MSGW超聲導(dǎo)波檢測儀圖片
MSGW超聲導(dǎo)波檢測儀軟件系統(tǒng)
用戶界面
采集軟件:
可以自由調(diào)整各種參數(shù),便于檢測管道缺陷;鼠標(biāo)移動(dòng)至信號上方時(shí),可以獲取其精確坐標(biāo)值,易于實(shí)地驗(yàn)證;波形及背景顏色可調(diào),易于打印;可讀取歷史數(shù)據(jù),簡化參數(shù)設(shè)置;連續(xù)采集和標(biāo)準(zhǔn)采集功能。連續(xù)采集:平均次數(shù)固定不變,儀器連續(xù)采 集,用戶可在線調(diào)試參數(shù),以獲得最佳配置參數(shù)。標(biāo)準(zhǔn)采集:獲得最 佳配置參數(shù)后,在此模式下,修改平均次數(shù),以獲得更好的信噪比。分析軟件:
讀取單向文件或者雙向文件。當(dāng)選擇讀取雙向文件時(shí),只要選擇雙向文件中的任意一個(gè)文件,軟件會(huì)自動(dòng)讀取兩個(gè)文件并顯示波形;對波形進(jìn)行調(diào)理,包括轉(zhuǎn)換成VIDEO信號、實(shí)際速度計(jì)算和幅值調(diào)整;利用3個(gè)及以上焊縫信號繪制出DAC曲線,更好地分析采集到的信息;自動(dòng)得出結(jié)論,并可以修改;自動(dòng)生成WORD中文報(bào)表。
最高靈敏度:1%橫截面損失;可靠靈敏度:3%適用管徑范圍:φ40mm-φ1200mm信噪比:>50dB探頭工作溫度:常溫探頭:-45℃-85℃高溫探頭最高:200℃(特殊定制可到500℃)
缺陷定位精度及檢測盲區(qū)(與使用頻率有關(guān))
適配器頻率 | 32KHz | 64KHz | 128KHz |
缺陷定位精度 | ±150mm | ±75mm | ±32mm |
檢測盲區(qū) | 350mm | 175mm | 85mm |
檢測范圍(以管為參照,探頭安裝點(diǎn)為基準(zhǔn),橫截面2-3%為損失量)
狀態(tài)情況 | 說明 | 單向檢測范圍(m) |
理想狀態(tài) | 狀態(tài)良好或輕微腐蝕,約10年歷史的地上直管段 | 210 |
良好狀態(tài) | 內(nèi)外壁有一般腐蝕,約30年歷史的地上直管段 | 90 |
典型狀態(tài) | 內(nèi)外壁有比較嚴(yán)重腐蝕,約30年歷史的地上直管段 | 45 |
MSGW超聲導(dǎo)波檢測儀工作原理
MSGW檢測原理如圖所示:在檢測時(shí),儀器給探頭施加激勵(lì)信號,使線圈周圍產(chǎn)生變化的磁場,由于外加磁場的變化使鐵磁材料產(chǎn)生磁致伸縮效應(yīng)①,磁性條帶中的剪切粒子振動(dòng)位移通過耦合的方式,使導(dǎo)波以T(0,1)模式沿著管道軸向傳播;
在導(dǎo)波傳播過程中,遇到缺陷,一部分波會(huì)反射回來,另一部分繼續(xù)向前傳播,反射回來的導(dǎo)波,通過探頭時(shí)發(fā)生磁致伸縮逆效應(yīng)②,使線圈產(chǎn)生感應(yīng)微弱的電信號,MSGW對線圈中產(chǎn)生的信號進(jìn)行采集處理分析,就可以實(shí)現(xiàn)管道的檢測。
①磁致伸縮效應(yīng)是指鐵磁性材料由于外加磁場的變化,而引起的長度和體積的微小變化。
②磁致伸縮逆效應(yīng)指由機(jī)械壓力(或張力)引起鐵磁性材料的磁感應(yīng)變化。
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MSGW超聲導(dǎo)波檢測儀應(yīng)用范圍
石油石化系統(tǒng)輸送管道
橋梁懸掛管道
橫穿高速公路管道網(wǎng)絡(luò)
高溫管線及伴熱管線
高速公路護(hù)欄立柱
供暖、供氣、鍋爐管系統(tǒng)
MSGW的技術(shù)優(yōu)勢
