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本标准适用的结构形式
承受均布载荷和附加载荷的双鞍座支承的卧式容器。
承受均布载荷的对称布置的三鞍座支承的卧式容器。
本标准适用范围内的特定结构容器以及铝、、铜、镍及合金、结制容器,其结构形式和适用范围还应满足下述标准的相应要求:
a) JB/T 4734《铝制焊接容器》;
b)JB/T 4745《制焊接容器》;
c)JB/T 4755《铜制压力容器》;
d)JB/T 4756《镍及锦合金制压力容器》
e)NB/T 47011《皓制压力容器》。
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X射线/γ射线检测
射线法是检测压力管道焊缝的主要方法之一。其原理是利用缺陷与周围金属对射线的吸收率不同,使X射线或γ射线的透射强度发生变化,从而检测缺陷及其位置。目前主要采用中心透照法对主管路环焊缝进行射线探伤。辐射源安装在自行式履带车上。其主要优点是灵敏度高,工作。外部辐照设备用于焊接接头和弯头,返工和测试小直径焊缝。目前,X射线胶片探伤主要用于高压容器管道的焊接。
这种方法虽然比较直观,但需要大量的胶片。而检测工作很多会在野外或户外完成,这使得拍摄和冲洗胶片变得更加困难,而且对人体有辐射危害,管道建设完成后还需要大量的空间存储这些胶片,导致消耗大量的人力和物力。
伴随DR(X射线数字成像)技术在工业领域应用的成熟,国外已经在部分压力容器管道建设中采用DR技术取代胶片射线检测。国内管道环焊缝检测方面,DR技术还没有在管道工程中大规模应用,仅在一些工程中进行了工业试验和小规模试用
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涡流检测是建立在电磁感应原理基础上的无损检测方法。已知法拉第电磁感应定律,在检测线圈上接通交流电,产生垂直于工件的交变磁场。检测线圈靠近被检工件时,该工件表面感应出涡流同时产生与原磁场方向相反的磁场,部分抵消原磁场,导致检测线圈电阻和电感变化。若金属工件存在缺陷,将改变涡流场的强度及分布,使线圈阻抗发生变化,检测该变化可判断有无缺陷。
涡流检测方法:
涡流检测技术按激励方式和检测原理的不同可以分为单频涡流检测技术、远场涡流检测技术、多频涡流检测技术和脉冲涡流检测技术等。
涡流检测适用范围及特点:
涡流检测主要用于在用压力容器换热器换热管的腐蚀状态和焊缝表面裂纹的检测,可以在不去除表面涂层的情况下探测金属材料的表面裂纹。