T型接头TOFD检测时缺陷深度的定位计算与评判.docx
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1、标准NB/T47013.10-2015适用于等厚平板对接接头的TOFD检测,而不适用TT型接头的ToFD检测“等厚平板对接接头TOFD检测时探头间距等F直通波声程,深度定位计算的实质是计算以直通波声程为底边与以衍射波半声程为斜边的等腰三角形底边的面,但T型接头除我板下表面中心点之外,其他焊缝位置的衍时波路径与直通波路径所形成的都是非等腰三角形,与等厚平板对接接头的计匏不同,故需对该种型式接头TOFD检测时的深度计算方法进行研究,以满足实际检测工作需要。T型接头结构及缺陷分析在承压设备中,T里接头多用于平封头与受压元件的连接,根据标准GB。犍豆11.NT型接头结构示克:由图1可知,T型接头可能存
2、在的焊接缺陷包括翼板下表面dee处的未熔合(简称翼板未熔合)和腹板坡口fc、gc处的未熔合(简称腹板未焙介)以及接头角焊(简称角焊缝)中的内部缺陷(如缺陷j)对T型接头而言,翼板未熔合和腹板未熔合是危害性最大的缺陷,检测时应重点关注。所以T型接头翼板未熔合和腹板未烙合缺陷埋藏深度的检测和定位是ToFD检测应解决的主要问题1T型接头TOFD检测深度定位计算T型接头TOFD检测非平行扫查探头布置如图2所示,其布置方式为发射探头与接收探头均置r翼板上表面,分别位于角焊缝外边缘延长线与黑板上表面的交点a、b处,并对称于接头中心线(简称中心线)。即探头某一角度为的声束与角焊缝外边缘线df、ge相切,以确
3、保声束对角焊缝的全程盖。两探头某一角度为的声束交点位于接头中心线上0点。图中探头a为发射探头,探头b为接收探头,直通波沿我板上表面路径ab传播Pr=RfII+/Qtan-IU2KSV2PFGO耳剪I1Mnun图2T里接头ToFD检测非平行扫杳探头布置示意直通波的传播路径与经典板未烙介CI点、腹板未熔介f1.点及角焊缱内部缺陷i点衍射波的传播路径所形成的非等腰三角形分别为ac】b、afib和ajb.显然,上述3个三角形均与仪器按探头中心距(PCS)所默认的等股三角形不同,故仪器预置的深度定位计算程序无法适用于T型接头。因此,须对探头布置、图谱测量的显示深度与实际深度的修正计算等问题做相应的处理。
4、经翼板未熔合C1.点、腹板未熔合f1.点及角焊缝内部缺陷j1.点衍射波的传播路径不同,因此对这几种情况需分别讨论。1翼板未熔合O1.探头布置、探头间距以及直通波声程如图2所示,T型接头黑板母材厚度为tn,腹板母材厚度为1.Pa设置如上节所述,经修正计兑:Pcs=t+2(t1.1.+K1)tan3(1)式中:K1.为腹板焊脚尺寸:B为线段df与法线方向的夹角。02模拟衍射点、模拟路径声程、模拟等腰三角形及模拟深度的计算强板未烙合模拟深度计算原理如图3所示,翼板下表面Ci点距中心线的距离为X,经CI点的衍射波路径为ab,其声程为:Z.=1.1+1.2=z+(S-Jr)2112+-S+z)2.在中心
5、线上可确定点C,使路径ac1b与路径acb的声程相等.d点称为模拟衍射点,经模拟衍射点的路径ac,b称之为模拟路径,其声程1.=1.+1.2=2(M+S)称之为模拟路径声程。模拟路径声程等于实际路径声程,即I=匕模拟衍射点c,与翼板上表面之间的距离卜称之为模拟深度。以直通波声程1.o为底边,模拟路径acb半声程为斜边的等腰三角形ach称之为模拟等腰三角形,模拟深度出即03显示深度及实际深度的修正计算如图3所示,模拟等腰三角形ach与实际等腰三角形ac】b底边相同,均为探头中心距,I1.等于直通波声程,即PCS=1.0,则直通波传播时间S=1.o/V1.(V1.为声速),模拟路径声程等于实际路径
6、声程,则模拟路径传播时间等于实际路径传播时间,即Tr。所以,模拟路径与直通波的时间差等于实际路径与直通波时间差,即At=At。仪器设置时输入探头间距Pcs=1.o,当测得经c】点的衍射波与直通波的时间差小时,可计算C1.点的显示深度为:riw.=yArV1.(21.0+ArV1.)12乙同样,当测得经C,点的模拟衍射波与直通波的时间差怔,时,可计算C,点的模拟深度为:=4M%(21.)+MV)T2乙由前述可知,AtA,则hci显=卜,所以把模拟等腰三角形作为默认等腰三角形,并计算其底边高度所得到的模拟深度卜即CI点的显示深度hc1.W(以下均称显示深度h)。由前述知.模拟路径声程等于实际路径声
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