GOST R 52890-2007
GOST R 52890−2007 Kontroli nieniszczących. Akustyczny metoda kontroli naprężeń w materiale rur. Wymagania ogólne
GOST R 52890−2007
Grupa Т59
NORMA KRAJOWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ
Kontroli nieniszczących
AKUSTYCZNY METODA KONTROLI NAPRĘŻEŃ W MATERIALE RUR
Wymagania ogólne
Non-złych testing. Evaluation of stresses in material of pipelines by ultrasound method. General requirements
OX 77.040.10
Data wprowadzenia 2010−01−01
Przedmowa
Cele i zasady normalizacji w Federacji Rosyjskiej nie jest ustawiony ustawą z dnia 27 grudnia 2002 r. nr 184-FZ «O technicznym regulacji», a zasady stosowania norm krajowych Federacji Rosyjskiej — GOST R 1.0−2004"Standaryzacja w Federacji Rosyjskiej. Główne postanowienia"
Informacje o standardzie
1 ZAPROJEKTOWANY Нижегородским filią Instytutu машиноведения im. A. A. Благонравова Rosyjskiej akademii nauk (Nf MASZ RAN), Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością «ИНКОТЕС» (SP. z o. o. «ИНКОТЕС»), spółką akcyjną «Naukowo-badawczy centrum kontroli i diagnostyki systemów technicznych» (JSC «SIC CD»)
2 WPISANY komitet Techniczny dla normalizacji TC 132 «diagnostyka Techniczna"
3 ZATWIERDZONY I WPROWADZONY W życie Rozporządzenie Federalnej agencji ds. regulacji technicznej i metrologii od 27 grudnia 2007 r. N 584-st
4 WPROWADZONO PO RAZ PIERWSZY
Informacja o zmianach do niniejszego standardu została opublikowana w roku również spoza publikowanej informacji o indeksie «Krajowe standardy», a tekst zmian i poprawek — co miesiąc emitowanych informacyjnych drogowskazami «Krajowe standardy». W przypadku rewizji (wymiany) lub odwołania niniejszego standardu powiadomienie zostanie opublikowany w miesiąc również spoza publikowanej informacji o indeksie «Krajowe standardy». Odpowiednia informacja, powiadomienie i teksty umieszczane są także w systemie informatycznym do wspólnego użytku — na oficjalnej stronie Federalnej agencji ds. regulacji technicznej i metrologii w sieci Internet
Wprowadzenie
Montaż i eksploatacja rurociągów związane z wpływem na ich stan naprężenia wielu różnych czynników, które nie zawsze jest to możliwe, wziąć pod uwagę przy obliczeniach wytrzymałościowych budowanych i eksploatowanych rurociągów. Bezpośrednie pomiary naprężeń w punktach kontrolnych systemu rurociągów mogą być skutecznie wykorzystywane jako celu sprawdzenia poprawności takich obliczeń, jak i dla pamięci diagnostyki stanu technicznego rurociągów obiektów.
Jednym z najbardziej obiecujących metod pomiaru naprężeń w materiale bez jego zniszczenia jest akustyczny metoda oparta na упругоакустическом efekcie — liniowej zależności prędkości rozchodzenia się fal sprężystych od napięć, pewne eksperymentalne określanie której zapewniona dzięki nowoczesnej techniki pomiarowej.
Niniejszy standard został zaprojektowany w celu zapewnienia metodyczne podstawy stosowania metody akustycznej тензометрии do zawężania wyników wytrzymałościowych obliczeń złożonych systemów rurociągowych, a także w celu określenia rzeczywistego ciężkim stanu materiału rurociągów o różnym przeznaczeniu.
1 Zakres zastosowania
Niniejszy standard stosuje się do akustyczny echo-metoda oznaczania одноосных lub dwuosiowych (osiowych i obwodowych) napięcia 1-go rodzaju w materiale rurociągów w warunkach odkształcenia sprężyste.
Niniejszy standard określa podstawowe wymagania dotyczące kolejności określenia naprężeń, uśrednionych dla grubości materiału i powierzchni wiązki ultradźwięków, z użyciem dużych fal ultradźwiękowych, rozprzestrzeniających się w ściance rury w kierunku promieniowym. Instalowany standardem metoda akustycznej тензометрии może być stosowany zarówno w przypadku laboratoriów klinicznych rur, jak i w rzeczywistych warunkach, przy montażu, odbioru wstępnego, pracach i w trakcie eksploatacji.
