ການກວດກາດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງຂອງການເຊື່ອມໂລຫະແບບ Austenitic ໂດຍໃຊ້ Phased Array | 2018-06-01

ເຂົ້າ. 1. ວິທີການກວດກາການຜະລິດການເຊື່ອມເຫຼັກສະແຕນເລດ: ການປະກອບແມັດຕຣິກ 2D ສອງເທົ່າໃນໂໝດ TRL.

ລະຫັດ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ການທົດສອບດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງ (PAUT) ແທນການທົດສອບການເຊື່ອມໂລຫະແບບ austenitic. ການນຳໃຊ້ເຊັນເຊີແບບ 2D ແບບຄູ່ (2D) ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍເມື່ອເກືອບ 15 ປີກ່ອນ, ແລະ ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປສູ່ອຸດສາຫະກຳນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສ ແລະ ອຸດສາຫະກຳອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການການກວດກາການເຊື່ອມໂລຫະແບບ austenitic ທີ່ມີການຫຼຸດຄວາມເຂັ້ມສູງຢ່າງວ່ອງໄວ, ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ປອດໄພ.
ອຸປະກອນອາເຣແບບພົກພາລຸ້ນລ້າສຸດແມ່ນມາພ້ອມກັບຊອບແວທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນຕົວທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຕັ້ງຄ່າ, ນຳໃຊ້ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍການສະແກນອາເຣແມັດຕຣິກ 2D ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບໂດຍບໍ່ຕ້ອງນຳເຂົ້າໄຟລ໌ກົດໝາຍໂຟກັສທີ່ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍເຄື່ອງຄິດໄລ່ພາຍນອກ ຫຼື ລະບົບຄວບຄຸມໄລຍະໄກໂດຍໃຊ້ຊອບແວທີ່ກ້າວໜ້າ. ຊອບແວສຳລັບ PC.
ໃນປັດຈຸບັນ, ເຕັກໂນໂລຊີການກວດສອບໂດຍອີງໃສ່ຕົວປ່ຽນສັນຍານອາເຣ 2D ໃຫ້ຄວາມສາມາດທີ່ດີກວ່າສຳລັບການກວດສອບຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານລວງກວ້າງ ແລະ ແກນໃນເຫຼັກສະແຕນເລດ ແລະ ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການຕັ້ງຄ່າແມັດຕຣິກຄູ່ 2D ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາມາດຄອບຄຸມປະລິມານການກວດສອບຂອງການເຊື່ອມເຫຼັກສະແຕນເລດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດກວດພົບຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ຮາບພຽງ ແລະ ເປັນກ້ອນ.
ຂັ້ນຕອນການກວດສອບດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບອາເຣຄູ່ຂອງແມັດຕຣິກສອງມິຕິທີ່ວາງໄວ້ເທິງອົງປະກອບຮູບຊົງລີ່ມທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ ເຊິ່ງຮູບຮ່າງຂອງມັນກົງກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກຂອງອົງປະກອບທີ່ພິຈາລະນາ. ໃຊ້ຄວາມຖີ່ຕ່ຳ - 1.5 MHz ສຳລັບການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ວັດສະດຸຫຼຸດຜ່ອນການອ່ອນແຮງອື່ນໆ, 2 MHz ຫາ 3.5 MHz ສຳລັບວັດສະດຸສະແຕນເລດທີ່ປັ້ນເປັນເອກະພາບ ແລະ ການເຊື່ອມ.
ການຕັ້ງຄ່າ T/R ຄູ່ (ສົ່ງ/ຮັບ) ສະເໜີຂໍ້ໄດ້ປຽບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ບໍ່ມີ "ເຂດຕາຍ" ໃກ້ໜ້າດິນ, ການກຳຈັດ "ສຽງສະທ້ອນແບບ phantom" ທີ່ເກີດຈາກການສະທ້ອນພາຍໃນໃນ wedge, ແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນທີ່ດີກວ່າ (ອັດຕາສ່ວນສັນຍານ/ສຽງລົບກວນ). ຕົວເລກສຽງລົບກວນ) ) ເນື່ອງຈາກການບິດເບືອນຂອງລຳແສງ T ແລະ R.
ລອງມາເບິ່ງວິທີການ PA UT ສຳລັບຄວບຄຸມການຜະລິດການເຊື່ອມເຫຼັກສະແຕນເລດແບບ austenitic.