100%覆蓋被檢測結(jié)構(gòu):MSGW的探頭覆蓋了管道整個(gè)圓周曲面,不管是內(nèi)部缺陷還是表面缺陷都能檢測。掃查距離遠(yuǎn):MSGW采用的是沿管道軸向傳播的扭轉(zhuǎn)模態(tài)導(dǎo)波,它具有無頻散,對各種缺陷都敏感的特點(diǎn),因此在長距離管道檢測應(yīng)用中,扭轉(zhuǎn)波是首選導(dǎo)波模式。在固定位置安裝探頭,單向可檢測幾十米到上百米的距離,雙向檢測距離更長。探頭安裝簡單:探頭的安裝有兩種方式:耦合劑耦合與氣囊耦合。在現(xiàn)場應(yīng)用中可選擇不同的耦合方式。MSGW功能應(yīng)用
全管道快速掃查:可實(shí)現(xiàn)管道100%的快速、長距離掃查,避免了由于采用常規(guī)抽查方法產(chǎn)生的漏檢,高效、全面地反饋全管道的腐蝕信息。管道在線監(jiān)測:MSGW探頭可永久安裝在管道上,對管道進(jìn)行長期監(jiān)測,實(shí)時(shí)反饋管道的腐蝕變化情況,為管道的維護(hù)保養(yǎng)提供實(shí)時(shí)可靠的信息。從可接近位置遠(yuǎn)距離檢測難以到達(dá)的區(qū)域,如穿墻、埋地和架空管線等。降低檢測輔助費(fèi):MSGW探頭結(jié)構(gòu)簡單,無需復(fù)雜的機(jī)構(gòu)和工藝就可以簡單的安裝到管道上面。在檢測埋地管道、架空管道、有保溫包覆層的管道時(shí),除探頭的安裝區(qū)域外,無需開挖、無需搭腳手架、無需大面積破壞保溫層,檢測難度低,大大減少了檢測成本。
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頁數(shù): 3頁
評分: 4.7
介紹了超聲導(dǎo)波在管道缺陷檢測中的應(yīng)用,并介紹了超聲導(dǎo)波的檢測原理。利用超聲導(dǎo)波對管道缺陷進(jìn)行檢測,通過實(shí)驗(yàn)對缺陷回波和轉(zhuǎn)換模態(tài)信號進(jìn)行分析,即可達(dá)到對缺陷準(zhǔn)確定位的目的。
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頁數(shù): 2頁
評分: 4.6
本文從超聲波的基本原理入手,以導(dǎo)波傳播的形式進(jìn)行分類,介紹超聲導(dǎo)波在輸油管道投運(yùn)前對小直徑管無損害檢測的應(yīng)用.
《電磁超聲導(dǎo)波理論與應(yīng)用》內(nèi)容是作者八年來理論和應(yīng)用研究成果的總結(jié),可供無損檢測相關(guān)技術(shù)和工程人員參考,也可作為無損檢測人員的資格培訓(xùn)和高等院校相關(guān)專業(yè)的參考教材,書中電磁超聲導(dǎo)波應(yīng)用系統(tǒng)的具體實(shí)現(xiàn)對其他無損檢測開發(fā)人員也具有借鑒意義。
黃松嶺,清華大學(xué)油田電氣工程研究中心主任、教授、博士生導(dǎo)師,中國無損檢測學(xué)會(huì)常務(wù)理事,中國儀器儀表學(xué)會(huì)設(shè)備結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測與預(yù)警分會(huì)常務(wù)理事。主要研究方向?yàn)榻Y(jié)構(gòu)健康監(jiān)測與缺陷無損評估。承擔(dān)完成了十多項(xiàng)國家“863”重大項(xiàng)目、國家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目、國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目和企業(yè)重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。發(fā)表論文200多篇,其中20多篇被SCI檢索,50多篇被EI檢索,獲得省部級以上科技獎(jiǎng)勵(lì)5項(xiàng)。出版教材、專著和大型工具書5本。
