GB T 26644-2011 无损检测.声发射检测.总则.pdf
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1、ICS 19. 100 J 04 中华人民无损检测主t/、道昌和国国家标准GB/T 26644-2011 声发射检测总则Non-destructive testing-Acoustic emission testing-General principle 2011-06-16发布数E马防伪中华人民共和国国家质量监督检验检亵总局中国国家标准化管理委员会2012-03-01实施发布GB/T 26644-2011 .L. -目lJ1=1 本标准按照GB/T1. 1-2009给出的规则起草。本标准使用重新起草法修改采用EN13554:2002(无损检测声发射总则)(英文版)。本标准由全国元损检测标准化
2、技术委员会(SAC/TC56)归口。本标准起草单位:中国特种设备检测研究院、爱德森(厦门)电子有限公司、广州声华科技有限公司、北京科海恒生科技有限公司、北京航空航天大学、上海泰司检测科技有限公司、上海材料研究所。本标准主要起草人:沈功田、吴占稳、林俊明、夏舞艳、刘时风、段庆儒、李丽菲、金宇飞。I GB/T 26644-2011 无损检测声发射检测总则1 范围本标准规定了对应力作用下的结构、部件及不同材料进行声发射检测的一般原则。本标准为有关具体产品、设备、材料声发射检测标准或书面作业指导书的制定提供指南。除有特殊规定外,本标准的内容为最低要求。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可
3、少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 9445 元损检测人员资格鉴定与认证(lSO9712) GB/T 12604.4元损检测术语声发射检测(lSO12716) GB/T 20737元损检测通用术语和定义(lSO/TS18173) 3 术语和定义GB/T 12604.4和GB/T20737界定的术语和定义适用于本文件。4 人员资格采用本标准进行检测的人员应按GB/T9445的要求或有关主管部门的规定取得相应无损检测人员资格鉴定机构颁发或认可的声发射检测等级资格证书,从事相应资格等级规定的检测工作。5
4、 方法概要5. 1 声发射现象材料中局域源能量快速释放而产生瞬态弹性波的现象称为声发射。在加载或苛刻环境下,材料内部发生诸如裂纹生长、局部塑性变形、腐蚀和相变等变化通常可产生弹性波的发射,这些波包含了材料内部行为的信息。采用合适的传感器可探测到这些弹性波。传感器将材料表面的机械振动转变为电信号,电信号经适当的仪器处理,可以对声发射源进行探测、定性和定位。图1是声发射检测原理的示意图。1 GB/T 26644-2011 说明:1一一不连续生长s2 表面波p3-一前置放大器;4一一声发射传感器;5一一输出信号;6 组成材料的截面视图;7一一波形包络;8一一加载载荷。8 图T声发射检测原理示意图5.
5、2 特点声发射检测的特点及优点:一一一种监测材料对载荷动态响应的被动探测方法;一一可用于对各种不同材料,如钢铁、有色金属、非金属、复合材料等的检测与监测;一一声发射源检测距离依赖于材料特性和声发射传感器特性,最远可检测到数十米甚至更远距离的声发射源;一一可对被检件进行100%监测;一一对材料结构内缺陷的扩展和变化比己存在的静态缺陷更敏感;一一可对应力作用下不连续的生长进行动态实时监测;一一可在设备运行状态下进行结构监测;一一可预防结构的破坏性失效和控制加载的影响;一一通过远距离安装的传感器可确定结构中扩展不连续的位置。只要结构或部件的材料受到足够的应力作用,声发射方法就可以应用。与其他大多数元
6、损检测方法相比,声发射是由导致结构退化的不同源机制使材料自身释放能量,其他无损检测方法是在静态条件下检测已存在的几何不连续。声发射是在一定激励下,指出材料逐步退化过程的存在及其位置的方法。5.3 局限性声发射检测的局限性:2 GB/T 26644-2011 一二不发生扩展的不连续通常不产生声发射信号,但泄漏或腐蚀的检测可通过检测泄漏噪声信号或腐蚀物断裂信号间接检测泄漏或腐蚀情况,此时不连续并未扩展;二-重复加载至相同应力水平时,不能识别仍然具有活性的不连续(即Kaiser效应); 一一对噪声敏感。在声发射检测前,检查潜在噪声源非常重要。应排除噪声源,或采取措施确保其不影响声发射检测的效果。6
7、声发射检测方法的应用6. 1 检测时机检测时机选择:一一制造过程检测,包括最终验证试验;一一投入使用后的在役检测;运行过程中的在线检测和监测。6.2 适用检副对象可适用的检测对象:承压设备;常压储罐;一一结构;一一零部件;机械设备。上述举例主要涉及金属材料,此方法也适用于复合材料、陶瓷及混凝土等其他材料。7 检测系统7. 1 检测仪器声发射检测仪器应满足有关方法标准规定的要求,并应定期进行性能校准。7.2 声发射传感器7.2. 1 概述信号探测是声发射检测中最重要的环节,因为传感器的任何问题(藕合不良、不正确的安装、频率选择不当、电缆不匹配等)均将影响检测和最终结果。7.2.2 声发射传感器的
8、选择传感器通常是谐振型的,即某一频率响应占主导。有多种不同谐振响应频率的传感器。传感器及其谐振频率的选择应考虑如下因素:检测目的;一一执行检测标准或相关规定的要求;一一结构或部件的类型和形状;一一结构或部件的工作温度和表面状况(保温层、油漆、涂层、表面腐蚀等); 一一环境;3 GB/T 26644-2011 一一材质特性;一一背景噪声;一一衰减;一一材料厚度。传感器接收的信号波形受到材料内部波的多条路径传播和多种模式的影响。图2是典型的突发型声发射信号。说明:1一一幅值;2一一时间q2 图2传感器输出的突发型声发射信号波形7.2.3 传感器的安装应使用声搞合剂、夹具或粘接剂将传感器固定于被检构
9、件的表面。特殊条件下,声发射传感器应安装在波导杆上。安装传感器的表面部位应清理干净、平整,以确保声友射披的传播和可重复性。使用铅芯折断模拟源和/或其他方法验证传感器的安装情况。7.2.4 辑合剂可使用不同的藕合剂,但其类型应与被检材质相匹配,如z一一水溶性胶p一一试剂相溶性胶;一一油;油脂;一一石腊;一一粘接剂等。7.3 信号调理信号调理包括声发射信号的传输、放大、滤波和信号特征的抽取。滤波频率应与传感器响应相匹配。前置放大器将来自传感器的信号转换成低阻抗信号,以便通过同轴电缆使信号经长距离传输后到达信号主处理器和分析系统。系统放大器对信号进行再次放大(可达60dB,即放大1000倍),同时,
10、采用带通滤波剔除噪声信4 GB/T 26644-20门号。通常,系统主机为前置放大器供电。系统分析一般为对声发射信号特征进行提取,如给出信号的到达时间、峰值幅度、上升时间、持续时间、能量、计数及频率等。7.4 设置突发型信号的采集门槛设置和系统实时显示特征设置需与实际检测对象和检测条件相适应,应考虑如下因素:一一一声波的衰减;一一背景噪声。8 检测8. 1 总则下列因素主要适用于声发射源的探测和定位,声发射检测应至少包括如下几个方面:一一资料审查;一-检测系统准备;一一现场准备;一一数据采集和在线分析;一一结果表述;检测后的验证。8.2 资料审查为了检测的准备、实施和结果解释,应事先了解如下信
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