ເມື່ອດຳເນີນການຄວບຄຸມການຜະລິດ, ແທນທີ່ຈະເປັນ RT, ການຄວບຄຸມຄວນກວມເອົາປະລິມານຂອງການເຊື່ອມ ແລະ ຄວາມໜາຂອງຝາທັງໝົດຂອງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນ. ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຝາປິດການເຊື່ອມຈະຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ. ໃນການເຊື່ອມເຫຼັກກາກບອນ, ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຄື້ນຕັດເພື່ອສ້າງສຽງດັງຂອງປະລິມານທີ່ຄວບຄຸມທັງສອງດ້ານ, ໃນຂະນະທີ່ຄື້ນເຄິ່ງສຸດທ້າຍມັກຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການສະທ້ອນແສງຈາກຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນມຸມເຊື່ອມ.
ໃນຄວາມຖີ່ຕ່ຳ, ວິທີການຄື້ນຕັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ສາມາດໃຊ້ເພື່ອທົດສອບມຸມໂຄ້ງຂອງຮອຍເຊື່ອມເຫຼັກສະແຕນເລດ, ແຕ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖືສຳລັບການທົດສອບຜ່ານວັດສະດຸຮອຍເຊື່ອມແບບອໍສະເຕນິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສຳລັບການເຊື່ອມທີ່ເອີ້ນວ່າ CRA, ມີການເຄືອບໂລຫະປະສົມທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນຢູ່ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນຂອງທໍ່ເຫຼັກກາກບອນ, ແລະເຄິ່ງສຸດທ້າຍຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ລວດຂອງຄານຂວາງບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ລອງມາເບິ່ງວິທີການກວດຫາຕົວຢ່າງໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ຊອບແວ UT ແບບພົກພາ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 1.
ຕົວປ່ຽນສັນຍານອາເຣ 2D ຄູ່ທີ່ຜະລິດລຳແສງຫັກເຫຂອງຄື້ນ P 30 ຫາ 85 ອົງສາ ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງປະລິມານໄດ້ເຕັມທີ່. ສຳລັບຄວາມໜາຂອງຝາຕັ້ງແຕ່ 15 ຫາ 50 ມມ, ຄວາມຖີ່ຕັ້ງແຕ່ 1.5 ຫາ 2.25 MHz ແມ່ນຖືວ່າເໝາະສົມ, ຂຶ້ນກັບການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຊັ້ນຮອງພື້ນ.
ໂດຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບມຸມລີ່ມ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງອົງປະກອບໂພຣບອາເຣ, ການສະແກນມຸມຫັກເຫທີ່ຫຼາກຫຼາຍສາມາດສ້າງຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍບໍ່ມີກ້ອນຂ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຮູບທີ 2). ຮອຍຕີນຂອງໂຫນດລີ່ມໃນລະນາບຂອງການຕົກกระทบຖືກຫຼຸດຜ່ອນ, ຊ່ວຍໃຫ້ຈຸດອອກຈາກລຳແສງຢູ່ໃກ້ກັບຮອຍເຊື່ອມຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.
ປະສິດທິພາບຂອງອາເຣຄູ່ມາດຕະຖານ 2.25 MHz 10 x 3 ໃນໂໝດ TRL ໄດ້ຖືກປະເມີນຜົນໃນການເຊື່ອມໂລຫະແຜ່ນເຫຼັກສະແຕນເລດ 304 ທີ່ມີຄວາມໜາ 25 ມມ. ຕົວຢ່າງທົດສອບມີຄວາມຊັນຮູບຕົວ V ທົ່ວໄປ ແລະ ສະພາບໜ້າດິນ "ຕາມການເຊື່ອມ" ແລະ ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງການເຊື່ອມທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ບັນທຶກໄວ້ເປັນຢ່າງດີຂະໜານກັບຮອຍເຊື່ອມ.
ເຂົ້າ. 3. ຂໍ້ມູນອາເຣແບບລວມສຳລັບອາເຣຄູ່ (TRL) ມາດຕະຖານ 2.25 MHz 10 x 3 ເທິງແຜ່ນເຊື່ອມເຫຼັກສະແຕນເລດ 304.
