切向渦流陣列(TECA™)裂紋檢測技術(shù)
來(lái)源:《管道保護》雜志 作者: 時(shí)間:2019-5-14 閱讀:
高策 編譯
中國石油大學(xué)(北京)管道技術(shù)與安全研究中心
欄目主持人董紹華教授:管道安全在生產(chǎn)運行過(guò)程中有著(zhù)至關(guān)重要的作用,針對管道完整性管理檢測環(huán)節,使用切向渦流陣列技術(shù),對管道的疲勞裂紋和應力開(kāi)裂腐蝕進(jìn)行檢測,該技術(shù)可實(shí)現實(shí)時(shí)提離監測和補償,滲透率補償以及長(cháng)度和深度缺陷的大小量化,與此同時(shí)減輕人為因素造成的潛在錯誤的能力。
1 渦流陣列(ECA)簡(jiǎn)介
ECA由多個(gè)單獨的線(xiàn)圈組成,并組合在一個(gè)探頭中。線(xiàn)圈以特定順序激勵,以消除互感干擾(通道復用)。陣列可以制成柔性或任何幾何形狀,軟件提供圖形顯示(2D和3DC掃描)。該技術(shù)具有如下優(yōu)點(diǎn):①縮短檢查時(shí)間。②改進(jìn)缺陷檢測方法。③可以更直觀(guān)解釋檢測結果。④實(shí)現檢測數據全面存儲。
2 技術(shù)發(fā)展背景
2.1 應用背景
碳鋼材料已廣泛應用于油氣管道。管道因受傷害而容易開(kāi)裂(疲勞和/或應力腐蝕),鑒于管道材料和缺陷類(lèi)型復雜多樣,任何檢測方法針對裂紋特征都具有挑戰性,如圖 1所示。
2.2 缺陷特征
管道焊縫處的疲勞開(kāi)裂,包括各種焊接配置(圓周,縱向,螺旋),發(fā)生在熔合區、焊縫和熱影響區,類(lèi)型比較復雜,如圖 2所示。
管道應力腐蝕區域,呈現特殊類(lèi)型的細、淺和分 枝開(kāi)裂,常發(fā)生在涂層失效時(shí),特別是無(wú)有效的陰極防護措施時(shí),如圖 3所示。
2.3 常用檢測方法
(1)內檢測技術(shù)漏磁檢測MFL與超聲波檢測UT技術(shù)結合,可以深入了解涂層受損區域以及與應力開(kāi)裂腐蝕相關(guān)的局部環(huán)境, UT檢測器和電磁超聲EMAT可用于裂縫檢測和鑒別,如圖 4所示。
(2)外檢測技術(shù)磁粉檢測MPI結合超聲相控陣UT技術(shù),進(jìn)行應力開(kāi)裂腐蝕的單獨深度尺寸檢測,渦流檢測ECT可使用鉛筆探針和一些更先進(jìn)的技術(shù),如圖 5所示。
(3)檢測方法的局限性染料滲透劑和磁粉檢測MPI。①所需表面處理時(shí)間長(cháng)(如涂層去除,清潔等)。②粗略的即時(shí)報告,有限的記錄保持能力,無(wú)深度尺寸量化。③與化學(xué)品使用有關(guān)的環(huán)境影響問(wèn)題。
渦流檢測ECT。①只有基本信號可用于解釋檢測結果(無(wú)成像)。②只能采用手動(dòng)掃描,主要依賴(lài)于操作員,耗時(shí)。③有限的數據存儲。④無(wú)法實(shí)現真正的深度提離。
3 切向渦流陣列 TECA技術(shù)
3.1 檢測原理
切向渦流陣列TECA線(xiàn)圈的布置改善了表面裂紋失效缺陷的響應,渦流EC方向垂直于掃描方向,渦流場(chǎng)繞過(guò)其周?chē)N近縱向裂縫,直接受表面破裂及其尺寸的影響,如圖 6和圖 7所示。
3.2 信號特征
渦流EC信號表現出恒定特性,具有裂紋尺寸量化功能。①可檢測近乎平面和水平的提離信號。② 所有類(lèi)似裂紋的顯示特征都具有與水平相同的相序,如圖 8和圖 9所示。③信號的垂直幅度與缺陷深度相關(guān)聯(lián)。④信號水平幅度與采用提離大小相關(guān)聯(lián)。
3.3 專(zhuān)用解決方案
采用開(kāi)發(fā)的先進(jìn)專(zhuān)用軟件,特別是簡(jiǎn)化的標準化探頭和校準,進(jìn)行了實(shí)時(shí)提離檢測和補償檢測,如圖 10和圖 11所示。
