應用案例丨火車轉向節構架檢測方案
近年來,我國對鐵路建設的投入越來越大,鐵路在技術和性能上都有提高,當前我國鐵路運輸在裁重、速度等方面都有很大提高,同時,對轉向架構的檢修要求也在提高。為了提高檢修的質量,檢修作業人員已將檢修作業的各個輸送設備的性能、質量、可靠性等均作出更高要求。此外,對于轉向架的性能穩定性、機動作用力、維護性能等各方面的研究也均在不斷加深。
在傳統的轉向架的工藝技術檢修中,重點可以分為轉向架工藝技術、鉤緩、制動工藝技術、鋼結構工藝技術、探傷技術等。今天,我們攜奧林巴斯相控陣探傷儀,通過超聲波探傷檢測技術,展示其對火車轉向節構架焊縫檢測方面的應用。
檢測工件:火車轉向節構架結構焊縫;
材質:鍛件與碳鋼;
工件厚度:35mm;
焊接方式:氣體保護焊,橫焊
檢測工件展示:焊縫在焊接完成后磨平;
根據客戶提出的檢測需求,結合現有的檢測技術,推薦選擇相控陣的檢測方法檢測。
? 通過多角度掃描,電子掃描和聲束控制可增加覆蓋率和檢測能力
? 可成像,并對數據進行記錄
? 可以降低對機械運動和多探頭技術的要求。
該工件的特點是,探頭的放置區域空間區域只有 50mm,檢測區域如下圖紅色標注區域,工件焊縫磨平。
針對以上結構,建議加工如下的檢測對比試塊:
主機選擇:奧林巴斯 OmniScan X3相控陣探傷儀,該設備的特點是具有全矩陣采集-全聚焦的功能,探頭可以放置在磨平的焊縫上。
全矩陣采集--通過順序激發相控陣探頭中的每一個晶片,并在接收端讓所有晶片都接收信號此次激發發射回來的信號。
在將 FMC 采集到的數據進行 TFM 全聚焦方法處理的時候,可以選擇多種不同的模式,不同的模式對應的檢測結果不同,針對的缺陷類型也不同。
為了能夠實現焊縫的全覆蓋,檢測聚焦法則的設置和探頭的布置 1 如下,使用常規相控陣檢測,探頭前沿到焊縫中心的距離為 40mm。
使用相控陣全聚焦的方式,滿足焊縫全覆蓋,探頭布置 2 如下:
因為該工件是個環形工件,可是通過選擇適當掃查器輔助掃查,以保證檢測的穩定性,可靠性和一致性。
其他的輔助裝置,自動耦合裝置 WTR-SPRAYER-8L
缺陷一:位置,48.93mm;深度,17mm; 長度,30mm
缺陷二:位置,184mm; 深度,14mm;長度, 20mm
缺陷三:位置,234mm;深度,14mm;長度,15mm
缺陷四:位置,270mm;深度,22mm;長度, 28mm
缺陷五:位置,309mm;深度,7.5mm;長度,10mm
缺陷六:位置,350mm;深度,15mm ;長度,38mm
缺陷七:位置,275mm;深度,2mm;長度,10mm
缺陷八:位置,239mm;深度,5mm ;長度,26mm
注:以上的配置檢測方案是針對的是轉向節架構檢測的,如果客戶有其他的檢測技術需求,我們再針對檢測方案做修改。