ໃນຮູບທີ 3 ສະແດງຮູບພາບຂອງຂໍ້ມູນ PAR ລວມສຳລັບທຸກມຸມຂອງການຫັກເຫ (ຈາກ 30° ຫາ 85° LW) ຕາມຄວາມຍາວທັງໝົດຂອງຮອຍຕໍ່. ການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢູ່ໃນລະດັບ gain ຕ່ຳເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການອີ່ມຕົວຂອງຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ສະທ້ອນສູງ. ຄວາມລະອຽດຂໍ້ມູນ 16 ບິດຊ່ວຍໃຫ້ການຕັ້ງຄ່າ gain ອ່ອນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຂໍ້ບົກຜ່ອງປະເພດຕ່າງໆ. ການຕີຄວາມຂໍ້ມູນສາມາດອຳນວຍຄວາມສະດວກໄດ້ໂດຍການວາງຕຳແໜ່ງຊັດເຕີໂປເຈັກເຕີຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຮູບພາບຂອງຂໍ້ບົກຜ່ອງດຽວທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ລວມເຂົ້າກັນດຽວກັນແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 4. ກວດສອບຜົນໄດ້ຮັບ:
ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການຖອດປລັກອອກກ່ອນການກວດສອບ, ວິທີການກວດສອບອື່ນສາມາດໃຊ້ເພື່ອກວດຫາຮອຍແຕກຕາມແກນ (ທາງຂວາງ) ໃນທໍ່ເຊື່ອມ: ສາມາດໃຊ້ໂພຣບອາເຣດຽວໃນໂໝດສະທ້ອນກຳມະຈອນເພື່ອ "ອຽງ" ປລັກເຊື່ອມ ລຳແສງສຽງຈາກດ້ານລຸ່ມ ຍ້ອນວ່າລຳແສງສຽງແຜ່ລາມສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນຊັ້ນຮອງພື້ນ, ຄື້ນຕັດສາມາດກວດຫາຂໍ້ບົກພ່ອງຢູ່ດ້ານໃກ້ຂອງຮອຍເຊື່ອມໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖື.
ໂດຍຫຼັກການແລ້ວ, ການເຊື່ອມຄວນໄດ້ຮັບການກວດກາໃນສີ່ທິດທາງຂອງລຳແສງ (ຮູບທີ 5) ແລະ ຕ້ອງການກວດກາສອງລິ້ມທີ່ສົມມາດຈາກທິດທາງກົງກັນຂ້າມ, ຕາມເຂັມໂມງ ແລະ ທວນເຂັມໂມງ. ຂຶ້ນກັບຄວາມຖີ່ ແລະ ຂະໜາດຂອງອົງປະກອບສ່ວນບຸກຄົນຂອງອາເຣ, ການປະກອບລິ້ມສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມຸມຂອງການຫັກເຫຈາກ 40° ຫາ 65° ທຽບກັບທິດທາງຂອງແກນສະແກນ. ມີລັງສີຫຼາຍກວ່າ 50 ລັງສີຕົກໃສ່ແຕ່ລະຫ້ອງຄົ້ນຫາ. ເຄື່ອງມື PA ຂອງສະຫະລັດທີ່ຊັບຊ້ອນພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງຄິດເລກໃນຕົວສາມາດຈັດການກັບຄຳນິຍາມຂອງຊຸດຂອງກົດໝາຍການໂຟກັສທີ່ມີຄວາມອຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 6.
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ລຳດັບການກວດສອບສອງແຖວແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຄອບຄຸມປະລິມານຂອງການກວດສອບຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ຕຳແໜ່ງແກນຂອງສອງເສັ້ນສະແກນແມ່ນຖືກກຳນົດຈາກຄວາມໜາຂອງທໍ່ ແລະ ຄວາມກວ້າງຂອງປາຍຮອຍເຊື່ອມ. ເສັ້ນສະແກນທຳອິດແລ່ນໃກ້ກັບຂອບຂອງຮອຍເຊື່ອມທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້, ເປີດເຜີຍຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ຮາກຂອງຮອຍເຊື່ອມ, ແລະ ເສັ້ນສະແກນທີສອງເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ HAZ ສຳເລັດ. ພື້ນທີ່ພື້ນຖານຂອງໂຫນດໂພຣບຈະຖືກປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ຈຸດອອກຈາກລຳແສງໃກ້ກັບປາຍຂອງມົງກຸດທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການສະທ້ອນພາຍໃນທີ່ສຳຄັນໃນລິ້ມ.
