Phased Array ကို အသုံးပြု၍ Austenitic Welds များကို Ultrasonic စစ်ဆေးခြင်း | ၂၀၁၈-၀၆-၀၁

ဆန်။ ၁။ သံမဏိဂဟေဆက်ထုတ်လုပ်မှုစစ်ဆေးခြင်းနည်းလမ်း- TRL မုဒ်တွင် Double 2D Matrix Assembly။

အော်စတနစ်တစ် ဂဟေဆက်မှုများကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် RT အစား phased array ultrasonic testing (PAUT) ကို အသုံးပြုနိုင်ရန် ကုဒ်များ၊ စံနှုန်းများနှင့် နည်းလမ်းများ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်နီးပါးက နျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံများတွင် ပထမဆုံး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုခဲ့သော dual (2D) array sensor assemblies များကို အသုံးပြုခြင်းသည် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများသို့ ပျံ့နှံ့သွားပြီး မြင့်မားသော attenuation အော်စတနစ်ဂဟေဆက်မှုများကို မြန်ဆန်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ဘေးကင်းစွာ စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးပေါ် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော phased array စက်ပစ္စည်းများတွင် အဆင့်မြင့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသုံးပြု၍ ပြင်ပဂဏန်းတွက်စက်များ သို့မဟုတ် အဝေးထိန်းစနစ်များဖြင့် ဖန်တီးထားသော focus law ဖိုင်များကို တင်သွင်းရန်မလိုဘဲ 2D matrix array scan များကို မြန်ဆန်ထိရောက်စွာ စနစ်ထည့်သွင်းနိုင်၊ ဖြန့်ကျက်နိုင်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်စေမည့် အစွမ်းထက် built-in software တပ်ဆင်ထားပါသည်။ PC အတွက် software။
ယနေ့ခေတ်တွင် 2D array transducers များကိုအခြေခံသည့် စစ်ဆေးရေးနည်းပညာများသည် သံမဏိနှင့် မတူညီသောသတ္တုဂဟေများတွင် လုံးပတ်နှင့် ဝင်ရိုးချို့ယွင်းချက်များကို ထောက်လှမ်းရန်အတွက် သာလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းရည်များကို ပေးစွမ်းသည်။ စံသတ်မှတ်ထားသော 2D dual matrix ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံသည် သံမဏိဂဟေများ၏ စစ်ဆေးရေးပမာဏကို ထိရောက်စွာဖုံးအုပ်နိုင်ပြီး ပြားချပ်ချပ်နှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ချို့ယွင်းချက်များကို ထောက်လှမ်းနိုင်သည်။
အာထရာဆောင်းစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသော အစိတ်အပိုင်း၏ အပြင်ဘက်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသော ကောက်ကြောင်းများပါရှိသော အစားထိုးနိုင်သော သပ်ပုံသဏ္ဍာန်အစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင် ထားရှိသော နှစ်ဘက်မြင်မက်ထရစ်များ၏ နှစ်ထပ်အစုများ ပါဝင်လေ့ရှိသည်။ မတူညီသော သတ္တုဂဟေဆက်မှုများနှင့် အခြားလျော့ပါးမှုကို လျှော့ချပေးသည့်ပစ္စည်းများအတွက် အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းများ - 1.5 MHz၊ တစ်ပြေးညီပြုလုပ်ထားသော သံမဏိအောက်ခံများနှင့် ဂဟေဆက်မှုများအတွက် 2 MHz မှ 3.5 MHz ကို အသုံးပြုပါ။
dual T/R configuration (ပို့လွှတ်/လက်ခံ) သည် အောက်ပါအားသာချက်များကို ပေးစွမ်းသည်- မျက်နှာပြင်အနီး “dead zone” မရှိခြင်း၊ wedge ရှိ internal reflections များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော “phantom echoes” များကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း၊ နှင့် နောက်ဆုံးတွင် T နှင့် R beams များ၏ convolution ကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော sensitivity နှင့် signal-to-noise ratio (ratio signal/noise) တို့ဖြစ်သည်။ noise figure))
austenitic stainless steel welds များ ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရန် PA UT နည်းလမ်းကို ကြည့်ကြပါစို့။
