唐云玲,劉利文,賴蘊輝
(廣東省特種設(shè)備檢測研究院河源檢測院,廣東 河源 517000)
近年來,因承壓類特種設(shè)備缺陷尤其是表面裂紋缺陷誘發(fā)的各種安全事故頻發(fā),如何快速高效檢測出潛在的裂紋缺陷,保障承壓設(shè)備的安全穩(wěn)定運行,越來越成為行業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。
隨著現(xiàn)階段我國經(jīng)濟的高速發(fā)展,對承壓設(shè)備的要求也越來越高,加上承壓設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜,危險性高,檢測難度大,傳統(tǒng)的“望”“聞”“問”“切”等手段早已無法滿足檢驗需求。在承壓設(shè)備表面裂紋缺陷檢測方面,目前常用的主要檢測手段有磁粉檢測(MT)、渦流檢測(ET)等,磁粉探傷在檢測工件表面裂紋缺陷時,須對被檢測工件表面涂層進行打磨、人工磁化和采用磁懸液等方法進行處理方能進行檢測;而渦流檢測(ET)檢測在檢查金屬表面及近表面缺陷時雖然檢測靈敏度高,檢測效率快,但因檢測現(xiàn)場易受渦流滲透效應(yīng)干擾,對金屬材料內(nèi)部淺深層次的缺陷檢測還無法實現(xiàn),并且難以對缺陷進行定性和定量檢測。
以上2種檢測手段作為現(xiàn)階段承壓設(shè)備表面裂紋缺陷常規(guī)的檢測手段,雖然能實現(xiàn)表面裂紋缺陷的檢測,但仍有其各自的局限性。因此,本文設(shè)計開發(fā)出了一種基于ACFM技術(shù)的便攜式表面裂紋檢測儀,該儀器具有可以檢測磁性金屬中的疲勞、腐蝕或工藝性質(zhì)的表面裂紋缺陷且工件表面不需要做任何處理、可透過厚度達2mm的涂層或絕緣層檢測裂縫、能在粗糙的腐蝕損傷表面工作、能測定不均勻金屬結(jié)構(gòu)的裂縫以及實現(xiàn)裂紋缺陷定性定量檢測等諸多優(yōu)點,能有效彌補現(xiàn)階段磁粉檢測(MT)、渦流檢測(ET)等在表面裂紋檢測方面的不足,極大的提高檢驗效率。
目前,國內(nèi)對ACFM技術(shù)的研究尚處于理論研究、模擬仿真階段,市場上還沒有相關(guān)的產(chǎn)品問世,處于一片空白,本文研發(fā)的基于ACFM技術(shù)的便攜式表面裂紋檢測儀,有效地彌補國內(nèi)空白,并對現(xiàn)有的無損檢測技術(shù)提供新的前沿技術(shù)手段,極大地提高檢測工作效率。
本文研發(fā)的ACFM裂紋檢測儀主要包括測試主機和檢測探頭組成,其測試原理是基于ACFM檢測技術(shù),其測試原理示意圖如圖1所示,ACFM檢測技術(shù)是通過利用電磁感應(yīng)的基本原理實現(xiàn)的,對內(nèi)置于檢測探頭內(nèi)U形磁芯上的激勵線圈通以一定頻率的交變電流,當測試探頭靠近金屬工件表面時,激勵線圈中的交變電流會產(chǎn)生交變磁場,交變磁場在金屬工件表面會進一步感應(yīng)出交變電流,且在電磁感應(yīng)“肌膚效應(yīng)”的影響下,感應(yīng)交變電流會集中分布在金屬工件表面。