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    核電站死水管段不銹鋼管道裂紋超聲檢驗(yàn)

    2016-06-13 12:08:48劉波申國鋒邱進(jìn)杰王仕村趙偉
    科技視界 2016年13期
    關(guān)鍵詞:裂紋

    劉波 申國鋒 邱進(jìn)杰 王仕村 趙偉

    【摘 要】“死水管段現(xiàn)象”是影響相關(guān)設(shè)備壽命的主要因素,給相關(guān)設(shè)備的壽命和電站的安全運(yùn)行帶來了很大的隱患。本文通過解析“死水管段”現(xiàn)象中裂紋產(chǎn)生的原理及超聲檢驗(yàn)方法,為核電站的“死水管段”區(qū)域管道維護(hù)提供依據(jù),對預(yù)防管道失效,保證管道完整性提供有效手段。

    【關(guān)鍵詞】不銹鋼管道;死水管段;裂紋;超聲檢驗(yàn)

    0 前言

    隨著核電站服役時(shí)間的增加,核電站的系統(tǒng)、部件會(huì)出現(xiàn)不同程度的老化和失效?!八浪芏巍爆F(xiàn)象作為核電站管道失效的一個(gè)主要原因,影響到核電站管道的完整性,直接影響到核電站的安全和能力因子,越來越引起相關(guān)國家和機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注。

    目前國外核電廠都不同程度地發(fā)現(xiàn)了“死水管段”現(xiàn)象,1987年在美國的Farley核電站,1988年在比利時(shí)的Tihange核電站,1998年5月在法國核電站機(jī)組CIVAUX1,相繼出現(xiàn)泄漏性熱疲勞裂紋,并且也相應(yīng)的采取了一些無損檢測措施,確定了產(chǎn)生熱疲勞裂紋的區(qū)域,為核電站“死水管段”區(qū)域管道維護(hù)提供依據(jù)。

    近年來在國內(nèi)某核電站的“死水管段”區(qū)域?qū)嵤┏暀z查后也發(fā)現(xiàn)了一些熱疲勞裂紋,并且通過超聲檢驗(yàn)確定了裂紋位置,為核電站管道更換和維護(hù)提供了依據(jù)。因此本文以某核電站“死水管段”區(qū)域超聲檢驗(yàn)為例,研究分析該檢驗(yàn)方法的特點(diǎn),介紹“死水管段”區(qū)域中裂紋產(chǎn)生的原理以及超聲檢驗(yàn)技術(shù)和現(xiàn)場應(yīng)用情況,為其它核電站的“死水管段”區(qū)域檢驗(yàn)和設(shè)備管理提供有效手段。

    1 裂紋產(chǎn)生的原理

    1.1 “死水管段”

    反應(yīng)堆冷卻劑回路和輔助回路之間的連接管段,在機(jī)組正常運(yùn)行期間,連接管段涉及的所有閥門都處于關(guān)閉狀態(tài),因此在入口隔離閥和出口隔離閥之間的水是靜止不動(dòng)的死水,故稱之為死水管段。死水管段現(xiàn)象就是指這一管段出現(xiàn)汽(氣)水兩相分層的現(xiàn)象。當(dāng)一回路在升溫升壓及正常運(yùn)行的過程中,由于“死水管段”中壓力較低,水的飽和溫度也較低,較低壓力的水會(huì)被一回路側(cè)隔離閥加熱沸騰出現(xiàn)汽(氣)-水分層現(xiàn)象,介質(zhì)中的添加物質(zhì)(如硼)、雜質(zhì)等會(huì)在汽(氣)-水界面發(fā)生富集,導(dǎo)致局部環(huán)境惡化(pH值降低),介質(zhì)中含有一定的氧,將會(huì)促進(jìn)汽(氣)-水界面環(huán)境更加惡化(富氧),汽(氣)-水界面處的管道、閥門材料長時(shí)間處于此惡劣環(huán)境中,將導(dǎo)致材料發(fā)生腐蝕(閥瓣)、熱疲勞裂紋(管道)、應(yīng)力腐蝕(管道),經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)一條明顯的腐蝕線,如果情況嚴(yán)重還可觀察到小裂紋。

