李國良
摘 要:在對承壓類特種設(shè)備進行無損檢測的過程中,能夠有效的確保承壓類特種設(shè)備的檢測質(zhì)量和檢測效率。其中,檢測的主要范圍包括有:承壓類特種設(shè)備壓力容器的檢測、承壓類特種設(shè)備壓力管道的檢測以及承壓類特種設(shè)備鍋爐的檢測等。應用無損檢測技術(shù),能夠有效提升檢測的安全性和時效性,且在未來的承壓類特種設(shè)備檢測過程中可以發(fā)揮出重要的作用。相關(guān)檢測機構(gòu)需要在檢測的過程中結(jié)合不同類型的承壓類特種設(shè)備對其進行無損檢測方法的設(shè)計與開發(fā),以此確保做到真正的無損,以及做到真正的有效檢測和有效控制。研究工作的開展將重點針對當前承壓類特種設(shè)備無損檢測方法對其進行分析與探索,以此提出相應的策略,為后續(xù)的工作開展提供保障的依據(jù)。
關(guān)鍵詞:承壓類特種設(shè)備;無損檢測;方法應用
一、引言
承壓類特種設(shè)備具備長期應用與持久性應用的特征,但是在應用的過程中會出現(xiàn)各種問題,甚至會導致承壓類特種設(shè)備無法正常參與工作與生產(chǎn)。如,長期使用不僅修繕,設(shè)備會出現(xiàn)裂紋的現(xiàn)象、腐蝕的現(xiàn)象、破損的現(xiàn)象等。凡此種種,均是影響承壓類特種設(shè)備正常工作的主要原因。針對以上問題的發(fā)生,需要通過無損檢測的方法對承壓類特種設(shè)備進行有效的設(shè)備檢驗與維護處理,以此保障承壓類特種設(shè)備能夠正常工作與運行。在這一背景下,需要結(jié)合先進的檢測方法與檢測理念對其進行應用,且需要通過相關(guān)的技術(shù)指標構(gòu)建相應的檢測體系和檢測方法,以此實現(xiàn)對相關(guān)設(shè)備的有效保護。在進行無損檢測的過程中,相關(guān)工作人員需要對承壓類特種設(shè)備進行質(zhì)量的控制,且需要結(jié)合出廠缺陷對其進行優(yōu)化與完善,通過該方法的應用可以大大提升承壓類特種設(shè)備無損檢測的效率與質(zhì)量,且能夠確保承壓類特種設(shè)備在后期的應用中實現(xiàn)持久穩(wěn)定的工作。
二、構(gòu)建信息檢測中心,掌握檢測狀況
在相關(guān)機構(gòu)應用承壓類特種設(shè)備的時候,需要重點突出對無損檢測技術(shù)的應用與開發(fā),并且要將之作為一種承載承壓類特種設(shè)備正常工作與運行的基礎(chǔ)保障來設(shè)計相應的檢測方案與輔助檢測措施。在這一基礎(chǔ)上,需要結(jié)合相應的檢測標準和檢測制度對其進行完善,且需要結(jié)合檢測的環(huán)境對承壓類特種設(shè)備進行整體的清理,這樣,能夠有效的祛除承壓類特種設(shè)備中的殘余物質(zhì),且能夠?qū)ζ渲杏椭?、積碳以及垢污進行全面的清理。
例如:在對承壓類特種設(shè)備進行無損檢測的過程中,首先需要搭建檢測應用的腳手架,在搭建過程中要確保腳手架的穩(wěn)定與堅固性,同時需要確保檢測的溫度與環(huán)境能夠符合檢測的條件需求。這樣,可以有效提升檢測的實效性,且能夠?qū)z測的效果進行正確的判斷與研究,進而為后續(xù)的問題查找與問題處理提供相應的數(shù)據(jù)支撐與保障。在此,一個完整的信息檢測中心就已經(jīng)構(gòu)建完成,基于此可以為后續(xù)的承壓類特種設(shè)備無損檢測工作開展提供有效的幫助和引導,并為相關(guān)工作人員輸送源源不斷的檢測信息和數(shù)據(jù),進而使其能夠全面的掌握承壓類特種設(shè)備的無損檢測信息。由此可見,通過該方法的應用可以進一步提升檢測的順利性和便捷性,而且能夠確保檢測結(jié)果的準確性。在承壓類特種設(shè)備的不同應用材料以及不同結(jié)構(gòu)中,所需要應用的檢測手段也不盡相同。這就需要相關(guān)工作人員結(jié)合信息檢測中心得出的數(shù)據(jù)對其進行針對性的分析與研究,在完全掌握了檢測狀況的基礎(chǔ)上在設(shè)計相應的方法和技術(shù)手段。這樣,能夠根據(jù)不同的承壓類特種設(shè)備材料類型擷取符合規(guī)范操作方法的無損檢測措施,且能夠結(jié)合不同的材料對其進行有效分類,為后續(xù)的檢測工作開展提供有效服務(wù)。此外,還需要在通過明確臺賬的方法對材料以及各種承壓類特種設(shè)備的型號做出規(guī)格的明確,同時需要結(jié)合相關(guān)介質(zhì)以及使用年限和生產(chǎn)年限等信息對檢測方法進行細節(jié)的雕琢與打磨。基于此,便可以基于信息檢測中心提供的數(shù)據(jù)對承壓類特種設(shè)備進行有效的無損檢測工作開展。
三、合理選擇檢測方法,突出階段應用
