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时间:2020-05-15
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1、科学理论科学与财富浅谈焊接绝热气瓶的定期检验与评定方法郑钦明(广东华南特种气体研究所有限公司广东佛山528241)摘要:本文以焊接绝热气瓶的定期检验与评定为主要研究方向,分析了提高静态日蒸发率的检测效率的方法,探讨了绝热效果失效的指标,研究了内胆材料的热冲击损伤,并重点探索了焊接绝热气瓶蒸发率自动检测与信息系统的开发,以供同行与业界借鉴和参考。关键词:焊接绝热气瓶定期检验评定蒸发率一、焊接绝热气瓶概述四、焊接绝热气瓶内胆材料热冲击损伤低温焊接绝热气瓶是按照国家标准GB24159.2009《焊接绝热气瓶》在实际应用中,焊接绝热气瓶难免存在因管
2、理或操作上的问题造成设计和制造的,简称“焊接绝热气瓶”,它是一种密闭容器,带有高真空夹充装时预冷不够或未预冷的情况,使气瓶受到低温热冲击的作用。热冲层,通过真空夹层以及夹层内的反光镀层或多层绝热气体等来实现绝热击可在材料表面瞬间产生很高的动态应力,形成远高于静力和疲劳载荷保冷的。其贮存介质为液氧、液氩、液氮、液化天然气、氧化亚氮和二氧化作用时的破坏力。气瓶用304L不锈钢为亚稳态奥氏体不锈钢,当低温热碳等低温气体,用于在正常环境温度(-49"(2.60"C)下使用,公称容积为冲击应力达到或接近材料的屈服强度时会诱发马氏体相变,发生一定程lO
3、L--450L,设计温度不低于一l96℃,工作压力为0.2MPa.3.5MPa,可重复度的韧脆转变和疲劳极限降低现象,在多次热冲击应力波的振荡作用充装立式(或卧式)气瓶,目前在能源、交能及其它领域都已得到大量使下,气瓶表面易诱发脆性破裂,产生微裂纹,并且随着热冲击次数的增用。加,损伤会加剧。与此同时,我国在绝热气瓶的检验工艺与方法上,在绝热性能的评热冲击问题属冲击动力学问题,其破坏作用主要是冲击应力波的作价上,在检验结果的处理与气瓶管理的自动化程度等方面,尚未有评定用,难以用传统的静力学和准静力学理论来解释。目前国际上对热冲击规范以及行业标
4、准,缺乏可操作性强和通用性强的指标或依据,此外,由损伤的理论研究尚处于初级阶段,采用应力波理论虽能解释动态应力的于工作过程中存在的非正常充装对内胆材料的热损伤情况尚需确证,笔形成和传递情况,但至今尚难以建立有效的失效准则,考察其破坏作用者针对相关问题展开探讨。还主要依靠试验。二、缩短对蒸发率的检测时间,提高检测效率此外,在液氮冷冲击疲劳作用下,焊接绝热气瓶内胆焊缝处可产生低温绝热容器的蒸发率是指气液两相达到热平衡后,单位时间内液微观裂纹。但因裂纹为微观级,在不考虑低温介质对内胆材料腐蚀作用体的蒸发量,是衡量低温绝热容器绝热性能优劣的重要参数
5、,能够较为的情况下,对内胆的安全运行不构成危害。直观的反映焊接绝热气瓶的保冷性能。然而,现有的蒸发率的测试方法,五、焊接绝热气瓶蒸发率自动检测与信息系统的开发测试时间长达72dx时以上,若能缩短检测时间,可有效提高焊接绝热气焊接绝热气瓶定期检验的时间长,仅蒸发率的检测就长达724'时,瓶的检测效率和使用率。而在日常的试验及测试中,笔者发现,利用部分并要求登记气瓶的基本参数用户信息等数据,进行蒸发率的计算,出具时段的蒸发率试验结果与模型预测法相结合,可有效减少蒸发率的试验检验报告等。随着检验业务量的增加,手工操作完成上述工作费工费时。时间。为
6、此,笔者开发了焊接绝热气瓶蒸发率自动检测与计算系统,构建了存对焊接绝热气瓶中液氮的蒸发率实测结果表明,在室内、无风、排气储效率高的气瓶信息数据库。系统包括人机交互、数据导出、数据采集、阀打开,或憋压、日照和有风条件下,瓶中液氮的重量随时间均呈线性规气瓶管理、液体管理、串口配置登录、预测计算和用户管理模块。律递减。焊接绝热气瓶的蒸发率可根据液氮在静置期间的重量变化,利该系统的蒸发率检测是基于称重法,称重计的称重数据会传送给计用线性预测模型予以有效预测,由此可节省试验时间达24h以上。算机,计算机从数据采集器接收气瓶重量值,并将重量随时间变化曲
7、线三、把漏热量做为衡量绝热效果失效的重要指标记录下来,通过预测程序预~g72dx时的重量值,并计算出蒸发率,利用导静态日蒸发率、夹层真空度、真空漏率、表面温度、压升速率(维持时出模块自动生成检测报告的word文档。系统信息库为存储效率高、操作间)以及漏热量等都是能反映焊接绝热气瓶绝热性能的参数。但由于不同简便的sqlRe数据库;系统的数据采集、分析和处理是多线程的,可同时进气瓶绝热失效时的真空度、蒸发率和闭口压升速率不尽相同,所以用这行多台气瓶的检测;系统启动后只要输入气瓶编号,即可快速查得已检些指标作为绝热失效的临界标准,严格来讲缺乏通用
8、性。气瓶的检验时间、液体名称和蒸发率等历史数据和基本信息。该系统基漏热量是反映焊接绝热气瓶最直接和最具实质性的指标,也是欧美本满足对焊接绝热气瓶蒸发率的自动检测和基本信息的查询需
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