Instalowany standardem metoda może być stosowana do rur (stosunek średnicy wewnętrznej rury do grubości ścianki nie mniejszej niż 20) bez szwu i прямошовных metalowych rur o średnicy ponad 325 mm, stosowanych do budowy tułowia i rurociągów technologicznych.
2 powołania Normatywne
W tym standardzie stosowane przepisy linki na następujące standardy:
GOST R 8.625−2006 Państwowa system zapewnienia jednolitości pomiarów. Termometry oporu z platyny, miedzi i niklu. Ogólne wymagania techniczne i metody badań
GOST 12.1.001−89 System standardów bezpieczeństwa pracy. Ultradźwięki. Ogólne wymagania bezpieczeństwa
GOST 12.1.004−91 System standardów bezpieczeństwa pracy. Bezpieczeństwo pożarowe. Wymagania ogólne
GOST 12.1.005−88 System standardów bezpieczeństwa pracy. Ogólne zasady higieny wymagania powietrzu strefy roboczej
GOST 12.1.019−79 System standardów bezpieczeństwa pracy. Bezpieczeństwo elektryczne. Ogólne wymagania i nazewnictwo gatunków ochrony
GOST 12.1.038−82 System standardów bezpieczeństwa pracy. Bezpieczeństwo elektryczne. Dopuszczalne wartości napięć dotykowych i prądów
GOST 12.2.003−91 System standardów bezpieczeństwa pracy. Sprzęt produkcyjny. Ogólne wymagania bezpieczeństwa
GOST
GOST 12.3.002−75 System standardów bezpieczeństwa pracy. Procesy produkcyjne. Ogólne wymagania bezpieczeństwa
GOST 2768−84 Aceton techniczny. Warunki techniczne
GOST 2789−73 Chropowatości powierzchni. Parametry i dane techniczne
GOST 10587−84* Żywicy epoksydowo-диановые nieutwardzone. Warunki techniczne
______________
* Standard obowiązuje wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej.
GOST 17299−78 Alkohol etylowy techniczny. Warunki techniczne
GOST 26266−90 Kontroli nieniszczących. Przetworniki ultradźwiękowe. Ogólne wymagania techniczne
Uwaga — Podczas korzystania z niniejszym standardem wskazane jest, aby sprawdzić działanie odwołania standardów w systemie informatycznym do wspólnego użytku — na oficjalnej stronie Federalnej agencji ds. regulacji technicznej i metrologii w sieci Internet lub rocznie издаваемому dla wskaźnika «Krajowe standardy», który opublikowany został według stanu na dzień 1 stycznia bieżącego roku, i w odpowiednim miesięcznie издаваемым informacyjnych drogowskazy, opublikowanych w bieżącym roku. Jeśli referencyjny standard wymieniony (zmienione), podczas korzystania z niniejszym standardem należy kierować zastępujące (zmienionym) standardem. Jeśli referencyjny standard anulowane bez wymiany, to stan, w którym dana link do niego, stosuje się w zakresie nie wpływających na ten link.
