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    管道中彎曲模式試驗

    2019-08-12   來源:   點擊數:0次 選擇視力保護色: 杏仁黃 秋葉褐 胭脂紅 芥末綠 天藍 雪青 灰 銀河白(默認色)   合適字體大小:
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     中國鋼管信息港營管部獲悉:構筑物模塊的模塊結構構筑物模塊以一級漢字菜單、下接多級幻燈菜單及對話框方式進行連接和操作,是典型的結構化程序。在數據屬性塊中一般有以下內容:構筑物的起點、終點里程;構筑物的長度;構筑物的高度等。在標注構筑物時,標注數據塊就包含了以上兩部分數據。
      
      編程中具體問題的解決。圖面任意點的里程由于工程需要按里程統計土石方工作量,構筑物數據塊就要提供每一構筑物的起點和終點里程,也就是程序能計算出圖面上任意點的里程。這個問題的解決方法:首先將屏幕坐標轉換為里程,得到了每張圖上的任意點的圖面內的里程,再通過讀取公用數據文件讀取每張圖的起始里程,計算后得出任意點的實際公里數。
      
      尋找管線上的點在自動生成構筑物圖示時,蘇州真空泵依管線走勢生成是經常遇到的,正確尋找管線上的點是問題的關鍵之一。尋找管線上的點,難點在于圖面內容本身很復雜和找點方式的選擇。對于圖面內容的復雜,采用分層設計不同的內容,關閉不相關的層,來簡化圖面。而找點方式本就有多種,選擇一種正確、簡便的方式,就需要根據實際需求來確定。
      
      在公路、羅茨水環真空機組鐵路穿越和河流穩管的構筑物設計中,出現了構筑物不按管線走向生成的問題。經過程序中斷和單步執行,找出了問題所在:是由于管線下一端點尋找方法不正確。原方法是基于管線是同一走向時,在目標框內找下一端點。由于公路、鐵路穿越和河流穩管的構筑物設計中,管線跨度比較大,不能保證管線是單一走向,由此就出現了找點錯誤,所以構筑物不跟隨管線走勢。后改為在目標框內依次尋找端點,不考慮管線走向的問題,不管在一張圖中跨度有多大都能實現與管線同步。程序改進的建議本程序構筑物模塊的改進方向是構筑物的擴充更靈活,相關的構筑物屬性的修改更方便。
      
      中國鋼管信息港營管部獲悉:用L(0,2)模式檢測發電廠中的熱交換管時發現,管材中只有一個缺陷,但端面的反射回波中除L(0,2)模式外,還發現有另外一個導波模式。其中探頭為0.5MHz的圓形寬帶縱波換能器,管材為銅管,外徑為25mm,壁厚為1mm,長為1030mm,其中有一直徑為1.5mm的通孔。顯然,這是由于缺陷的不對稱性而發生了模式轉換,且轉換為非軸對稱彎曲模式。因此,為了更好的利用軸對稱導波模式檢測管材,分析非軸對稱彎曲模式在管材中的特性是非常有必要的。2超聲導波在管材中的頻散曲線利用文獻<5>的(6)式及Bessel的選取,計算得到外徑為25mm,壁厚為1mm的銅管中軸對稱縱波向導波模式L(0,m)和非軸對稱彎曲模式F(1,m)的相速度和群速度頻散曲線。對于這種規格的管材,當頻率較高時,L(0,1)和F(1,1)模式的頻散曲線相似,L(0,2)和F(1,3)模式的頻散曲線相似;而在和頻率上,L(0,3)和F(1,5)模式、L(0,4)和F(1,6)模式的頻散曲線相同。因此,在接收到的信號中通常包含軸對稱和非軸對稱導波模式。縱向軸對稱導波L(0,2)在管道的缺陷檢測中是比較有效的一種模式<1-5>,而F(1,3)和L(0,2)模式的頻散曲線相似,且在較低頻率下,F(1,3)模式的群速度較大,頻散性較小,因此,這種模式對管道的檢測可能也是一種較有效的模式,本文對這種模式的位移分布進行分析。根據理論計算結果和實驗結果,發現和L(0,2)模式離的很近的那個波包就是F(1,3)模式,且能量和L(0,2)模式相當。3F(1,3)模式的位移分布根據管材中縱向軸對稱模式和彎曲模式的位移表達式,得到圖3為L(0,2)和F(1,3)模式在銅管內壁、壁中央和外壁上的位移分布曲線。其中圖3(a)和3(b)分別為L(0,2)和F(1,3)模式的徑向位移(ur)分布曲線,(c)和3(d)分別為L(0,2)和F(1,3)模式的軸向位移(uz)分布曲線。
      
      (b)中可以看出,彎曲模式F(1,3)在不同頻率下的位移分布不同。徑向位移在頻率小于0.6MHz時,內外表面上的位移不反對稱,這也說明當頻率較小時,板和管材中導波的傳播特性是不同的。但在0.6MHz以上時,管內外表面上的徑向位移近似是以管壁中央線反對稱的,隨頻率的增大,管壁中央處的徑向位移減小,頻率達到1.0MHz時,值幾乎為零;羅茨水環真空機組而管內表面上的徑向位移在0.6MHz以下隨頻率的增大而減小,外表面上的值增大。在0.6MHz以上時,管內外表面上徑向位移的變化是相同的,先隨頻率的增大而增大,在1.7MHz附近達到大值,然后又單調下降。在2.4MHz以下,F(1,3)的徑向位移和L(0,2)的徑向位移相似。從(d)中看出,F(1,3)無錫真空泵模式的軸向位移較大,隨著頻率的增大,軸向位移隨頻率的增大而減小,管內外表面上的值在1.6MHz附近時,達到小值,然后又慢慢增大,在2.2MHz附近時達到極大值,后又隨頻率的增加緩慢減小,而管壁中心處的軸向位移在1.6MHz附近時降為零,然后又負向增加,在1.7MHz附近達到大值,后又慢慢減小。在2.4MHz以下,F(1,3)的軸向位移和L(0,2)的軸向位移相似。綜上所述,當只從位移分布角度來考慮,頻率0.21.0MHz之間用F(1,3)模式檢測時,靈敏度也較高且能檢測管壁中央和管內外表面上的缺陷。中國鋼管信息港營管部獲悉
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