ထုတ်လုပ်မှုထိန်းချုပ်မှုကို ပြုလုပ်သည့်အခါ RT အစား ထိန်းချုပ်မှုသည် ဂဟေဆက်ခြင်း၏ ထုထည်နှင့် အပူဒဏ်ခံရသောဇုန်၏ နံရံအထူတစ်ခုလုံးကို လွှမ်းခြုံသင့်သည်။ ကိစ္စအများစုတွင် ဂဟေအဖုံးကို နေရာတွင်ထားရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကာဗွန်သံမဏိဂဟေဆက်မှုများတွင်၊ ထိန်းချုပ်ထားသော ထုထည်ကို နှစ်ဖက်စလုံးတွင် sonicate လုပ်ရန် shear waves များကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားပြီး၊ နောက်ဆုံးတစ်ဝက်လှိုင်းကို ဂဟေ bevel ရှိ အပြစ်အနာအဆာများမှ specular reflections များရရှိရန် များသောအားဖြင့် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
ကြိမ်နှုန်းနိမ့်များတွင် အလားတူ shear wave နည်းလမ်းကို stainless steel welds များ၏ proximal bevel ကိုစမ်းသပ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း austenitic weld ပစ္စည်းမှတစ်ဆင့်စမ်းသပ်ရန်အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်၊ CRA welds များအတွက်၊ carbon steel pipe ၏အတွင်းပိုင်းအချင်းတွင် corrosion-resistant alloy coating ရှိပြီး cross beam ၏ wire jumper ၏နောက်ဆုံးတစ်ဝက်ကို ထိရောက်စွာအသုံးမပြုနိုင်ပါ။
ပုံ ၁ မှာပြထားတဲ့အတိုင်း သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူတဲ့ UT ကိရိယာနဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုပြီး နမူနာထောက်လှမ်းနည်းလမ်းတွေကို ကြည့်ကြရအောင်။
အပြည့်အဝ လွှမ်းခြုံမှုအတွက် အသုံးပြုနိုင်သော 30 မှ 85 ဒီဂရီ P-wave refracted beams များကို ထုတ်လုပ်ပေးသည့် Dual 2D array transducers။ 15 မှ 50 မီလီမီတာအထိ နံရံအထူများအတွက်၊ substrate ၏ attenuation ပေါ် မူတည်၍ 1.5 မှ 2.25 MHz အထိ ကြိမ်နှုန်းများကို သင့်လျော်သည်ဟု ယူဆပါသည်။
array probe element များ၏ wedge angle နှင့် configuration ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်၊ ဆက်စပ်နေသော side lobes များမပါဘဲ refractive angle scan အမျိုးမျိုးကို ထိရောက်စွာထုတ်လုပ်နိုင်သည် (ပုံ ၂)။ incidence plane of incidence ရှိ wedge node ၏ footprint ကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီး beam exit point ကို weld နှင့် တတ်နိုင်သမျှနီးကပ်စွာထားရှိနိုင်စေပါသည်။
TRL မုဒ်တွင် စံ 2.25 MHz 10 x 3 dual array array ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို 25 mm နံရံအထူ 304 သံမဏိပြားဂဟေဆက်ခြင်းတွင် အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်နမူနာများတွင် ပုံမှန် V-ပုံသဏ္ဌာန်စောင်းနှင့် “ဂဟေဆက်ထားသော” မျက်နှာပြင်အခြေအနေရှိပြီး ဂဟေဆက်ခြင်းနှင့်အပြိုင် အမှန်တကယ်နှင့် ကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ထားသော ဂဟေဆက်ချို့ယွင်းချက်များ ပါဝင်သည်။
ဆန်။ ၃။ ၃၀၄ သံမဏိပြားဂဟေဆက်ပေါ်တွင် စံ 2.25 MHz 10 x 3 Dual Array (TRL) array အတွက် ပေါင်းစပ် phased array data။
ပုံ ၃ တွင် ဂဟေဆက်တစ်လျှောက်လုံးရှိ ရောင်ပြန်ထောင့်အားလုံး (အလျား ၃၀° မှ ၈၅° အထိ) အတွက် ပေါင်းစပ် PAR အချက်အလက်များ၏ ပုံများကို ပြသထားသည်။ ရောင်ပြန်မှု မြင့်မားသော ချို့ယွင်းချက်များ ပြည့်နှက်နေခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် ဒေတာရယူမှုကို gain နိမ့်သောအဆင့်တွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ 16-bit data resolution သည် ချို့ယွင်းချက်အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးအတွက် သင့်လျော်သော soft gain setting များကို ခွင့်ပြုသည်။ projection shutter ကို မှန်ကန်စွာ နေရာချထားခြင်းဖြင့် ဒေတာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းကို လွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည်။