    1.2 裂紋產(chǎn)生

    不穩(wěn)定的熱分層可導(dǎo)致疲勞問題的發(fā)生,發(fā)生熱分層的主要模式有湍流滲入、閥門泄漏。

    湍流滲入主要發(fā)生在與主管道相連接的輔助管道上,由于一次隔離閥處于常閉狀態(tài),一回路冷卻劑會(huì)在主管道和一次隔離閥之間的管道內(nèi)形成湍流進(jìn)入到輔助管道內(nèi),而在一次隔離閥上游側(cè)的“死水管段”內(nèi)不會(huì)發(fā)生湍流滲入現(xiàn)象。

    湍流滲入和閥門泄漏可造成死水管段區(qū)域的冷、熱流體混合;冷、熱流體交界面隨著湍流加熱和閥門間歇性的泄漏會(huì)發(fā)生移動(dòng),在冷、熱流體交界移動(dòng)的部位會(huì)發(fā)生疲勞裂紋。

    如果管道在運(yùn)行時(shí)存在高的拉應(yīng)力、加上處于有腐蝕環(huán)境,則可能發(fā)生應(yīng)力腐蝕開裂。

    1.3 “死水管段”區(qū)域判據(jù)

    根據(jù)死水管段區(qū)域產(chǎn)生的原理,與一回路相連接的管線并不一定都會(huì)發(fā)生死水管段現(xiàn)象,“死水管段”區(qū)域的主要判據(jù)如下:

    1)管線上是否有兩個(gè)隔離閥;

    2)如果有兩個(gè)隔離閥,在系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),隔離閥是否處于隔離狀態(tài);

    3)分析死水管段產(chǎn)生的溫度和壓力,最后確認(rèn)檢驗(yàn)范圍。

    2 超聲檢驗(yàn)技術(shù)

    缺陷基本是從管道內(nèi)部開始產(chǎn)生,而且需要對管道金屬母材全部區(qū)域進(jìn)行檢查,因此選擇超聲方法作為最終檢測方法。

    2.1 檢驗(yàn)范圍

    檢驗(yàn)范圍為RCP/RIS/RRA系統(tǒng)(反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)/安全注入系統(tǒng)/余熱排出系統(tǒng))死水管段管可能出現(xiàn)疲勞裂紋、應(yīng)力腐蝕裂紋的區(qū)域,這些區(qū)域?yàn)椋?/p>

    1)一次閥上游(非主管道側(cè))1500mm區(qū)域;

    2)一次閥下游(主管道側(cè))500mm區(qū)域;

    3)二次閥上游(非主管道側(cè))300mm區(qū)域。

    各管線在上述區(qū)域內(nèi),可能出現(xiàn)彎頭、水平直管段、豎直管段、傾斜直管段、T型管段,檢查區(qū)域按以下原則進(jìn)行。

    1)彎頭,對全部面積作檢驗(yàn);

    2)水平直管段,對全部面積作檢驗(yàn);

    3)豎直直管段,對全部面積作檢驗(yàn);

    4)傾斜直管段,對全部面積作檢驗(yàn);

    5)T型管段,對T型管段的背面中心線兩側(cè)盡可能多的區(qū)域作檢驗(yàn)。

    2.2 檢驗(yàn)設(shè)備

    檢驗(yàn)時(shí)所用的設(shè)備,包括超聲波探傷儀、探頭、標(biāo)準(zhǔn)試塊、參考試塊、耦合劑。

    2.2.1 超聲波探傷儀

    使用脈沖反射式超聲波探傷儀。

    2.2.2 探頭

    1)探頭的選擇

    (1)檢驗(yàn)波型的選擇

    由“端角反射”可知,縱波入射時(shí),端角反射率都很低,這是因?yàn)榭v波在端角的兩次反射中分離出較強(qiáng)的橫波。橫波入射時(shí),入射角為35°~55°時(shí)端角反射率達(dá)100%,檢驗(yàn)靈敏度高,見圖3所示。管道內(nèi)、外壁的裂紋情況類似這種情況。另外在檢驗(yàn)中希望管道中存在的波形單一,形成的A顯示波形清晰簡單,便于缺陷信號(hào)的正確判斷。所以“死水管段”區(qū)域超聲檢驗(yàn)選擇橫波。