3 Oznaczenia i skróty
3.1 W tym standardzie zastosowano następujące oznaczenia:
— osiowe naprężenia, Mpa; | |
— obwodowe naprężenia, Mpa; | |
— opóźnienie impulsu elastyczna сдвиговой fale, fala spolaryzowana w kierunku osiowym, przy obecnym poziomie naprężeń, iss; | |
— opóźnienie impulsu elastyczna сдвиговой fale, fala spolaryzowana w kierunku osiowym, przy początkowym poziomie naprężeń, iss; | |
— opóźnienie impulsu elastyczna сдвиговой fale, fala spolaryzowana w sądzie okręgowym, kierunku, przy obecnym poziomie naprężeń, iss; | |
— opóźnienie impulsu elastyczna сдвиговой fale, fala spolaryzowana w sądzie okręgowym, kierunku, przy początkowym poziomie naprężeń, iss; | |
— opóźnienie impulsu elastyczna podłużnej fali, przy obecnym poziomie naprężeń, iss; | |
— opóźnienie impulsu elastyczna podłużnej fali przy początkowym poziomie naprężeń, iss; | |
— własna akustyczna anizotropia materiału, liczona według wzoru | |
|
— kursy акустоупругой związku, 1/Mpa; |
— względna zmiana opóźnienia impulsu сдвиговой fale spolaryzowane wzdłuż kierunku działania одноосного napięcia, przy jego zmianie na 1 Mpa; | |
— względna zmiana opóźnienia impulsu сдвиговой fale, fala spolaryzowana w poprzek kierunku działania одноосного napięcia, przy jego zmianie na 1 Mpa; | |
— względna zmiana opóźnienia impulsu podłużnej fali przy zmianie napięcia na 1 Mpa; | |
|
— kursy упругоакустической względu na dwuosiowej ciężkim stanu, Mpa; |
|
— kursy упругоакустической komunikacji dla одноосного ciężkim stanu, Mpa; |
— temperatura rurociągu w strefie kontroli przy początkowej wartości naprężeń °C; | |
— temperatura rurociągu w strefie kontroli podczas bieżącej wartości naprężeń °C; | |
— термоакустический współczynnik 1/°C, | |
gdzie |
— względna zmiana opóźnienia impulsu podłużnej fali przy zmianie temperatury o 1 °C; |
— względna zmiana opóźnienia impulsu сдвиговой fali przy zmianie temperatury o 1 °C. |
3.2 W tym standardzie zastosowano następujące skróty:
NS — stan naprężenia;
OK — przedmiot kontroli;
SI — narzędzie do pomiarów;
PP — przetwornik piezoelektryczny.
4 postanowienia Ogólne
4.1 Pomiary osiowych i obwodowych naprężeń w punkcie pomiaru wykonują metodą акустоупругости zgodnie z ogólnymi wymaganiami techniki [1].
4.2 Zasada metody opiera się na istniejącej w zakresie sprężystości liniowej zależności prędkości rozchodzenia się dużych fal sprężystych w kierunku prostopadłym do płaszczyzny działania naprężeń od naprężeń działających w kierunku osiowym, jak i miejscową kierunkach.
4.3 Dla rur cienkościennych obciążonych ciśnieniem wewnętrznym, napięcia w kierunku promieniowym są małe w porównaniu z napięciami w osiowych i obwodowych kierunkach. Dlatego stan naprężenia uważają lokalnie płaskim, zależnością prędkości dystrybucji dużych sprężystych fal poprzecznych naprężeń zaniedbane.
4.4 Do pomiaru osiowych i obwodowych naprężeń przy dwuosiowej naprężony używają poprzeczne fale spolaryzowane w kierunku działania naprężeń, a także podłużne fale.
Do pomiaru одноосного napięcia używają poprzeczne fale spolaryzowane wzdłuż i w poprzek do kierunku działania naprężeń, albo сдвиговую falę, uziemionego wzdłuż kierunku działania naprężenia i podłużną falę.
Kierunek rozchodzenia się fal — promieniowy (prostopadle do płaszczyzny działania mierzonych napięć).
4.5 Schemat прозвучивания materiału odpowiada echo-metody badań ultradźwiękowych. Sposób wzbudzenia drgań sprężystych — pin. Rodzaj emitowanego sygnału — «радиоимпульс» z wysokiej częstotliwości (ultradźwiękowy) wypełnieniem, płynną koperty i efektywnej długości (na poziomie 0,6 maksymalnej amplitudy) 2−4 okresu podstawowej częstotliwości.
4.6 Promieniowanie i odbiór sygnałów akustycznych zapewniają specjalistyczne nadawcze i odbiorcze (wanna) PP podłużnych i poprzecznych fal według GOST 26266.
4.7 Mierzone napięcia są uśrednionymi objętościowo wiązki ultradźwięków, który poprzecznymi wymiarach PP i grubości materiału. Zazwyczaj to główne naprężenia w płaszczyźnie prostopadłej do promienistemu ułożeniu listków kierunku. Wartości napięć liczyć od ich poziomu odpowiedniej początkowej wartości parametrów akustycznych ,
i
.