在上述內(nèi)容中談到了如何有效的建立信息中心,并依托信息中心對承壓類特種設(shè)備無損檢測的數(shù)據(jù)進行掌握與實際情況的了解?;谶@一背景,接下來要完成的工作是如何應用合理的檢測方法,對承壓類特種設(shè)備進行有效的問題挖掘與分析,并結(jié)合不同階段的檢測內(nèi)容對其進行分階段、分步驟的處理。通過該方法的應用,可以有效提升無損檢測的效率與質(zhì)量,而且能夠在不斷檢測的過程中實現(xiàn)與檢測設(shè)備的匹配度提升和發(fā)展。在檢測方法與檢測設(shè)備的匹配度達到一定的權(quán)重指標之后,此時的檢測效率和檢測質(zhì)量會更好,且檢測的數(shù)據(jù)信息也會更加精準和健全。
例如:在選擇檢測方法的時候需要結(jié)合檢測的數(shù)據(jù)報告對其進行研究和分析,并且要結(jié)合報告中的問題設(shè)計解決問題的措施與方法。其中主要包含的內(nèi)容有:檢測的安全狀況、檢測的問題集中點、檢測的步驟、檢測的時間長短、檢測的問題深入性等等。凡此種種,均可以突出檢測的階段性設(shè)計特征與步驟應用理念。如,首先可以通過宏觀檢測的方法對承壓類特種設(shè)備進行整體的無損檢測,或者應用快速檢測的方法對承壓類特種設(shè)備進行大部件以及大結(jié)構(gòu)的檢測。其次可以通過微觀檢測的方法對不同的部件以及不同的設(shè)備建構(gòu)進行深入的問題查找和分析,并且要結(jié)合檢測數(shù)據(jù)報告探索其中可能存在的問題,進而采取相應的方法對問題進行處理和解決。最后需要應用針對性的檢測方法和“復盤”檢測方法對其進行深度檢測,以此能夠全面排除承壓類特種設(shè)備的各種故障,且能夠突出無損檢測分階段實施的特色與優(yōu)勢。
四、提升檢測管理強度,確保質(zhì)量過關(guān)
承壓類特種設(shè)備在生產(chǎn)過程、制造過程、驗收過程和使用過程中都涉及到了檢測的環(huán)節(jié)。由此可見,通過不斷檢測、深度檢測、定期檢測的方法能夠有效提升承壓類特種設(shè)備的整體質(zhì)量和工作效率,其能夠保證對承壓類特種設(shè)備中存在的不同問題進行有效的查找和第一時間的排除。這對于企業(yè)的生產(chǎn)與制造有著重要的幫助作用。在此,需要應用無損檢測的方法提升整體的檢測管理強度,并且要在這一背景下建設(shè)相應的制度規(guī)范,以此確保檢測的質(zhì)量過得硬,確保檢測的工作開展有條理。
例如:應為當前很多廠家在對承壓類特種設(shè)備進行檢測的過程中并不重視應用無損檢測的技術(shù),而且對于其中隱藏的各種問題也無法做到有效的解決和處理。因此在承壓類特種設(shè)備投入使用之后,經(jīng)常會發(fā)生各種各樣的隱患,甚至需要不斷地返廠大修。這對于企業(yè)的生產(chǎn)以及廠家的成本控制有著嚴重的負面影響。為避免以上問題的發(fā)生,需要從出廠過程中提升承壓類特種設(shè)備的無損檢測管理強度。如,可以建設(shè)相關(guān)制度為:對檢測的時間進行控制,確保檢測的實效性;對檢測的周期進行控制,確保檢測的必要性;對檢測的安全性進行控制,確保檢測工作開展的順利性;對檢測的過程進行設(shè)計,確保檢測的效率與檢測的全面性;對檢測的數(shù)據(jù)進行分析,研究檢測所得的信息,為后續(xù)的問題查找與處理提供依據(jù)與保障。以上制度的建設(shè)能夠有效保證設(shè)備在出廠之后避免相關(guān)問題的發(fā)生,且能夠為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)服務(wù)保障。
綜上所述,通過應用無損檢測的方法對承壓類特種設(shè)備進行整體的數(shù)據(jù)分析與評估,能夠有效提升承壓類特種設(shè)備的可用性和可操作性,且能夠避免問題頻發(fā)對企業(yè)生產(chǎn)造成的危害和影響。在這一背景下,無損檢測技術(shù)的應用為其提供了有效的幫助和指導,且實現(xiàn)了快速檢測與高效檢測的目標。
參考文獻
[1] 宋勐翔,童壯根,朱劍峰,王慧鋒.基于Android的承壓特種設(shè)備離線檢驗系統(tǒng)的設(shè)計與優(yōu)化[J].信息通信,2016(12):137-138.
[2] 張云海.特種設(shè)備檢驗中無損檢測技術(shù)的應用[J].科技創(chuàng)新與應用,2016(34):299.
[3] 宋勐翔,童壯根,王慧鋒,朱劍峰.基于物聯(lián)網(wǎng)的承壓特種設(shè)備管理系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)[J].山東工業(yè)技術(shù),2016(23):115-117.