ວິທີການກວດການີ້ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີປະສິດທິພາບຫຼາຍໃນການກວດສອບຂໍ້ບົກຜ່ອງແກນທີ່ຜິດພາດ. ໃນຮູບທີ 7 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບພາບແຖວແບບ phased array ທີ່ຖ່າຍຢູ່ໃນຮອຍແຕກແກນໃນຮອຍເຊື່ອມເຫຼັກສະແຕນເລດ: ຂໍ້ບົກຜ່ອງໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນມຸມອຽງຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດສັງເກດເຫັນ SNR ສູງໄດ້.
ຮູບທີ 7: ຂໍ້ມູນອາເຣແບບລວມສຳລັບຮອຍແຕກແກນໃນການເຊື່ອມເຫຼັກສະແຕນເລດ (ມຸມ SW ແລະ ຄວາມອຽງຕ່າງໆ): ການສົ່ງແບບທຳມະດາ (ຊ້າຍ) ແລະ ການສົ່ງແບບຂົ້ວໂລກ (ຂວາ).
ຜົນປະໂຫຍດຂອງ PA UT ທີ່ກ້າວໜ້າເປັນທາງເລືອກແທນການຖ່າຍພາບລັງສີຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນອຸດສາຫະກຳນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສ, ການຜະລິດພະລັງງານ, ການຜະລິດ ແລະ ອຸດສາຫະກຳອື່ນໆທີ່ອີງໃສ່ການກວດກາຮອຍເຊື່ອມແບບ austenitic ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເຄື່ອງມື PA UT ທີ່ປະສົມປະສານຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ເຟີມແວທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໂພຣບອາເຣ 2D ຍັງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການກວດກາເຫຼົ່ານີ້ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທ່ານ Guy Maes ເປັນຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍຂາຍຂອງ Zetec ສຳລັບ UT. ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 25 ປີໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິທີການ ultrasound ຂັ້ນສູງ, ການປະເມີນຄວາມສາມາດ ແລະ ການພັດທະນາຊອບແວ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາໂທຫາ (425) 974-2700 ຫຼື ເຂົ້າເບິ່ງທີ່ www.zetec.com.
ເນື້ອຫາທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນແມ່ນພາກສ່ວນພິເສດທີ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນເຊິ່ງບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳສະໜອງເນື້ອຫາທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ບໍ່ລຳອຽງ, ແລະບໍ່ແມ່ນການຄ້າໃນຫົວຂໍ້ທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງຜູ້ຊົມທີ່ມີຄຸນນະພາບ. ເນື້ອຫາທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນທັງໝົດແມ່ນສະໜອງໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດໂຄສະນາ. ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມພາກສ່ວນເນື້ອຫາທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຂອງພວກເຮົາບໍ? ຕິດຕໍ່ຕົວແທນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.
ເນື່ອງຈາກບັນຫາຕ່າງໆມັກຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນລະຫວ່າງການທົບທວນດ້ານກົດລະບຽບ, ມັນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍເປັນມາທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຫຼັກການຂອງການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງ. ການສຳມະນາທາງເວັບນີ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບຫຼັກການທົ່ວໄປຂອງການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງ, ບົດບາດຂອງມັນໃນຖານະເປັນອົງປະກອບຫຼັກຂອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ (QMS), ແລະ ຄວາມສຳພັນຂອງມັນກັບຂະບວນການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ການແກ້ໄຂ/ການປ້ອງກັນ (CARA) ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ.
ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີທີ່ວິທີແກ້ໄຂການວັດແທກແບບ 3D ໃຫ້ຜູ້ອອກແບບ ແລະ ຜູ້ຜະລິດເອກະລາດມີຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການວັດແທກຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນ 75%. ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວໃນປະຈຸບັນ, ທຸລະກິດຂອງທ່ານຕ້ອງສາມາດນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອລົບລ້າງຄວາມສັບສົນຂອງລະບົບອັດຕະໂນມັດ, ປັບປຸງຂະບວນການເຮັດວຽກ ແລະ ເພີ່ມຜົນຜະລິດ.
ສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍຂໍ້ສະເໜີ (RFP) ໄປຫາຜູ້ຂາຍທີ່ທ່ານເລືອກ ແລະ ຄລິກປຸ່ມທີ່ລະບຸລາຍລະອຽດຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.


ເວລາໂພສ: ສິງຫາ-20-2022