4.8 Rozróżnia się dwa tryby wyznaczania naprężeń według danych ultradźwiękowych pomiarów: akustyczną тензометрию, gdy wartości początkowych opóźnień dwóch poprzecznych, z wzajemnie prostopadłe polaryzacji, i podłużnej fali określają bezpośrednio w miejscu pomiaru do wystąpienia wyszukiwanego napięć i безнулевую akustyczną тензометрию, gdy wartości początkowych parametrów akustycznych określają na próbkach — przedstawicieli materiału rury lub w inny sposób pośredni. Kolejność przeprowadzenia безнулевой akustycznej тензометрии i oceny błędu pomiaru w tym trybie jest opisany w załączniku A.
4.9 Współczynniki упругоакустической komunikacji (КУАС), stosowane w celu przejścia od parametrów akustycznych do «siłowym» (wartości napięć), to cechy materiału, do określenia modułami jego liniowej i nieliniowej sprężystości. Wartości КУАС dla rur nierdzewnych i muszą być określone z maksymalnej dopuszczalnej względną tolerancją ±10%.
4.10 Wpływ temperatury na dokładność pomiaru napięcia uwzględniają za pomocą термоакустического współczynnika.
5 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy
5.1 wykonanie pomiarów i przetwarzania ich wyników pozwalają na operatorów posiadających umiejętności obsługi urządzeń ultradźwiękowych badań nieniszczących, umiejących korzystać z общероссийскими i branżowych przepisów i dokumentów technicznych w akustycznym metod kontroli, które przeszły szkolenie w pracy z zastosowanymi SI i poświadczających znajomość zasad bezpieczeństwa w danej branży przemysłu.
5.2 Podczas prac z definicji naprężeń metodą akustyczną operator musi kierować GOST 12.1.001, GOST 12.2.003, GOST 12.3.002 i zasadami bezpieczeństwa technicznego podczas eksploatacji elektrycznych cmentarzysko 12.1.019 i GOST
5.3 Pracy odbywa się zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji obsługi sprzętu, wchodzącego w skład używanych SI.
5.4 Ogólne sanitarno-higieniczne wymagania powietrzu strefy roboczej — według GOST
5.5 Przy organizacji prac z definicji naprężeń metodą akustyczną muszą być spełnione wymagania bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z GOST
6 Wymagania dotyczące narzędzi pomiarowych
6.1 jako SI używają zabudowy, zebrane z serii aparatury, lub specjalistyczne przyrządy do określenia napięcia (dalej — sztućce), certyfikowane i nadające się do legalizacji w ustalonym porządku.
6.2 B powinny zawierać zestaw SONDY, zapewniających promieniowanie i odbiór poprzecznych i podłużnych fal sprężystych.
6.3 W razie potrzeby w skład SI zawiera termometr kontaktowy z cechami według GOST R 8.625.
6.4 Wymagania dotyczące dopuszczalnego błędu narzędzi pomiarowych
Na podstawie informacji o wartościach współczynników акустоупругой związku ,
,
materiał OK stosuje SI, dla których dopuszczalny uchyb pomiaru opóźnienia
spełnia warunek
, (1)
gdzie (3−5) — metrologii zapas; — maksymalną dopuszczalną wartość bezwzględna błędu pomiaru opóźnienia t, obliczana według wzoru
, (2)
gdzie — minimalne w absolutnej wielkości współczynnik акустоупругой związku OK;
— uchyb pomiaru współczynnika акустоупругой związku OK;
— dopuszczalny uchyb pomiaru napięcia;
— granica plastyczności materiału.
6.5 Wymagania programowe narzędzi pomiarowych
6.5.1 Algorytmiczne część oprogramowania musi wykonać obliczenia parametrów akustycznych z dokładnością zgodnie z 6.4.
6.5.2 oprogramowanie musi wziąć pod uwagę warunki przeprowadzenia pomiarów akustycznych na OK, w szczególności temperatury.
6.5.3 Podstawowy akustyczna informacje dla każdej strefy kontroli musi być stale przechowywane na zewnętrznych nośnikach, zabezpieczonych przed nieautoryzowanym dostępem.
6.6 urządzenia Pomocnicze i materiały
6.6.1 narzędzia Ścierne do przygotowania powierzchni wg GOST
6.6.2 płyn odtłuszczający (alkohol według GOST 17299 lub aceton według GOST 2768) do przygotowania powierzchni.