ပေါင်းစည်းထားသော dataset တစ်ခုတည်းကို အသုံးပြု၍ ဖန်တီးထားသော တစ်ခုတည်းသော ချို့ယွင်းချက်၏ ပုံတစ်ပုံကို ပုံ ၄ တွင် ပြသထားသည်။ ရလဒ်ကို စစ်ဆေးပါ-
စစ်ဆေးခြင်းမပြုမီ ပလပ်ကို မဖယ်ရှားလိုပါက၊ ပိုက်ဂဟေဆက်များတွင် ဝင်ရိုး (transverse) အက်ကွဲကြောင်းများကို ရှာဖွေရန် အခြားစစ်ဆေးသည့်နည်းလမ်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်- pulse echo မုဒ်တွင် single array array probe ကို အသုံးပြု၍ ဂဟေပလပ်ကို “စောင်း” နိုင်သည်။ အောက်မှ အသံရောင်ခြည် အသံရောင်ခြည်သည် အဓိကအားဖြင့် substrate တွင် ပျံ့နှံ့သွားသောကြောင့်၊ shear waves များသည် ဂဟေ၏ အနီးဘက်ခြမ်းရှိ အပြစ်အနာအဆာများကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ထောက်လှမ်းနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးကတော့ ဂဟေဆက်တွေကို ရောင်ခြည်လေးမျိုး ဦးတည်ချက်နဲ့ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ် (ပုံ ၅)။ ဆန့်ကျင်ဘက် ဦးတည်ချက်တွေကနေ နာရီလက်တံလည်ပတ်မှုနဲ့ နာရီလက်တံဆန့်ကျင်ဘက်အတိုင်း ညီမျှတဲ့ သပ်နှစ်ခုကို စစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ array ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ ကြိမ်နှုန်းနဲ့ အရွယ်အစားပေါ် မူတည်ပြီး သပ်စုစည်းမှုကို scan ဝင်ရိုးရဲ့ ဦးတည်ချက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ၄၀° မှ ၆၅° အထိ ရောင်ပြန်ထောင့်တွေ ရရှိအောင် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရှာဖွေရေး cell တစ်ခုစီမှာ ရောင်ခြည် ၅၀ ကျော် ကျရောက်ပါတယ်။ built-in calculator ပါတဲ့ ခေတ်မီတဲ့ US PA ကိရိယာတစ်ခုဟာ ပုံ ၆ မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ကွဲပြားတဲ့ စောင်းနေတဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအစုံတွေရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို အလွယ်တကူ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် စစ်ဆေးမှုပမာဏကို အပြည့်အဝဖုံးအုပ်ရန်အတွက် နှစ်လိုင်းစီတန်းစစ်ဆေးမှုကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ စကင်လိုင်းနှစ်ခု၏ ဝင်ရိုးအနေအထားများကို ပိုက်အထူနှင့် ဂဟေအဖျား၏အကျယ်မှ ဆုံးဖြတ်သည်။ ပထမစကင်လိုင်းသည် ဂဟေ၏အနားနှင့် တတ်နိုင်သမျှနီးကပ်စွာ လည်ပတ်ပြီး ဂဟေ၏အမြစ်တွင်တည်ရှိသော အပြစ်အနာအဆာများကို ဖော်ထုတ်ပေးပြီး ဒုတိယစကင်လိုင်းသည် HAZ ၏ ဖုံးအုပ်မှုကို ပြီးမြောက်စေသည်။ သပ်တွင် သိသာထင်ရှားသော အတွင်းပိုင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှုများမရှိဘဲ ရောင်ခြည်ထွက်ပေါက်သည် သရဖူ၏အဖျားနှင့် တတ်နိုင်သမျှနီးကပ်စေရန် probe node ၏ အခြေခံဧရိယာကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဤစစ်ဆေးခြင်းနည်းလမ်းသည် မှားယွင်းသော ဝင်ရိုးချို့ယွင်းချက်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရာတွင် အလွန်ထိရောက်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပုံ ၇ တွင် သံမဏိဂဟေဆက်ခြင်းရှိ ဝင်ရိုးအက်ကွဲကြောင်းပေါ်တွင် ရိုက်ကူးထားသော phased array ပုံကို ပြသထားသည်- ချို့ယွင်းချက်များကို စောင်းနေသောထောင့်အမျိုးမျိုးတွင် တွေ့ရှိခဲ့ပြီး SNR မြင့်မားခြင်းကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။
ပုံ ၇: သံမဏိဂဟေဆက်ခြင်းတွင် axial crack များအတွက် ပေါင်းစပ်ထားသော phased array data (SW angles နှင့် inclinations အမျိုးမျိုး): ရိုးရာ projection (ဘယ်ဘက်) နှင့် polar projection (ညာဘက်)။