王珅,清華大學(xué)電機(jī)系助理研究員,1998—2008年在清華大學(xué)學(xué)習(xí),先后獲學(xué)士、碩士和博士學(xué)位,之后留校工作。研究方向?yàn)闊o損檢測、電磁測量和虛擬儀器。主持和參與多個(gè)重大工程項(xiàng)目的研究和開發(fā)工作。目前承擔(dān)清華大學(xué)本科和研究生虛擬儀器課程的教學(xué)工作。參編暢銷教材《LabVIEW7.1編程與虛擬儀器設(shè)計(jì)》。
趙偉,清華大學(xué)電機(jī)系教授、博士生導(dǎo)師,主要從事現(xiàn)代電磁測量技術(shù)及儀器方向的教學(xué)和科研工作,發(fā)表論文200多篇。作為第1、2作者或主編,出版有教材《電磁測量》、專著《電子式電能表及其在現(xiàn)代用電管理中的應(yīng)用》、辭書《新編電氣工程師實(shí)用手冊》、辭書《中國電工大典》、教材《電工理論基礎(chǔ)》(第四版,譯)和辭書《現(xiàn)代電氣工程師實(shí)用手冊》等。
超聲導(dǎo)波檢測。
1 超聲導(dǎo)波
1.1 超聲導(dǎo)波的研究背景
1.2 超聲導(dǎo)波與超聲體波
1.3 超聲導(dǎo)波的基本特性
1.3.1 群速度和相速度
1.3.2 頻散與多模態(tài)特性
1.4 超聲導(dǎo)波無損檢測技術(shù)特點(diǎn)
1.5 管道超聲導(dǎo)波無損檢測的研究現(xiàn)狀
1.5.1 理論研究
1.5.2 應(yīng)用研究
參考文獻(xiàn)
2 超聲導(dǎo)波在管道中的傳播理論
2.1 管道超聲導(dǎo)波傳播特性分析
2.1.1 超聲導(dǎo)波解析模型
2.1.2 超聲導(dǎo)波有限元模型
2.1.3 超聲導(dǎo)波傳播特性
2.2 管道超聲導(dǎo)波波源分析
2.2.1 簡正模態(tài)展開法
2.2.2 外載荷擾動(dòng)分析
2.3 超聲導(dǎo)波衰減特性分析
2.3.1 帶防腐層管道超聲導(dǎo)波檢測
2.3.2 埋地管道超聲導(dǎo)波檢測
參考文獻(xiàn)
3 管道導(dǎo)波的有限元仿真及應(yīng)用
3.1 有限元軟件ABAQUS
3.2 軸對稱導(dǎo)波的有限元仿真
3.2.1 建立三維模型
3.2.2 定義分析步和輸出
3.2.3 相互作用
3.2.4 施加載荷和邊界約束
3.2.5 網(wǎng)格劃分
3.2.6 后處理(分析)
3.3 仿真實(shí)例
3.3.1 縱向模態(tài)導(dǎo)波的有限元仿真
3.3.2 扭轉(zhuǎn)模態(tài)導(dǎo)波的有限元仿真
參考文獻(xiàn)
4 非軸對稱管道導(dǎo)波聲場調(diào)控方法
4.1 非軸對稱管道導(dǎo)波聲場調(diào)控理論
4.1.1 基于螺旋換能器的非軸對稱導(dǎo)波激勵(lì)方法
4.1.2 基于圓周相控陣列換能器的非軸對稱導(dǎo)波激勵(lì)方法
4.2 非軸對稱管道導(dǎo)波傳播特性仿真
4.2.1 基于螺旋換能器的非軸對稱導(dǎo)波傳播仿真
4.2.2 基于圓周相控陣列換能器的非軸對稱導(dǎo)波傳播仿真
4.3 兩種調(diào)控方法的特點(diǎn)
參考文獻(xiàn)
5 超聲導(dǎo)波換能器及檢測儀器
5.1 壓電式導(dǎo)波換能器
5.2 磁致伸縮式導(dǎo)波換能器
5.2.1 磁致伸縮效應(yīng)
5.2.2 磁致伸縮導(dǎo)波換能器結(jié)構(gòu)
5.2.3 磁致伸縮換能器優(yōu)化
5.3 電磁超聲式導(dǎo)波換能器
5.4 激光超聲式
5.5 超聲導(dǎo)波檢測儀器
5.5.1 導(dǎo)波儀原理介紹
5.5.2 超聲導(dǎo)波方向控制
5.5.3 超聲導(dǎo)波距離幅值分析
5.5.4 國內(nèi)外超聲導(dǎo)波儀器
5.6 超聲導(dǎo)波檢測案例
案例5.1 : MSGW超聲導(dǎo)波儀在多個(gè)彎頭管道檢測中的應(yīng)用
……
6 磁致伸縮導(dǎo)波管道檢測新技術(shù)及其應(yīng)用
7 超聲導(dǎo)波管道腐蝕監(jiān)測技術(shù)