6.6.3 Formularz płyn (żywica epoksydowa z GOST 10587).
7 Wymagania dotyczące przedmiotu kontroli
7.1 Grubość ścianki rurociągu powinna być przynajmniej 20 razy mniejsza od średnicy rury.
7.2 Temperatura powierzchni w punkcie pomiaru: 0 °C-80 °C.
7.3 Przed zainstalowaniem PP powierzchnię oczyścić z brudu, kamienia, rdzy i odtłuścić.
7.4 Klasa chropowatości powierzchni w punkcie pomiaru — poniżej 2,5 (GOST 2789).
7.5 Odległość od punktu pomiaru do spoiny — nie mniej niż o podwójnej grubości ścianki rury.
7.6 Lepkość kontaktowej cieczy w temperaturze pomiaru musi spełniać lepkości żywicy epoksydowej w temperaturze 25 °C: 12−25 Pa·s (GOST 10587).
8 Kolejność przygotowania do przeprowadzenia pomiarów
8.1 Studiują certyfikaty na materiał rurociągu.
8.2 Określają wygląd ciężkim stanu rurociągu (одноосное lub dwuosiowe).
8.3 Określają położenie punktów pomiarowych i wybierają schemat pomiaru napięć.
8.4 Prowadzą stan powierzchni w wybranych punktach zgodnie z warunkami przeprowadzania pomiarów (7.3, 7.4).
8.5 Wymiary przygotowanych powierzchni powinny trzy razy wyższe niż odpowiednie wymiary пьезопластин PP.
8.6 Powod warstwy kontaktowej płynu na tak przygotowaną powierzchnię rurociągu.
8.7 Ustalane SOND na powierzchni rurociągu, łączą ich do centrali (wykonują jednocześnie do trzech SOND w jednej obudowie lub kolejno dla PP w osobnym wykonaniu).
8.8 Zawiera urządzenie, sprawdza jego działanie, wyprowadza na ekran видеоконтрольного urządzenia tymczasowej obraz odbieranych sygnałów.
8.9 Sprawdzają jakość akustycznego kontaktu (na ekranie видеоконтрольного urządzenia bez znaczących widocznych zniekształceń muszą wystąpić wielokrotnie odbite impulsy, których opóźnienie przy rachunku od pierwszego odbitego impulsu powinna wynosić wartości, zapewniające wymaganą zgodnie z 6.4 dokładność pomiaru napięcia).
8.10 Sprawdzają brak na osi rozwini ciu dodatkowych impulsów wywołanych lub obecnością w zakresie pomiaru dodatkowych powierzchni odbijających (wad, warstw) lub nieprawidłowy sposób przetwornika drgań poprzecznych względem osi symetrii materiału.
8.11 W razie potrzeby mierzą w wybranych punktach temperaturę powierzchni rurociągu z dokładnością ±1 °C.
9 tryb przeprowadzania pomiarów
Dla każdego rodzaju fali stosowanego przy pomiarze, wykonują następujące operacje:
9.1 Na osi rozwini ciu wybierają «pierwszy» echo-impuls (zazwyczaj pierwszy odbitego impulsu) i następujący po nim «drugi» echo-impuls do pomiaru opóźnienia impulsu podczas jego przebiegu podwójnej grubości materiału.
9.2 Do «pierwszego» echo-puls liczyć momencie, odpowiadający określonej реперной punkcie profilu impulsu.
Uwaga — jako реперной punktu, zwykle wybierają jedną z punktów przecięcia sygnałem poziomu zerowego.
9.3 Dla «drugiego» echo serca z taką samą dokładnością, co do «pierwszego», określają moment czasu, który odpowiada tej samej реперной punkt profil tego impulsu.
9.4 Na podstawie różnicy czasów określają opóźnienie impulsu .
Uwaga — Jeśli nie spełnia społecznej
, (3)
przeprowadza się pomiar odstępu czasu między «pierwszym» i «-m» echo-impulsami
(
— kolejny numer echa impulsu na linii rozłożony), biorąc pod uwagę warunek (3). Procedura pomiaru
jest podobny kolejności pomiaru
.