當金屬工件表面不存在裂紋等缺陷時,感應(yīng)交變電流在金屬工件表面均勻分布,可視為等同于勻強電流場,此時,勻強電流場在其空間范圍內(nèi)會進一步產(chǎn)生勻強的交變電磁場,在主機測試端將檢測到磁場信號無變化,說明工件表面無缺陷;當金屬工件表面存在裂紋等缺陷時,該缺陷會導(dǎo)致金屬工件表面均勻分布的交變電流在經(jīng)過缺陷處時發(fā)生改變,從而引起缺陷周圍的交變感應(yīng)磁場發(fā)生改變,通過研究并提取感應(yīng)磁場變化信號特征,從而實現(xiàn)對金屬工件表面裂紋等缺陷定性定量的檢測。
圖1 ACFM檢測原理示意圖
假設(shè)被檢測金屬工件表面存在裂紋缺陷,當檢測探頭靠近被檢測金屬工件表面時,工件表面產(chǎn)生的感應(yīng)電流會沿著裂紋缺陷的兩端和其底部方向發(fā)生偏轉(zhuǎn)(因缺陷處的電阻比值較無缺陷處大),如圖1所示,若工件表面產(chǎn)生的感應(yīng)電流沿著a點處逆時針方向流動,根據(jù)法拉第右手螺旋定則可知,將在金屬工件表面缺陷處產(chǎn)生一個方向向上的感應(yīng)磁場,相反感應(yīng)電流沿著b點處順時針方向流動根據(jù)法拉第右手螺旋定則可知,將在金屬工件表面缺陷處產(chǎn)生一個方向向下的感應(yīng)磁場,因此,根據(jù)這兩者的變化特征,可以得到如圖1所示的裂紋缺陷深度方向磁感應(yīng)Bz的特征曲線,對形成的Bz特征曲線進行一系列算法求解,從而實現(xiàn)對裂紋缺陷深度定性定量的檢測。
裂紋缺陷長度方向檢測原理同深度方向檢測原理基本一致,如圖1所示,當檢測探頭靠近被檢測金屬工件表面時,工件表面會產(chǎn)生感應(yīng)電流,根據(jù)法拉第右手螺旋定則可知,當被檢測金屬工件表面存在裂紋缺陷時,感應(yīng)電流流向缺陷兩端和底部位置時會發(fā)生方向的偏轉(zhuǎn)產(chǎn)生垂直方向感應(yīng)磁場的同時在金屬表面同樣會產(chǎn)生水平方向的感應(yīng)磁場,通過捕捉該磁場變化特征可得到裂紋缺陷長度方向磁感應(yīng)Bx的特征曲線。通過裂紋缺陷對金屬工件表面感應(yīng)電流流向的影響并結(jié)合裂紋缺陷的物理特證的研究可知,裂紋缺陷深度越深,流經(jīng)的電流強度反而越小,而在裂紋中部電流強度最小,電流線分布也最稀疏,反應(yīng)出來的水平方向磁感應(yīng)強度Bx值也最小,因此磁感應(yīng)強度Bx值越小,對應(yīng)的磁感應(yīng)強度Bz值越大,當Bx值達到最小時,對應(yīng)的Bz值最大,最后通過對Bx、Bz方向的特征曲線求解,實現(xiàn)對裂紋缺陷水平方向和深度方向定性定量的檢測。
根據(jù)上述對Bx、Bz方向磁感應(yīng)強度變化特征的論述,當檢測到金屬工件表面存在裂紋缺陷時,將檢測信號Bx和Bz的特征值以時基圖的形式進行描述,同時以Bz值作為橫坐標,Bx值作為縱坐標,就可以得到如圖2所示的Bx、Bz特征曲線及蝶形圖,本文之所以將檢測到的裂紋缺陷信號以蝶形圖的形式展示,主要考慮到在檢測過程中,由于人為操作等原因可能導(dǎo)致檢測探頭移動不穩(wěn)定,此時,若以檢測信號Bx和Bz的特征值作為時基圖來判定是否存在缺陷易造成缺陷漏檢或者誤檢,影響檢測的準確性,而通過蝶形圖能巧妙地解決這一難題。
