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適當加溫可加快檢漏速度。氣密性試驗是鍋爐、壓力容器及其他要求氣密性重要焊接結構的常規(guī)檢驗手段。介質為潔凈空氣,試驗壓力一般等于設計壓力。試驗時壓力應逐級遞增。達到設計壓力后,在焊縫或密封面外側涂肥皂水并以肥皂水是否冒泡為檢驗依據(jù)。因氣密性檢驗有爆炸危險,因此應在水壓試驗合格后進行。它們的目的不同,氣密性試驗是檢驗壓力容器的嚴密性,氣壓試驗是檢驗壓力容器的耐壓強度。其次試驗壓力不同,氣密性試驗壓力為容器的設計壓力,氣壓試驗壓力為設計壓力的1.15倍。氣壓試驗主要是為了檢驗設備的強度和密封性,氣密性試驗是主要為了檢驗設備的嚴密性,特別是微小穿透性缺陷;氣密性試驗更側重于設備是否有微小泄露,氣壓試驗側重于設備的整體強度。
2、使用介質氣壓試驗實際操作時一般采用空氣,氣密性試驗除了空氣外,如果介質毒性比較高,不允許有泄露或易滲透,采用氨,鹵素或氦氣氣壓試驗時,不需要在設備上安裝附件;氣密性試驗一般情況下在附件安裝完畢方可進行(容規(guī))。氣密性試驗需要在氣壓或水壓試驗完成后進行氣壓試驗壓力為1.15倍的設計壓力,內壓設備還需乘溫度修整系數(shù);氣密性試驗介質為空氣時試驗壓力為設計壓力,如采用其他介質,還應根據(jù)介質情況來調整。氣壓試驗:優(yōu)先采用液壓試驗,如果由于設備結構或支撐原因不能用液壓試驗時,或設備容積較大時一般采用氣壓試驗。氣密性試驗:介質為高度或極度危害介質,或不允許有泄露。氣壓試驗屬于壓力試驗,為了校核設備的承壓強度。
氣密性試驗屬于致密性試驗,為了檢驗設備的密封性能。非破壞性檢驗是指在不損壞被檢驗材料或成品的性能、完整性的條件下進行檢測缺陷的方法,包括外觀檢驗、致密性檢驗和無損探傷檢驗。外觀檢驗焊接接頭的外觀檢驗是以肉眼直接觀察為主,一般可借助于焊縫量規(guī),必要時利用5-10倍放大鏡來檢查。外觀檢測主要是為了發(fā)現(xiàn)焊接接頭的表面缺陷,如焊縫的表面氣孔、咬邊、焊瘤、燒穿及焊接表面裂紋、焊縫尺寸偏差等。檢驗前,須將焊縫附近10-20mm范圍內的飛濺物和污物干凈。致密性檢驗:致密性檢驗是檢驗焊接管道,盛器,密閉容器上焊縫是否存在不致密的缺陷。常用的檢驗方法有:氣密性實驗;氨氣實驗;煤油實驗;水壓試驗和氣壓實驗。
無損探傷檢驗:是非破壞性檢驗中的一種特殊的檢驗方式,是利用滲透,磁粉,超聲波,射線等檢驗方法來發(fā)現(xiàn)焊縫表面的細微缺陷及存在于焊縫內部的缺陷。目前,這類檢驗方法已在重要的焊接結構中被廣泛應用。破壞性檢驗是從焊件或試件上切取試樣或以產品的整體破壞做試驗,以檢查其力學性能等的檢驗方法。它包括力學性能試驗,化學分析,腐蝕試驗,金相試驗,焊接性試驗等。在生產中,焊接成品的質量檢驗很重要占有很重要的地位。它不僅在于發(fā)現(xiàn)焊接缺陷,檢驗焊接接頭的性能,以確保產品的焊接質量和使用,嚴重的缺陷可導致受壓容器的爆炸,造成直接經(jīng)濟損失或災難性事故而且通過各種檢驗可對缺陷作出客觀的判斷,才能對焊縫作出可靠的結論,看其是否所規(guī)定的技術要求和保證結構使用的可靠。
氣密性實驗:一般檢驗管道,盛器,密閉容器上焊接是否存在不致密的缺陷,以便及時發(fā)現(xiàn),進行排除并修復。操作方法非常簡單,具體做法:在焊縫周圍涂抹肥皂水,在密閉容通過遠低于容器工作壓力的壓縮空氣,由于容器內外氣體的壓力差,如果焊接接頭有穿透性缺陷時就會有肥皂水氣泡。這種檢驗方法常用于受壓容器接管加強圈的焊縫檢驗。此法非常簡單原理就象修補自行車內胎。氨氣實驗:一般用于某些管子或小型受壓容器。實驗的原理非常簡單,是運用氨與 反應后,生成物顏色變黑具體做法:在常壓下,被測容器的外壁焊縫表面貼上一條比焊縫略寬的用5%的 溶液浸過的紙帶,然后向被測容器內充1%含量的氨氣的混合氣體,當混合氣體加壓至所需壓力值時,如果焊接接頭有不致密的地方,氨氣就會滲漏作用在浸透過的 溶液的試紙上,致使該部位呈現(xiàn)出黑色斑紋,從而確定缺陷部位。
