
分享:鍋爐膜式水冷壁漏磁檢測(cè)磁化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及分析
電站鍋爐作為我國(guó)煤電行業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備,保有量較大,其關(guān)鍵部件如膜式水冷壁,在服役期間常受介質(zhì)腐蝕、熱輻射、磨損等因素影響出現(xiàn)管體損傷,進(jìn)而發(fā)生泄漏,造成鍋爐停產(chǎn),甚至誘發(fā)安全事故[1-8],因此鍋爐的使用單位和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)均較重視對(duì)水冷壁腐蝕、磨損情況的監(jiān)控和檢測(cè)[9-12],但較缺乏水冷壁管整體腐蝕情況的檢測(cè)手段。漏磁檢測(cè)技術(shù)近年來被廣泛應(yīng)用于特種設(shè)備的缺陷檢測(cè)中,但關(guān)于漏磁檢測(cè)技術(shù)在鍋爐膜式水冷壁檢測(cè)方面的應(yīng)用以及如何解決鰭片結(jié)構(gòu)對(duì)漏磁信號(hào)影響的相關(guān)研究工作目前還相對(duì)較少。此前,筆者已嘗試?yán)寐┐艡z測(cè)方法來解決上述問題,在初步應(yīng)用時(shí)發(fā)現(xiàn)鍋爐水冷壁管的鰭片會(huì)對(duì)漏磁檢測(cè)產(chǎn)生影響[13]?,F(xiàn)針對(duì)該問題,提出了增加磁化單元,對(duì)待檢水冷壁管兩側(cè)管道同時(shí)進(jìn)行磁化的改進(jìn)方案,并且對(duì)該方案的可行性進(jìn)行了研究。
1. 水冷壁鰭片對(duì)缺陷漏磁信號(hào)的影響
漏磁檢測(cè)技術(shù)主要依靠缺陷處漏磁場(chǎng)信號(hào)特征和強(qiáng)度大小來判定缺陷性質(zhì)和深度,膜式水冷壁管與壓力管道存在結(jié)構(gòu)差異,即膜式水冷壁管之間以鰭片相連,其結(jié)構(gòu)示意如圖1所示,主要參數(shù)如表1所示。
參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
水冷壁管外徑 | 60 |
水冷壁管壁厚 | 4 |
水冷壁鰭片厚度 | 5 |
水冷壁管中心距 | 95 |
磁鐵尺寸(長(zhǎng)×寬×高,下同) | 90×60×25 |
銜鐵尺寸 | 90×200×25 |
磁化器提離值 | 4 |
傳感器提離值 | 1 |
缺陷尺寸(長(zhǎng)×寬×深) | 3×3×3 |
在進(jìn)行漏磁檢測(cè)時(shí),需要將待測(cè)工件磁化,膜式水冷壁的鰭片會(huì)使管道中的磁通量下降,從而導(dǎo)致缺陷處的漏磁信號(hào)被削弱,有無鰭片水冷壁的漏磁場(chǎng)磁通量對(duì)比如圖2所示,該部分內(nèi)容在文獻(xiàn)[13]中已有詳細(xì)分析,不再贅述。
2. 磁化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及有限元分析
為提高待測(cè)水冷壁管的磁通量密度,增強(qiáng)缺陷處的漏磁場(chǎng)信號(hào)強(qiáng)度,對(duì)鰭片結(jié)構(gòu)造成的信號(hào)減弱進(jìn)行補(bǔ)償,提高檢測(cè)靈敏度,設(shè)計(jì)了3個(gè)磁化單元并列布置的磁化結(jié)構(gòu),在檢測(cè)過程中對(duì)待測(cè)管兩側(cè)管道同時(shí)進(jìn)行磁化,以加強(qiáng)磁化效果。為評(píng)價(jià)該方案對(duì)磁化效果的加強(qiáng)作用,借助有限元仿真軟件COMSOL對(duì)膜式水冷壁的磁化結(jié)構(gòu)進(jìn)行建模,建模方式和網(wǎng)格離散的處理方法與文獻(xiàn)[13]相同。三磁化單元并列布置的磁化結(jié)構(gòu)模型及有限元網(wǎng)格如圖3所示。
對(duì)該模型的磁場(chǎng)分布進(jìn)行求解,得出三維體磁通密度模如圖4所示。缺陷二維漏磁場(chǎng)分布云圖如圖5所示。
根據(jù)漏磁檢測(cè)設(shè)備霍爾傳感器布置的位置(即表1中傳感器提離值),分別提取缺陷處管外壁上方1 mm處的漏磁場(chǎng)信號(hào)的切向分量和法向分量,數(shù)據(jù)提取路徑的位置示意如圖6所示。
將所提取出來的徑向(與管道表面垂直)、軸向(沿管道軸向)兩個(gè)方向上的漏磁場(chǎng)磁通量密度分量,與單個(gè)磁化單元的兩種模型進(jìn)行對(duì)比,借助Origin軟件,繪制出3種磁化結(jié)構(gòu)下,水冷壁管缺陷處漏磁場(chǎng)徑向和軸向分量的點(diǎn)線圖,如圖7所示。
