使用声发射的方法检验贮罐底板
该试验的基本任务是从不同的可能的源中(泄露和腐蚀过程)系统的采集瞬态过程数据。
•泄露试验
用一个可更换底的试验罐,在罐底上制造了各种人为泄露源,进行泄露试验。在罐底板上钻了几个孔洞 ( = 1 - 3 mm)和沟槽 (宽0.3 mm、长 9.8 mm),并对该罐施加不同的压力,最大为 200 kPa,使用不同的探头采集声发射数据(听音器、宽带探头、窄带探头),这些试验进行了许多次,同时也进行了现场的试验,以便选择泄露试验使用的最好的探头。
对该项试验使用了不同的罐的基础,以便指出对试验结果的影响。我们希望而且能够证实了很重要的一点,不仅紊流在间隙中产生声发射,而且附带产生噪音,如流体从金属传递到混凝土上、沙粒被冲击反射到底板和其它的地方。检测到的声发射的能量范围的上限,足够反映这些现场的缺陷
腐蚀试验
制作一个试验池,将不同的板侵蚀到不同的腐蚀介质中,从现场中选择了两块真实的腐蚀板,一个是部分罐底板,另一个是去掉沙层结垢的板。 将它们侵蚀在放有不同浓度的盐和或酸水中,后来将这些试块除某些小区域外,全不加上涂层,以消除不同的表面状况产生的信号的叠加(有或没有结垢层的)。
采集从试验板产生的声发射信号,在腐蚀处于平衡状态下,需要很长的时间,速度不会太快。在试验进行到接近结束时,在试板的清洁的表面覆盖了沙片进行信号采集。
最终确定的探头和前放为:华伦公司的VS-30探头和与其一体化的增益为46dB AEP4H-ISTB的前放,25 kHz --44 kHz的带通滤波器 。该探头在实际结构上显示了最好的特性。
数基结构和评价
将试验室得到的最好的结果,必须加入结构的数基中。
由于时间域的声发射信号参数与源和探头之间的距离有很大的关系,我们决定采用以频域为基础的模式识别技术。声波在液体中的传播几乎是自由分散的,因此假设声波所贮的液体中的传播频率组分的范围不变为:30 kHz。声波从声源自己到液体介质和从液体介质到罐壁/探头,在试验室里给定。因此没有不要对现场和试验室的数据进行比较。
使用的模式识别技术"Visual Class"是华伦公司的合作伙伴开发的,用于特殊的应用。 经过了许多的试验,我们使用了上面提到的探头及前放,把探头VS30 V与前放EP4H ISTB组合到一起。在象下面的步骤一样,我们发现必须对分级程序分两步进行。

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