W celu sprawdzenia dopasowania реперных punktów «pierwszego» i «roku» echo-impulsów, a także dla oceny dopuszczalności stopnia zniekształcenia fazowe «
. «echo-puls używają następujący stosunek:
, (4)
gdzie — liczba odbić «
. «echo-impulsu w stosunku do «pierwszego»;
— okres częstotliwości wypełnienia impulsu.
9.5 Po zainstalowaniu piezoelektrycznych przetworników mierzą początkowe wartości opóźnień dla fal każdego rodzaju stosowanych podczas pomiaru. Po aplikacji obciążenia mierzą aktualne wartości opóźnień dla poszczególnych fal.
9.6 Po pomiarach początkowych wartości dopuszczalne jest usunięcie SONDY z monitorowanego obiektu z ponownym zainstalowaniem ich w te same punkty do pomiarów bieżących wartości.
9.7 Uzyskane dla każdego rodzaju fale tymczasowe zamiatać zaleca się zapisywać do bazy danych do przechowywania i późniejszego wyjaśnienia (w razie potrzeby) wartości opóźnień czasowych.
10 Zasady przetwarzania wyników pomiarów
Obliczanie naprężeń odbywa się zgodnie z zaleceniami metody [1].
10.1 Dla dwuosiowej NS napięcia obliczamy według wzoru:
, (5)
. (6)
10.2 Dla одноосного NS napięcia obliczamy według wzoru:
albo
, (7)
albo
. (8)
Uwaga — Pierwszy wariant (korzystanie z poprzecznych fal) jest preferowany, ponieważ używane są fale tego samego typu i łódź niewrażliwy na zmiany temperatury. W tym przypadku formuły do określenia naprężeń można zapisać w postaci
,
, (9)
gdzie ,
;
,
.
10.3 w Przypadku małych (mniej niż 0,02) wartościach parametrów ,
można je zapisać w postaci
(10)
i odczytać wartość parametru własnej anizotropii materiału, a wartość
— parametr anizotropii w stanie stresu. Wtedy formuły do obliczeń obciążenia osi lub okręgowych одноосных napięć można zapisać w postaci
,
, (11)
gdzie wartość () określa stopień anizotropii akustycznej, nakłaniająca одноосным napięciem.
10.4 Jeśli różnica temperatur (pomiędzy początkowymi
i bieżącymi
pomiarami przekracza 10 °C, w celu uwzględnienia temperatury czynnika wartości
zastępują na
.
10.5 Jeśli wielkości ,
różnią się znacznie (o ponad 1,5%-2%), materiał uważają анизотропным i obliczanie dwuosiowej NS przeprowadza się na podstawie poniższego wzoru:
, (12)
, (13)
gdzie ,
— współczynniki упругоакустической odniesieniu do naprężeń działających wzdłuż i w poprzek kierunku tworzącej rury odpowiednio.
10.6 Одноосное napięcie w анизотропном materiale oblicza się ze wzoru
(14)
albo
, (15)
gdzie ,
— współczynniki упругоакустической komunikacji dla одноосного napięcia, działającego wzdłuż i w poprzek kierunku tworzącej rury odpowiednio.
11 Zasady zapisywania wyników kontroli
11.1 Wyniki kontroli odnotowują w dzienniku, którego kształt przedstawiono w załączniku B.
Aby uzyskać więcej informacji, nadające się do nagrywania, tryb składania i przechowywania dziennika (lub wnioski) należy instalować w dokumentach technicznych na kontrolę.
11.2 Jeśli pomiary napięć są częścią prac naukowo-badawczych, wyniki pomiarów dokonuje się zgodnie z ogólnymi wymaganiami i zasadami rejestracji raportów o pracach badawczych.
11.3 Wyniki kontroli zachowują aż do następnej kontroli OK.
Załącznik A (zalecane). Pomiar naprężeń w trybie безнулевой akustycznej тензометрии
Załącznik A
(jest to zalecane)
A. 1 Pojęcie możliwość pomiaru napięć w trybie безнулевой akustycznej тензометрии, gdy z jakichkolwiek powodów niewykonalne akustyczne pomiary do wystąpienia wyszukiwanego napięć, określają dla rur określonej specyfikacji na podstawie dostępnych baz danych lub doświadczalnie.