    圖1 橫波端角反射率示意圖

    (2)探頭角度的選擇

    為了保證管道超聲檢驗(yàn)為純橫波,聲束入射角應(yīng)選擇在第一臨界角和第二臨界角之間。

    設(shè):管道中橫波的折射角為β,管道中橫波的最小折射角為βmin,管道中橫波的最大折射角為βmax(聲束軸線與管道內(nèi)壁相切的角度)。為了保證管道超聲檢驗(yàn)為純橫波,根據(jù)折射定律,管道中橫波的最小折射角應(yīng)大于等于32.7°(βmin= sin-1(CS/CL) ≈32.7°)(不銹鋼中的橫波速度CS≈3100m/s,縱波速度為CL≈5740m/s)。為保證沿管道外圓作周向掃查時(shí),可檢出管道內(nèi)壁的軸向(縱向)裂紋,管道中橫波的折射角應(yīng)小于等于βmax,βmax= sin-1βmax sinβmax=r/R=1-(2t/D) (r 為內(nèi)半徑,R為外半徑,t為壁厚,D為外徑)見圖2所示。

    圖2 橫波折射角及主聲束傳播情況示意圖

    考慮到被檢管道的規(guī)格,端角反射率,r/R=接近臨界值時(shí)產(chǎn)生的表面波引起的聲程偏差,折射角度的計(jì)算結(jié)果,探頭選用T45°、T35°。

    (3)探頭頻率、尺寸的選擇

    探頭頻率選擇2MHz、2.25MHz、4MHz,考慮到管道的曲率半徑(耦合性),缺陷的定位、定量精度,近場區(qū)大小,探頭晶片尺寸選擇8×9mm、Φ6.35mm。具體的主要探頭參數(shù)見表1。

    表1 檢驗(yàn)中使用的主要探頭參數(shù)表

    注:檢驗(yàn)過程中若有缺陷顯示,可以選用參數(shù)相同但頻率為4MHz的探頭進(jìn)行輔助檢驗(yàn).

    2.3 試塊

    2.3.1 標(biāo)準(zhǔn)試塊

    使用CSK-IA和V2試塊,用于儀器和探頭性能的測試及靈敏度設(shè)置。

    2.3.2 參考試塊

    參考試塊材料和熱處理狀態(tài)應(yīng)與被檢件相同或聲學(xué)與特性相接近的材料,表面粗糙度不超過6.3?滋m,用于弧面探頭性能的測試,靈敏度設(shè)置。

    2.4 檢驗(yàn)方法

    死水管段區(qū)域不銹鋼管段包括水平和傾斜直管、垂直直管段和90°垂直彎頭,掃查方向如下圖3所示,具體檢驗(yàn)方法如下:

    1)彎頭

    (1)對厚度<25mm的彎頭只使用T 45°探頭,對厚度≥25mm彎頭使用T45°探頭和T35°探頭;

    (2)用T45°平面探頭,按一個(gè)方向(1或5)軸向掃查彎頭的外脊背和兩側(cè),掃查同時(shí)探頭做適當(dāng)?shù)臄[動(dòng)。如果在此次掃查中檢測到缺陷,則用另一個(gè)尚未使用的方向(即5或1)進(jìn)行掃查;

    (3)用T45°弧面探頭按一個(gè)方向(3或7)周向掃查彎頭的外脊背和兩側(cè),如果在此次掃查中檢測到缺陷,則用另一個(gè)尚未使用的方向(7或3)進(jìn)行掃查;

    (4)用T45Alpha探頭按一個(gè)方向(1或5)軸向掃查彎頭的內(nèi)脊背,如果在此次掃查中檢測到缺陷,則用另一個(gè)尚未使用的方向(即5或1)進(jìn)行掃查;

    (5)用T45Alpha探頭按一個(gè)方向(3或7)周向掃查彎頭的內(nèi)脊背,如果在此次掃查中檢測到缺陷,則用另一個(gè)尚未使用的方向(即7或3)進(jìn)行掃查;

    (6)若使用T35°平面和弧面探頭,采取與T45°探頭同樣的方法。

    2)直管段(水平直管段、豎直直管段、傾斜直管段)

    (1)對厚度<25mm的直管只使用T45°探頭;對厚度≥25mm直管使用T45°探頭和T35°探頭;