由圖7可知,相對(duì)于膜式水冷壁,無鰭片的水冷壁管缺陷處的漏磁場(chǎng)磁通量密度明顯更高,這主要是因?yàn)轹捚c水冷壁管相連,膜式水冷壁被磁化后,與磁感應(yīng)線垂直方向的金屬截面積增大,穿過管道母材的磁通量密度降低,故管道缺陷產(chǎn)生的磁場(chǎng)畸變即漏磁場(chǎng)強(qiáng)度也隨之減弱。
另外,3個(gè)磁化單元并列布置的磁化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能夠在一定程度上對(duì)通過待測(cè)管橫截面的磁通量進(jìn)行補(bǔ)償,從缺陷處漏磁場(chǎng)的磁通量密度看,經(jīng)過補(bǔ)償后的徑向分量Bx的峰峰差值和峰峰間距與無鰭片水冷壁管磁化結(jié)構(gòu)的數(shù)值仿真結(jié)果基本一致,并且兩條曲線的軌跡也基本重合;而三磁化單元結(jié)構(gòu)的缺陷處漏磁場(chǎng)軸向分量By的峰值有較大提升,并且峰谷差值與無鰭片水冷壁管的結(jié)果基本一致,上述特征參量也是缺陷的重要量化指標(biāo)之一。
3. 試驗(yàn)驗(yàn)證與結(jié)果分析
為進(jìn)一步驗(yàn)證數(shù)值計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性以及三磁化單元結(jié)構(gòu)的可靠性,設(shè)計(jì)加工了三磁化單元的檢測(cè)儀原理樣機(jī),對(duì)設(shè)置有尺寸(長(zhǎng)×寬×深)分別為2 mm×2 mm×3 mm,3 mm×3 mm×3 mm,4 mm×4 mm×3 mm,5 mm×5 mm×3 mm的4種人工缺陷的膜式水冷壁進(jìn)行掃查。為了便于對(duì)比,使用單個(gè)磁化單元的檢測(cè)儀對(duì)無鰭片水冷壁管和膜式水冷壁進(jìn)行了掃查。試驗(yàn)裝置布置現(xiàn)場(chǎng)如圖8所示。
掃查裝置中的霍爾元件輸出電壓直接反映了漏磁場(chǎng)強(qiáng)弱,提取漏磁信號(hào)最強(qiáng)的5號(hào)通道霍爾元件的輸出電壓,并繪制成點(diǎn)線圖,如圖9所示。
由圖9可知,使用單一磁化單元的掃查裝置得到的缺陷處霍爾電壓較低,而三磁化單元掃查裝置得到的缺陷處霍爾電壓幅值與無鰭片水冷壁管的測(cè)試結(jié)果非常接近。
霍爾電壓的峰谷差值是缺陷大小的重要表征參數(shù),因此進(jìn)一步歸納了各人工缺陷處漏磁信號(hào)的峰谷差值計(jì)算結(jié)果,如表2所示,繪制折線圖如圖10所示。
缺陷尺寸/mm | 無鰭片電壓/V | 有鰭片電壓/V | 有鰭片三磁化頭電壓/V |
---|---|---|---|
2×2×3 | 0.186 | 0.108 | 0.180 |
3×3×3 | 0.268 | 0.151 | 0.257 |
4×4×3 | 0.328 | 0.200 | 0.320 |
5×5×3 | 0.509 | 0.399 | 0.496 |
由圖10可知,隨著缺陷尺寸增大,霍爾元件輸出電壓的峰谷差值呈逐漸增大的趨勢(shì),將磁化單元增加為3個(gè)的設(shè)計(jì)方案,可以對(duì)磁化效果進(jìn)行補(bǔ)償,增加磁化單元后的霍爾元件輸出電壓峰谷差值與無鰭片水冷壁管的測(cè)試結(jié)果非常接近。
4. 結(jié)論
文章針對(duì)膜式水冷壁鰭片造成漏磁檢測(cè)信號(hào)衰減的問題,提出并設(shè)計(jì)了三磁化單元漏磁檢測(cè)方案,通過有限元仿真分析結(jié)合試驗(yàn)驗(yàn)證的方法驗(yàn)證了方案的可行性,主要結(jié)論總結(jié)如下。
(1)膜式水冷壁鰭片結(jié)構(gòu)對(duì)管道的磁場(chǎng)密度會(huì)產(chǎn)生分流作用,從而減弱缺陷處的漏磁場(chǎng)強(qiáng)度,影響漏磁檢測(cè)的靈敏度。
(2)采用3個(gè)磁化單元的檢測(cè)方案能夠減小鰭片對(duì)水冷壁管漏磁信號(hào)的影響,有鰭片水冷壁管缺陷處漏磁場(chǎng)的磁通量密度徑向分量Bx的峰峰差值和峰峰間距與無鰭片水冷壁管磁化結(jié)構(gòu)的數(shù)值仿真結(jié)果基本一致。
(3)試驗(yàn)結(jié)果與數(shù)值仿真預(yù)測(cè)結(jié)果一致,三磁化單元掃查裝置得到的有鰭片水冷壁管缺陷處霍爾電壓幅值、峰谷差值與無鰭片水冷壁管的測(cè)試結(jié)果非常接近,證明該方案可有效提升檢測(cè)靈敏度。
文章來源——材料與測(cè)試網(wǎng)
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