A. 2 W trybie безнулевой akustycznej тензометрии mierzą opóźnienia impulsów fal sprężystych, odpowiednie dla bieżącego intensywne stanu materiału. Przy tym wybierają podstawowe wartości opóźnień czasowych poprzecznych i podłużnych fal tak, aby liczba echo impulsów było dla nich tym samym. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie jest to możliwe, w rozliczeniowych algorytmy biorą pod uwagę odpowiedni współczynnik konwersji.
A. 3 w Przypadku braku niezbędnych baz danych początkowych wartości parametrów akustycznych, odpowiednie ненапряженному stanu materiału rury niniejszej specyfikacji określają doświadczalnie (na ненагруженных części rury, podobnych rurach, próbkach — przedstawicieli materiału rury lub bezpośrednio w punkcie pomiaru innymi akustycznymi lub w inny sposób). Adekwatność rur lub próbek-przedstawicieli ненагруженному stanu materiału w miejscu pomiaru powinna być potwierdzona linkami do wykonawcze dokumenty, certyfikaty lub inne dokumenty.
A. 4 Podstawowe informacje do podejmowania decyzji o zasadniczej możliwości oceny ciężkim stanu materiału rur konkretnej specyfikacji w trybie безнулевой akustycznej тензометрии są: technologia budowy (bez szwu, одношовные, двухшовные), klasa wytrzymałości i (lub) gatunek stali, producent. Znajdują je w dokumentach technicznych na rury lub w inny sposób.
A. 5 aby uzyskać Więcej informacji o akustycznych właściwościach materiału rur otrzymują eksperymentalnie. Do tego wybiera nie mniej niż pięć punktów kontrolnych, równomiernie rozmieszczone na obwodzie rury, i tyle samo punktów na długości rury. W tych punktach określają wartości ,
,
c wymaganą dokładnością. Pożądane jest, aby dokonywać pomiarów na ненагруженных częściach rurociągu lub podobnych ненагруженных rurach. Dopuszcza się wykonywanie pomiarów bezpośrednio na czynnym rurociągu, pod warunkiem, że autentycznie znane wartości działających naprężeń w punktach pomiarowych.
A. 6 Wstępna ocena zasadniczej możliwości pomiaru napięć w trybie безнулевой akustycznej тензометрии opiera się na porównaniu parametrów anizotropii akustycznej w określonych punktach kontrolnych. Obliczają wartość — zakres wartości parametru anizotropii na obwodzie rury i
— zakres wartości parametru anizotropii jej długości.
A. 6.1, Jeżeli spełnione są nierówności
0,2%,
0,2%, (A. 1)
dopuszcza się możliwość pomiaru napięć w trybie безнулевой akustycznej тензометрии, przy tym błąd określenia naprężeń oceniają na podstawie poniższego wzoru:
— dla одноосного ciężkim stanu
, (A. 2)
— dla dwuosiowej ciężkim stanu
,
, (A. 3)
gdzie ,
— rozrzut wartości
,
.
Zaleca się stosować tryb безнулевой akustycznej тензометрии w przypadku, gdy odpowiednie błędy nie przekraczają 30% granicy plastyczności.
A. 6.2 Jeśli 0,2%, błąd określenia naprężeń może osiągnąć wartości granicy plastyczności materiału rurociągu i przekroczyć go. W tym przypadku albo podejmują decyzję o nierozsądny realizacji безнулевой akustycznej тензометрии do rur taka specyfikacje, albo o zastosowaniu dodatkowych głośników lub innych sposobów określania własnej akustycznej anizotropii materiału w miejscu pomiarów.
A. 6.3 Jeśli 0,2%
0,2%, możliwość pomiaru napięć w trybie безнулевой akustycznej тензометрии wynika z wiązaniem początkowych parametrów akustycznych do punktów znajdujących się w tej samej odległości od spoiny (dla прямошовных rur), lub stosowania dodatkowych głośników lub innych sposobów określania własnej akustycznej anizotropii materiału w miejscu pomiarów.
W tym przypadku przeprowadza się pomiary w A. 5 nie mniej niż na dwóch rurach z wzrostem nie mniej niż 2 razy liczby punktów pomiarowych na obwodzie rury.