通過(guò)滲透率變化補償,提高深度尺寸定位的可靠性,使缺陷可視化和量化。使用2次C掃描中的信號組合,根據 C掃描中的亮點(diǎn)確定“深度”,根據C 掃描中的2個(gè)對齊點(diǎn)確定“長(cháng)度”。借助簡(jiǎn)單的數據分析,所有檢測信息都以圖示方式顯示;設計自動(dòng)調整大小的專(zhuān)用尺寸分析工具,即可清楚尺寸信息(深度、長(cháng)度和提離)。
4 TECA技術(shù)針對疲勞裂紋
4.1 專(zhuān)用解決方案特性
可用于對接焊縫檢測的專(zhuān)用解決方案,主要特性如下。
(1)采用Sharck BW探針,適用于焊接凸臺,一次覆蓋范圍(帽、趾、熱影響區)大,達53 mm,遙控按鈕。
(2)檢測能力,針對軸向和橫向開(kāi)裂、表面破裂,長(cháng)3 mm,深0.5 mm。
(3)尺寸調整功能,可以實(shí)現長(cháng)12.5 mm、深1 mm缺陷,以及深度7 mm、最大提離3 mm檢測。
4.2 技術(shù)指標影響因素
技術(shù)指標中考慮了缺陷長(cháng)度對檢測和尺寸量化能力的影響。其一缺陷方向影響,可以使用一個(gè)或多個(gè)C-Scans掃描成像判斷任一方向的缺陷,信號受長(cháng)度C掃描影響和反轉,需要準確評估低于20°的缺陷。其二缺陷長(cháng)度影響,當缺陷長(cháng)度大于TECA渦流陣列元件時(shí),尺寸量化不受影響;而如果不進(jìn)行補償,則不能檢測小于12.5 mm的缺陷尺寸,因此需要開(kāi)發(fā)短缺陷的深度量化補償工具。
5 TECA技術(shù)針對應力腐蝕開(kāi)裂(SCC)
5.1 SCC專(zhuān)門(mén)解決方案功能
針對SCC的專(zhuān)門(mén)解決方案,可實(shí)現以下功能。
(1) Sharck HR探針。①適應各種覆蓋范圍(外徑254 mm)。②一次通過(guò)的大覆蓋范圍為73 mm。③速度快,可達600 mm/s。
(2)可檢測性能。①軸向短而淺的開(kāi)裂。②表面破裂。③長(cháng)1.5 mm以上,深0.25 mm以上。
(3)尺寸調整功能。①長(cháng)6 mm以上,深0.25 mm以上。②最大深度3 mm。③最大提離2 mm。
5.2 實(shí)驗驗證
為了全面評估SCC類(lèi)型缺陷的適應性,評價(jià)缺陷形狀對檢測的影響、缺陷長(cháng)度對檢測和尺寸調整能力的影響、分辨率功能,通過(guò)實(shí)驗進(jìn)行驗證。將610 mm管道的一部分,經(jīng)電火花加工(EDM),深度范圍為0.25~5.00 mm,長(cháng)度范圍為3~25 mm,如圖 12所示。
5.3 檢測結果
經(jīng)檢測所有加工缺陷,在0.25~3.00 mm深度范圍內,檢測誤差+/-10%;同時(shí)也通過(guò)了最大提離2mm驗證。但對于長(cháng)度短于5 mm的較小缺陷,特別是長(cháng)度與深度比小于3的缺陷,檢測結果略微偏小。結果如圖 13所示。
6 實(shí)際應用
根據切向渦流原理,提出了一套完整的專(zhuān)用解決方案;設計了專(zhuān)為現場(chǎng)使用的便攜式檢測儀Reddy®;開(kāi)發(fā)了嵌入式Magnifi軟件;開(kāi)發(fā)了SharckBW探頭用于管道焊縫的疲勞開(kāi)裂、 sharck HR探頭用于管道母材的SCC,如圖 14所示。
7 結論
(1)切向渦流陣列TECA元件是經(jīng)過(guò)精心設計和定位的線(xiàn)圈組合,可從碳鋼表面開(kāi)裂切線(xiàn)處獲得可利用的渦流EC特征。
(2)切向渦流陣列TECA被證明具有可靠的檢測概率,并且表現出與傳統方法相當的性能。
(3)切向渦流陣列TECA可減輕人為因素造成的潛在判斷錯誤,獲取其他方法無(wú)法重復或得到的溝槽檢測結果。
(4)切向渦流陣列TECA顯示出優(yōu)于其他技術(shù)的強大優(yōu)勢,例如實(shí)時(shí)提離檢測和補償,滲透率補償以及缺陷長(cháng)度和深度尺寸的量化能力。
(譯自: CIPC 2017-Eddyfi Paper-Pipeline Integrity.)
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