    (2)用T45°平面探頭,按一個(gè)方向(1或5)軸向掃查直管段管材,掃查同時(shí)探頭做適當(dāng)?shù)臄[動(dòng)。如果在此次掃查中檢測到缺陷,則用另一個(gè)尚未使用的方向(即5或1)進(jìn)行掃查;

    (3)用T45°弧面探頭按一個(gè)方向(3或7)周向掃查直管段管材,如果在此次掃查中檢測到缺陷,則用另一個(gè)尚未使用的方向(7或3)進(jìn)行掃查;

    (4)若使用T35°平面和弧面探頭,采取與T45°探頭同樣的方法。

    3)T型管段

    (1)對厚度<25mm的T型管段只使用T 45°探頭,對厚度≥25mmT型管段使用T45°探頭和T35°探頭;

    (2)用T45°平面探頭,按一個(gè)方向(1或5)掃查T型管段背面區(qū)域,掃查同時(shí)探頭做適當(dāng)?shù)臄[動(dòng)。如果在此次掃查中檢測到缺陷,則用另一個(gè)尚未使用的方向(即5或1)進(jìn)行掃查;

    (3)用T45°弧面探頭按一個(gè)方向(3或7)掃查T型管段背面區(qū)域,如果在此次掃查中檢測到缺陷,則用另一個(gè)尚未使用的方向(7或3)進(jìn)行掃查;

    (4)若使用T35°平面和弧面探頭,采取與T45°探頭同樣的方法。

    圖3 掃查方向的定義

    2.5 缺陷顯示特征

    死水管段的裂紋垂直于內(nèi)壁,并且具有明顯的取向性,當(dāng)從兩個(gè)相反方向探測此時(shí),信號(hào)的聲程和幅值十分相似。

    2.6 掃查要求

    在信噪比允許的情況下(≦10%)盡量提高掃查靈敏度,探頭的掃查方向分為軸向和周向掃查,探頭掃查速度不大于100mm/s;當(dāng)探頭移動(dòng)時(shí),每個(gè)步距至少有20%探頭(壓電晶體)面積重疊。當(dāng)掃查中出現(xiàn)“顯示”時(shí),則用另一個(gè)尚未使用的掃查方向進(jìn)行掃查,對“顯示”應(yīng)選用4 MHz橫波探頭進(jìn)行驗(yàn)證。對“缺陷顯示”采用-6dB法測量顯示長度。

    2.7 記錄和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

    2.7.1 記錄標(biāo)準(zhǔn)

    在掃查靈敏度下能夠與噪聲信號(hào)明顯區(qū)分的所有缺陷信號(hào)均需要進(jìn)行記錄和分析。

    2.7.2 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

    裂紋不可接受。

    3 應(yīng)用情況

    在國內(nèi)某核電的換料大修期間,采用該超聲檢驗(yàn)技術(shù),對選定的死水管段進(jìn)行超聲檢驗(yàn),在管道內(nèi)壁母材區(qū)檢測到多條軸向裂紋顯示,典型的裂紋信號(hào)見圖4所示。該處管道位于與一回路相連接的一次隔離閥和二次隔離閥之間。閥門移除后,對該管道內(nèi)表面母材進(jìn)行滲透檢驗(yàn),在管道內(nèi)壁發(fā)現(xiàn)多條軸向裂紋顯示,滲透檢驗(yàn)與超聲檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行比較,檢驗(yàn)結(jié)果一致。核電廠根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對該管段進(jìn)行了更換。

    對裂紋的微觀檢查結(jié)果,判斷產(chǎn)生裂紋的原因是死水管段現(xiàn)象引起的熱疲勞裂紋。

    4 結(jié)論

    缺陷原理分析和現(xiàn)場實(shí)際應(yīng)用中死水管段超聲檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的裂紋顯示與滲透檢驗(yàn)結(jié)果一致,證明了死水管段裂紋超聲檢驗(yàn)技術(shù)的有效性。采用超聲檢驗(yàn)對死水管段進(jìn)行檢驗(yàn),是預(yù)防管道失效,保證管道完整性的有效手段。

    【參考文獻(xiàn)】

    [1]超聲檢測.NDT全國特種設(shè)備無損檢測人員資格考核統(tǒng)編教材[M].2版.

    [責(zé)任編輯:湯靜]

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