A. 7 Wyniki badania zasadniczej możliwości pomiaru napięć w trybie безнулевой akustycznej тензометрии z podaniem lokalizacji punktów pomiarowych powinny być przygotowane w postaci znalezienia.
A. 8 Obliczenie wartości naprężeń w trybie безнулевой akustycznej тензометрии spędzają na 10.1 i 10.2, z uwzględnieniem 10.3, przy tym jako wartości opóźnień ,
,
używają wartości opóźnień
,
,
, uzyskane zgodnie z A. 5.
Załącznik B (zalecane). Formularz protokołu pomiarów
Dodatek B
(jest to zalecane)
«TWIERDZĘ" | ||
Kierownik | ||
nazwa organizacji | ||
osobisty podpis, | inicjały, nazwisko | |
«____"_ __________________________20_____r. |
PROTOKÓŁ
pomiary naprężeń
(obiekt kontroli, kontrolowany odcinek rurociągu) | |||||||||||||||
1 Data pomiaru | |||||||||||||||
2 Organizacja, która rozgrywa pomiaru | |||||||||||||||
3 Właściciel obiektu | |||||||||||||||
4 Dane o obiekcie kontroli: | |||||||||||||||
przeznaczenie | |||||||||||||||
producent, technologia budowy rury | |||||||||||||||
tryb termo — lub виброобработки | |||||||||||||||
średnica, grubość rury | |||||||||||||||
stan powierzchni | |||||||||||||||
aby uzyskać więcej informacji o obiekcie kontroli | |||||||||||||||
5 Warunki obciążenia obiektu kontroli podczas wykonywania pomiarów: | |||||||||||||||
ciśnienie wewnętrzne | |||||||||||||||
temperatura środowiska pracy | |||||||||||||||
temperatura otoczenia | |||||||||||||||
dodatkowe obciążenia | |||||||||||||||
6 Szkic obiektu kontroli z podaniem lokalizacji punktów pomiarowych i ich numeracji (w załączniku) | |||||||||||||||
7 Informacje o materiałach obiektu kontroli: | |||||||||||||||
kraj-producent | |||||||||||||||
marka materiału (narodowy, inny standard) | |||||||||||||||
technologia budowy | |||||||||||||||
8 Tryb pomiaru (akustyczna тензометрия, безнулевая akustyczna тензометрия) |
9 Tabela 1 Wartości anizotropii akustycznej w punktach pomiarowych i liczba echo impulsów
Numer punktu pomiarowego | Materiał | Anizotropia w momencie pomiaru, % |
warunki określenia wartości początkowych opóźnień (do akustycznej тензометрии) | |||
sposób ustalania wartości początkowych parametrów akustycznych (dla безнулевой akustycznej тензометрии) | |||
10. Nazwa i kod bazy danych |
11 Tabela 2 Wyniki pomiarów
Numer punktu pomiarowego | Początkowe wartości opóźnień impulsów, iss |
Temperatura materiału, °C | Bieżące wartości opóźnień impulsów, iss | Temperatura materiału, °C | |||
Wartości napięć i niepewności pomiaru (Mpa) | |||||||
Badanie przeprowadził operator: | |||
osobisty podpis |
inicjały, nazwisko | ||
Kierownik laboratorium badań nieniszczących: | |||
osobisty podpis | inicjały, nazwisko |
Uwagi
1 W tabeli 1 wskazują numer echo serca, używanego do pomiaru opóźnień: — dla сдвиговой fale spolaryzowane równolegle do tworzącej rury;
— dla сдвиговой fale spolaryzowane prostopadle do tworzącej rury;
— do podłużnej fali;
2 W tabeli 2 w szpaltach «wartości Początkowe» i «wartości Bieżące» jest dozwolone zamiast wartości odpowiednich opóźnień podać nazwy rekordów w bazie danych z wartościami mierzonymi.
Bibliografia
[1] | Metodyka wykonywania pomiarów. Świadectwo 531/1700 | Rury stalowe dla rurociągów. Metodyka wykonywania pomiarów naprężeń metodą акустоупругости |
Elektroniczny tekst dokumentu
przygotowany s. A. «Kodeks» i sprawdzono w:
oficjalne wydanie
M.: Стандартинформ, 2009