圖2 Bx、Bz特征曲線及蝶形圖示意圖
當被測工件表面無裂紋缺陷時,感應(yīng)電流在工件表面均勻分布的,產(chǎn)生的感應(yīng)磁場強度Bx和Bz值幾乎保持恒定狀態(tài),此時,對應(yīng)的蝶形圖平面上的顯示的圖形為近似的一個點狀;當檢測到工件表面裂紋缺陷時,感應(yīng)電流在工件表面分布將發(fā)生改變,從而引起感應(yīng)磁場強度Bx和Bz值的變化,此時,對應(yīng)的蝶形圖平面會形成一個類似于蝶形的封閉或近封閉曲線,即使檢測過程中檢測探頭出現(xiàn)抖動或者掃描速度不穩(wěn)定,蝶形圖曲線形狀僅會發(fā)生微小的改變,并不會影響最終缺陷信號的判定,檢測結(jié)束后,仍將顯示完整的蝶形圖曲線,因此蝶形圖是判定有無缺陷的重要指標。
本文設(shè)計的ACFM裂紋檢測儀主要包括測試主機和檢測探頭兩部分,其探頭內(nèi)置檢測裝置,如圖3所示,在實際的檢驗工作中,為了方便探頭工作,將檢測探頭部門設(shè)計成轉(zhuǎn)輪形式,方便在不同的工件表面工作,有效地提高檢測效率。
圖3 探頭內(nèi)置檢測裝置
此外,ACFM裂紋檢測儀還包括激勵線圈、激勵電源、高低通濾波以及信號放大等部分,激勵電源給激勵線圈同一定頻率的正弦交流電,激勵線圈產(chǎn)生正弦交變磁場,從而在被測工件表面產(chǎn)生感應(yīng)電流場,一旦檢測到缺陷,感應(yīng)電流信號在缺陷處產(chǎn)生畸變,引起B(yǎng)x和Bz值發(fā)生改變,通過檢測線圈采集并將檢測信號放大、濾波等便可實現(xiàn)缺陷定性定量的檢測。
激勵線圈的設(shè)計主要是將漆包線按照設(shè)計要求規(guī)律的纏繞在U型磁芯的骨架上,為提高激勵線圈工作的穩(wěn)定性和激勵信號輸出強度的恒定性,磁芯選用錳鋅鐵氧體材質(zhì),磁芯的設(shè)計不宜體積過大或過小,體積過大,導(dǎo)致檢測探頭偏大,不利于較小工件表面的檢測;體積過小,感應(yīng)電流信號薄弱,在檢測工件表面難以形成較強的電流場,影響檢測的準確性。本文設(shè)計的激勵線圈和磁芯如圖3所示。
為使激勵線圈在通以一定頻率的交流電后能產(chǎn)生穩(wěn)定且強大的交變磁場,從而在被測工件表面產(chǎn)生較強的感應(yīng)電流場,本文采用圖4所示的DDS正弦信號源電路,同時,為了確保在被測工件表面能夠持續(xù)產(chǎn)生強的感應(yīng)電流場,對激勵線圈產(chǎn)生的信號源進行了信號放大和功率放大,確保了激勵信號源的穩(wěn)定性,提高檢測的準確性。
圖4 DDS正弦信號源電路圖
當被測工件表面存在缺陷時,感應(yīng)電流在缺陷處產(chǎn)生畸變,從而導(dǎo)致Bx和Bz值的變化,通過對采集的Bx和Bz信號值進行提取并進行帶通濾波,將其余的干擾信號剔除,保留缺陷信號,并將濾波后的缺陷信號進行放大,通過DC轉(zhuǎn)換電路直觀的顯示在測試屏幕上,因此變能得到Bx和Bz值的時基圖以及蝶形曲線圖。帶通濾波電路原理圖如圖5所示。
圖5 帶通濾波電路圖
