軌道位置恒定,避免了軌道移動造成的AUT 系統(tǒng)校準失效的問題。分段式軌道示意圖如圖3 所示。

        圖3 一種分段式海底管道相控陣檢測校準試塊的軌道的示意圖

        圖3 中,軌道1 長度與AUT 校準試塊弧長相同,滿足AUT掃查器行走;螺栓2 用于連接固定試塊和軌道;空心支撐管3 用于調節(jié)軌道與AUT 校準試塊之間的高度,滿足不同間隙的需求;螺釘4 連接螺紋支撐管5,固定軌道與AUT 校準試塊之間的高度;限位器6 長度大于軌道1 寬度,可有效防止AUT 掃查器在行走過程中滑落損傷。

        4 結語

        通過對大管徑海底管道AUT 校準試塊的小型化、輕量化設計,大大減輕了AUT 校準試塊的體積和重量,大幅節(jié)約試塊加工、運輸、吊裝費用;對優(yōu)化施工船舶作業(yè)線空間和安全隱患的排除作出了積極貢獻;耦合水的回收利用為施工船舶節(jié)省了大量的淡水資源;為大管徑的海底管道項目AUT 檢驗提供經驗借鑒和技術基礎。

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