Page 46 - 无损检测2022年第四期
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王 瑶,等:
压力容器模拟缺陷的声发射定位
根据每个传感器的安装位置、 对应的声发射信号水 和最小和误差定位法进行定位结果验证。衰减定位
平和标定的衰减系数, 同样采用最小单误差定位法 结果如表 3 所示, 同一个区域取两组数据为例。
表 3 压力容器衰减定位结果( 突发型声发射源)
单误差法 和误差法 单误差法 和误差法
断铅位置 次数 断铅网格 断铅位置 次数 断铅网格
结果 误差 / 个 结果 误差 / 个 结果 误差 / 个 结果 误差 / 个
1 359 352 2 370 2 1 356 374 2 352 1
2 359 382 3 358 1 2 356 364 1 353 1
3 号点 4 号点
3 359 353 2 380 2 3 356 375 2 354 2
4 359 360 1 352 2 4 356 376 2 359 3
1 278 260 2 280 2 1 167 171 4 169 2
2 278 261 3 281 3 2 167 187 2 150 2
6 号点 7 号点
3 278 277 1 299 3 3 167 167 1 187 2
4 278 279 1 240 2 4 167 166 1 186 1
1 122 103 1 102 2 1 112 110 2 133 3
2 122 104 2 123 1 2 112 131 1 113 1
8 号点 9 号点
3 122 121 1 123 1 3 112 130 2 114 2
4 122 139 3 142 2 4 112 150 2 94 2
由表 3 得知, 无论是单误差法还是和误差法, 大 范围内, 可认为衰减定位方法同样适用于压力容器
部分定位误差仅为 2 个网格, 最大定位误差约为 3 连续型声发射源的缺陷定位。
个网格( 小于传感器间距的 10% 且出现频率极低),
5 结论
整体上看衰减定位结果较精准, 误差较小, 因此, 可
认为衰减定位方法同样适用于压力容器突发型声发 采用时差定位法和衰减定位法对压力容器模拟
射源的缺陷定位。 缺陷进行定位, 首先通过对压力容器进行模拟缺陷声
4.2 连续型声发射源定位结果 发射检测试验, 标定了声发射信号沿着压力容器传播
信号发生器产生的激励信号较微弱, 到达筒体 的速度和衰减系数这两个重要参数, 然后通过试验验
和上封 头 时 衰 减 较 大 ( 由 于 压 力 容 器 结 构 非 一 体 证了两种定位方法的定位结果, 并得出以下结论。
式), 因此, 试验仅使用下封头传感器接收到的信号, ( 1 )时差定位法和衰减定位法均适用于定位突
采用衰减定位法进行定位。 发型声发射源, 而连续型声发射源可采用衰减定位
利用和误差法进行缺陷定位结果验证, 压力容 法进行定 位, 定 位 最 大 误 差 均 小 于 传 感 器 间 距 的
器衰减定位结果如表 4 所示。 10% , 且定位效果良好。
表4 压力容器衰减定位结果( 连续型声发射源) ( 2 )在实际工程应用中, 应在可行的范围内尽
数据编号 源位置网格 定位网格 定位误差 / 个 量增加传感器的数量以提高定位精度。
1-3 374 365 3
参考文献:
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在 4 个不同位置进行衰减定位方法验证, 定位 [ 5 ] NARABAYASHIT , FUJIIM , MATSUMOTO K , et
结果显示最大定位误差不超过 4 个网格( 小于传感 al.Ex p erimentalstud yonleakflow modelthrou g h
器间距的 10% ), 由于传感器的减少, 定位精度稍低 fati g uecrackin p i p e [ J ] .Nuclear En g ineerin g and
于突发型声发射源定位结果的精度, 但仍在可接受 Desi g n , 1991 , 128 ( 1 ): 17-27.
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2022 年 第 44 卷 第 4 期
无损检测