ACFM裂紋檢測儀功能首先通過勵磁激勵信號源在待測金屬結(jié)構(gòu)表面感應(yīng)出電磁場;對待測金屬結(jié)構(gòu)進行掃描及固定監(jiān)測,獲取待測金屬結(jié)構(gòu)的表面裂紋引起的旋轉(zhuǎn)磁場畸變信號,對旋轉(zhuǎn)磁場畸變信號做模擬信號處理并輸出;對經(jīng)過處理后的旋轉(zhuǎn)磁場畸變信號進行放大及濾波預(yù)處理,并對預(yù)處理后的旋轉(zhuǎn)磁場畸變信號進行輸出;提取預(yù)處理后的旋轉(zhuǎn)磁場畸變信號的磁場相位信息,將模擬信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號,對旋轉(zhuǎn)磁場畸變信號進行處理,并對待測金屬結(jié)構(gòu)的表面裂紋進行實時判別、分析與識別。通過對待測金屬結(jié)構(gòu)感應(yīng)電磁場,完成對待測金屬結(jié)構(gòu)的表面裂紋缺陷檢測。
為了驗證ACFM裂紋檢測儀功能,分別選取了不同規(guī)格的裂紋缺陷樣板(寬度分別為1號為0.5mm、2號為0.3mm、3號為0.1mm)進行了測試,如圖6所示。經(jīng)過多次測試得到了不同規(guī)格的裂紋缺陷測試數(shù)據(jù)曲線圖,如圖7所示,其中X軸代表裂紋的水平方向,Z軸代表裂紋的深度方向。
圖6 不同規(guī)格裂紋缺陷樣塊測試
圖7 測試結(jié)果圖
根據(jù)測試結(jié)果可以得出X軸方向,裂紋缺陷越大,得出的測試曲線波峰變化值越明顯,峰值越大;在Z軸方向,波形的變化寬度基本上是一致的,因為在實驗板上,1、2、3號裂縫的長度都是一致的,只有寬度和深度是不同的,而裂紋缺陷越大,得出的測試曲線波峰變化值越明顯,峰值越大;三個裂縫形成的蝶形圖都是閉合的,表明存在裂紋,其中根據(jù)裂紋蝶形圖的面積可以通過算法計算出裂紋的深度及寬度等信息。因此可以得出實驗結(jié)果與理論設(shè)計計算基本一致。
為進一步測試開發(fā)的ACFM裂紋檢測儀的功能,分別對儲罐焊接熱融合區(qū)域(涂層厚度2.1mm)以及滲透標準試塊進行了裂紋缺陷檢測,如下圖所示。其中圖8現(xiàn)場測試發(fā)現(xiàn)測試曲線發(fā)生彎曲變形但并未出現(xiàn)曲線波峰類似圖7所示的情況,因此不存在裂紋缺陷,出現(xiàn)彎曲變形考慮是由于近表面凹凸不平所致,后經(jīng)現(xiàn)場磁粉探傷,未發(fā)現(xiàn)表面裂紋缺陷,兩種檢測方法所測得結(jié)果一致;圖9采用的滲透試塊測試,因滲透試塊表面存在細微狀的縫隙,在噴涂不同厚度的非金屬涂層后在事先標記處均測出了峰值變化的曲線,與圖7所示的情況基本一致,表明此處存在裂紋缺陷。
圖8 儲罐焊接熱融合區(qū)域檢測
圖9 滲透標準試塊裂紋缺陷試驗
本文設(shè)計開發(fā)的基于ACFM技術(shù)的裂紋檢測儀可透過涂層或絕緣層實現(xiàn)對金屬表面工件裂紋缺陷快速準確的檢測,且被檢測金屬工件表面不需要經(jīng)過任何處理,完成傳統(tǒng)磁粉檢測的全部功能,省去磁粉檢測表面打磨處理、人工磁化和采用磁懸液等諸多環(huán)節(jié),極大提高工件表面裂紋的檢測效率,在承壓類儲罐、大型石化設(shè)備檢驗等方面具有十分重要的應(yīng)用前景。