ရေဒီယိုဂရပ်ဖီအစား အဆင့်မြင့် PA UT ၏ အကျိုးကျေးဇူးများသည် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အော်စတနိုက်ဂဟေဆက်မှုများကို ယုံကြည်စိတ်ချရသော စစ်ဆေးခြင်းအပေါ် မှီခိုနေရသော အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အာရုံစိုက်မှု ဆက်လက်ရရှိနေပါသည်။ အလားတူပင်၊ အပြည့်အဝပေါင်းစပ်ထားသော PA UT ကိရိယာများ၊ အစွမ်းထက်သော firmware နှင့် 2D array probes များသည် ဤစစ်ဆေးမှုများကို ပိုမိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး ထိရောက်မှုရှိစေရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
Guy Maes သည် UT အတွက် Zetec ၏ အရောင်းဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့် အာထရာဆောင်းနည်းလမ်းများ တီထွင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ အရည်အချင်းအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်တီထွင်ခြင်းတို့တွင် အတွေ့အကြုံ ၂၅ နှစ်ကျော်ရှိသည်။ အချက်အလက်များပိုမိုသိရှိလိုပါက (425) 974-2700 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ သို့မဟုတ် www.zetec.com သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
စပွန်ဆာပေးထားသော အကြောင်းအရာဆိုသည်မှာ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားသည့် အကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သည့် အရည်အသွေးမြင့်၊ ဘက်မလိုက်သော၊ စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သော အကြောင်းအရာများကို လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများက ပံ့ပိုးပေးသည့် အထူးအခကြေးငွေပေးရသည့် အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စပွန်ဆာပေးထားသော အကြောင်းအရာအားလုံးကို ကြော်ငြာကုမ္ပဏီများမှ ပံ့ပိုးပေးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စပွန်ဆာပေးထားသော အကြောင်းအရာကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ရန် စိတ်ဝင်စားပါသလား။ သင့်ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်ကို ဆက်သွယ်ပါ။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများအတွင်း ပြဿနာများသည် မကြာခဏ ပေါ်ပေါက်လာလေ့ရှိသောကြောင့် ပြောင်းလဲမှုစီမံခန့်ခွဲမှု၏ အခြေခံမူများကို နားလည်ရန် ယခင်ကထက် ပိုမိုအရေးကြီးပါသည်။ ဤဝဘ်ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြောင်းလဲမှုစီမံခန့်ခွဲမှု၏ အထွေထွေအခြေခံမူများ၊ အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (QMS) ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပြင်ဆင်မှု/ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက် (CARA) နှင့် လေ့ကျင့်ရေးကဲ့သို့သော အခြားအဓိက အရည်အသွေးအာမခံချက်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ၎င်း၏ဆက်နွယ်မှုကို ဆွေးနွေးထားပါသည်။
3D မက်ထရိုလိုဂျီ ဖြေရှင်းချက်များသည် လွတ်လပ်သော ဒီဇိုင်နာများနှင့် ထုတ်လုပ်သူများအား ၎င်းတို့၏ တိုင်းတာမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ၎င်းတို့၏ စွမ်းရည်များကို ၇၅% တိုးမြှင့်ပေးခြင်းဖြင့် မည်သို့ ပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်သော ရွေ့လျားနိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းသည်ကို လေ့လာရန် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းပါ။ ယနေ့ခေတ် မြန်ဆန်သော ဈေးကွက်တွင် သင့်လုပ်ငန်းသည် အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှု၏ ရှုပ်ထွေးမှုများကို ဖယ်ရှားရန်၊ လုပ်ငန်းစဉ်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ခေတ်မီနည်းပညာကို အသုံးချနိုင်ရမည်။
သင်ရွေးချယ်ထားသော ရောင်းချသူထံ အဆိုပြုချက်တောင်းဆိုချက် (RFP) တင်သွင်းပြီး သင့်လိုအပ်ချက်များကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသော ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်