Защо откриването на дефекти е от съществено значение
Надлъжната заварка на заварена тръба е потенциална линия на слабост: всеки дефект в шева, като липса на топене, пукнатини или включвания, може да се повреди под натиск. Тестването без{1}}разрушаване изследва заваръчния шев и тялото на тръбата, без да повреди продукта, а мелницата прилага методите, които съответстват на материала и изискваната чувствителност. Трите основни групи са изпитване за изтичане на магнитен поток за феромагнитна стомана, изпитване с вихров-ток за повърхностни и близки-повърхностни дефекти и ултразвуково изпитване за вътрешно и обемно изследване. За тръби с-дебели стени ултразвуковото изпитване е основният метод, поддържан от останалите.
Тестване на изтичане на магнитен поток
Тестът за изтичане на магнитен поток (MFL) намагнетизира феромагнитната тръба и открива полето на изтичане, образувано при повърхностни и близки-повърхностни дефекти. Методът не изисква високо-качествено покритие на повърхността и неговата дълбочина на откриване е по-голяма от тази на методите с магнитни-частици, поради което се използва широко за петролно заварени тръби. Точността зависи от няколко фактора. Силата на намагнитване е от значение: когато магнитната индукция достигне около 80% от насищането, полето на изтичане на дефекти се повишава бързо с намагнитването, но извън насищането външното поле има малък допълнителен ефект, така че магнитната верига е проектирана да доближи материала до насищане. Посоката, местоположението и размерът на дефекта контролират сигнала: дефект, чиято основна равнина е перпендикулярна на магнетизиращото поле, дава най-силното поле на изтичане. Грапавостта на повърхността променя повдигането-на сензорите и чувствителността, а повърхностният оксид и ръждата могат да произведат фалшиви сигнали, които трябва да бъдат-проверени отново.
Еди-текущи тестове
Изпитването-с вихров ток използва променливо поле за индуциране на токове в тръбата и открива промените, причинени от дефекти. Характеристиките му са, че не се нуждае от свързващ агент и може да работи без-контакт, той е достатъчно бърз за онлайн производство при скорости до 3 m/s, може да тества заваръчния шев на гореща тръба и резултатите са надеждни и повтарящи се, с кратки времена за смяна между размерите. Методът на-преминаваща намотка се използва от много години за плътност на заваръчните шевове, но той открива зле надлъжни пукнатини във феромагнитна тръба, така че по-високите стандарти използват метода на-намотка на сондата. Два практически проблема са вътрешното изпъкналост, което може да бъде погрешно отчетено като дефект и след това да изчезне след размагнитване, и скин-ефектът, който намалява чувствителността към дефекти на вътрешната -стена, когато стената се удебели; сигналът на дефект на вътрешна-стена е по-малък от този на същия дефект на външната стена и чувствителността зависи от дебелината на стената и честотата на възбуждане.
Ултразвуково изследване: контакт и потапяне
Ултразвуковият тест се разделя на метод на директен-контакт и метод-на потапяне в течност. При метода на директен{3}}контакт тънък слой свързващ агент свързва сондата и повърхността; методът е лесен за работа, сигналите са лесни за преценка и чувствителността е висока, но покритието на повърхността трябва да е добро. При метода на течно-потапяне сондата и детайлът се свързват през течна баня; той е подходящ за грапави повърхности, дава стабилно свързване и възпроизводими резултати и е лесен за автоматизиране, но затихването на звука във водния път е значително и често се използва метод с воден -филм вместо пълно потапяне.
Офлайн ултразвуково изследване на заваръчния шев
Офлайн ултразвуковата система изследва готовия заваръчен шев с автоматична количка за сонда. Тръбата се транспортира до-станцията за откриване на дефекти, въртящите се ролки я повдигат и шевът се завърта до тестовата позиция, докато сондите пръскат свързващия агент върху заваръчния шев и двете страни. Тъй като заваръчният шев може да се отклони от истинската линия, надлъжното-откриване на дефекти използва две групи от три сонди, разпределени от двете страни на шева за двупосочно откриване, шест канала, което покрива отклонение на заваръчния шев от около 15 mm. Откриването на напречни и точкови-дефекти използва две групи от по три сонди, разположени отпред и отзад, други шест канала, даващи пълно двупосочно покритие с обхват от около 5 mm от всяка страна на заваръчния шев. Общо 12 канала гарантират, че заваръчният шев се изследва без слепи зони и резултатите се записват за партидата.
Често задавани въпроси
В: Какво е тестване за изтичане на магнитен поток?
Не-деструктивен метод, който магнетизира феромагнитна тръба и открива полето на изтичане при повърхностни и близки-повърхностни дефекти, използван широко за тръби, заварени с петрол.
Въпрос: Какви са предимствата на тестването с{0}}вихров ток?
Без свързващ агент, без{0}}контактна работа, висока скорост, подходяща за онлайн производство, и надеждни резултати; неговата чувствителност към вътрешни-стенни дефекти е ограничена от скин-ефекта.
Въпрос: Каква е разликата между ултразвуковия тест с контакт и потапяне?
Контактното тестване използва тънък свързващ слой и е просто и чувствително; тестването чрез потапяне преминава през течност, отговаря на грапави повърхности и е лесно за автоматизиране.
В: Как се изследва заваръчният шев офлайн?
Чрез автоматична ултразвукова количка с групи сонди, подредени за двупосочно откриване: надлъжни сонди от двете страни на шева и напречни сонди отпред и отзад, общо 12 канала за пълно покритие.
Въпрос: Какво влияе върху чувствителността на изтичане на магнитен поток?
Силата на намагнитване, посоката и местоположението на дефекта, покритието на повърхността и повдигането-на сензорите.
В: Защо сигналът на вътрешната-стена е по-малък при тестване с-вихров ток?
Поради скин-ефекта полето на възбуждане отслабва с дълбочина, така че същият дефект дава по-слаб сигнал на вътрешната стена, отколкото на външната стена.