此外,阻抗也是材料和物質的一種屬性,可根據(jù)材料和物質的幾何形狀及其周圍空間的電磁特性計算得到,這個定義稱為阻抗的無源定義。前者適用于絕大多數(shù)實際計量,后者則直接與基本物理量相關,適于建立計量標準。根據(jù)蘇州儀器校準頻率和電路形式,阻抗可分為集總參數(shù)阻抗和分布參數(shù)阻抗(或微波阻抗)。當頻率較低(數(shù)百MHz以下)時,電路和元件的尺寸與波長相比很小,電路可認為是由單個的電阻、電容、電感等集總參數(shù)元件組成,這些元件的阻抗以及與之有關的Q值、介電常數(shù)和介質損耗角正切等參量稱為集總參數(shù)阻抗參量。隨著頻率進一步提高,純粹的集總參數(shù)元件越來越難以得到,所有的電路元件都必須被視為均勻分布于電路中的各點,而阻抗也表現(xiàn)為分布參數(shù)電路阻抗。
在集總參數(shù)電路中,由于沿傳輸線的電壓和電流處處相等,因此沿線各點的阻抗也相等。在分布參數(shù)電路中,沿線通常既有向前行進的入射波,也有朝反方向行進的反射波,兩者合成形成駐波。因此在一般情況下,沿線電壓和電流處處不同,因此阻抗也不相同。描述分布參數(shù)電路的電特性時,除了使用阻抗參量外,還經(jīng)常使用物理概念更明確也更易于計量的反射參量(電壓反射系數(shù)Γ)和駐波參量(電壓駐波比S)。為了建立阻抗Z與Γ和S之間的關系,可將Z對傳輸線的特性阻抗Z0(僅與傳輸線本身的參數(shù)和頻率有關)進行歸一化,得到歸一化阻抗,Zn與Γ和S之間便具有了完全確定的轉換關系。在分布參數(shù)電路中,由于沿線各點的阻抗不同,因此必須指明阻抗是哪個位置的阻抗。
下標i和r分別表示入射波和反射波。該點(或該平面)的電壓反射系數(shù)Γ定義為對無耗傳輸線,不隨位置發(fā)生改變,θ與位置呈線性關系。電壓駐波比S簡稱駐波比,定義為傳輸線上相鄰的電壓大值和小值之比:駐波比的相位以lmin表征,lmin規(guī)定為由參考點(或平面)向信號源方向移動到近一個駐波節(jié)點(電壓小點)處的距離。駐波相位的單值變化范圍為。集總參數(shù)阻抗標準和蘇州儀器校準精密計量儀器在低頻范圍內,通常采用各種電橋來實現(xiàn)被計量阻抗和標準阻抗的精密比較。在高頻范圍內,電路元件的殘量以及它們和地之間的雜散阻抗使得低頻電橋不再適用,而需要采用其他精密計量方法和裝置。集總參數(shù)阻抗標準。在集總參數(shù)阻抗檢定系統(tǒng)表中,常用容抗作為參考量,因為容抗的量值可由電容器幾何尺寸和空氣的相對介電常數(shù)直接計算得到。
高頻電容標準實際上是一段精密同軸空氣介質傳輸線,其幾何形狀簡單,長期穩(wěn)定性好,殘余阻抗很小。如果再輔以低頻電容標準,借助各種指零式和諧振式儀表,通過直接比較和外推,就可以將量值傳遞到集總參數(shù)阻抗的各種工作標準器上。精密雙T電橋。在集總參數(shù)阻抗量值傳遞和精密測試中,雙T電橋是測量不確定度小的一種計量裝置。雙T電橋的簡化電路如圖11.41所示,被測器件接入TXA或TXB端。TXA和TXB端的測量結果可相互校準,因此雙T電橋具有自校準功能。由于它使用準確度和讀數(shù)分辨率都很高的精密同軸可變電容作為阻抗標準,因此可以獲得很高的準確度。信號源、指示器、被測阻抗和標準電容器均接在共同的接地端子上,有利于屏蔽和減少干擾,特別適用于高頻阻抗測量。
此外還有高頻Q表、LRC表和高頻阻抗分析儀等儀器。Q表是集總參數(shù)阻抗計量儀中的一種通用儀器,雖然它的計量準確度不高,但使用方便,能測Q值等多種阻抗參量,特別適用于測量高Q低損耗元件,因此應用十分廣泛。Q表的檢定中常使用標準Q值線圈作為標準量具。LRC表是進行多功能寬量程分立元件高頻阻抗參量測量的綜合測量儀器,它利用電橋將被測阻抗Zx與標準阻抗Rs之比轉換為電壓之比,而測量部分則使用雙斜積分數(shù)字電壓表技術測量電壓矢量比值,從而求出測量結果。高頻阻抗分析儀則可以測量有源和無源器件的高頻阻抗特性。3.微波阻抗標準和蘇州儀器校準精密計量設備(1)微波阻抗標準。除了傳輸線特性阻抗、阻抗(導納)、電壓反射系數(shù)、電壓駐波比等參量外,描述微波阻抗的物理量還包括四端網(wǎng)絡的散射參量等。
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