高架包覆管線腐蝕導波檢測可行性分析

来源 :第18届非破坏检测技术研讨会暨2016年台湾非破坏检测协会年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhushuangwu1999
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  石化廠內包覆管線、長距離管線或涵洞管線在全面性檢測之規劃上乃以導波管線檢測最具優勢,尤其針對包覆下腐蝕更是近年來導波檢測可提供最大檢測效益,可使檢測規劃上降低拆除保溫材之費用,再搭配其他非破壞檢測技術如射線檢測、目視檢測、渦流檢測便可達到管線全面性檢測,有效檢出嚴重包覆下局部腐蝕區域與均勻腐蝕之管線區段,作為管線管理單位進行維修與保養工作安排之依據。
其他文献
相位陣列超音波儀器透過晶片激發時間延遲可產生入射角度之偏斜或聚焦的效果,相較於傳統超音波探頭,相位陣列超音波探頭可產生多個入射角度(扇形掃描),因此,其校正步驟以及注意事項也較傳統超音為複雜,本文章將以儀器系統邏輯之角度探討操作者在執行校正時各設定參數所可能造成之影響,藉此避免使用者透過儀器上內建校正軟體進行校正時造成不必要的錯誤。
冷凍真空乾燥法為最佳的乾燥方法之一,其中預凍過程是冷凍真空乾燥中複雜且關鍵的過程,而因近期冷凍真空乾燥法著重於量測技術與控制程序的發展;且目前尚未有將超音波檢測技術應用於冷凍真空乾燥過程,因此本文應用超音波傳感器對預凍過程進行檢測與分析。
在本研究中,製備一種新穎之充電探針,於原子力顯微鏡探針尖端黏合單一顆鐵氟龍奈米球(直徑~210 nm),鐵氟龍為現今儲電性能最好的駐集體,經電極接觸法充電後,可使奈米球帶固定電量的負電荷,並對微米等級的鉑(Pt)電極線路進行電場作用力的分布量測。
由於傳統的聚焦式超聲波換能器僅能得到單一的電壓輸出訊號,而無法得到完整的聲場資訊以反算材料內部的缺陷。本研究改以P(VDF-TrFE)當作壓電材料,製作出解析與陣列式超聲波換能器,利用黃光微影技術在石英柱的內凹曲面製作13個呈線狀與陣列式的感測單元,各單元可獨立接收不同空間位置的聲場訊號,進而建構詳細的聲場聲波資訊,以提高對材料缺陷的非破壞性檢測能力。
電廠循環水泵(CWP)泵軸是提供冷凝器所需冷卻水之關鍵設備,曾在電廠大修檢測中發現軸套覆蓋交界處有異常超音波回波顯示。由於泵軸部分組合在軸套內,無完整外露表面可供檢測驗證,慎重起見在拆卸軸套後,以液滲檢測複檢,發現泵軸嚴重裂痕。
103年發生高雄氣爆,造成數百人死傷,長途管線存在的危險性及潛藏的問題,持續被揭開並仔細探討,舉凡設計、操作、巡管、檢修、洩漏都存在檢討改善空間。其中管線洩漏偵測(Pipeline Leak Detection)更是受到各方重視,其關係到洩漏事故的處置時效,有防範事故擴大之功能。
遠場渦電流技術的基本原理,為內置式探頭置於被檢測鋼管內,探頭上有一個激勵線圈和一個(或兩個)檢測線圈,激勵線圈和檢測線圈的距離為鋼管內徑的2~3倍。激勵線圈發出的磁力線(能量)穿過管壁向外擴散,在遠場區又再次穿過管壁向內擴散,被檢測線圈接收。檢測線圈接收到的信號幅度和相位與壁厚有關,利用專用分析軟體就可求得管壁的厚度。
本篇論文的研究主題為使用電子顯微鏡與原子力顯微鏡(Atomic force microscope,AFM)[1]的力-距離曲線模式量測並分析以冷凍鑄造法製備出之多孔陶瓷材料的孔隙結構與硬度的相對關係。
重要大型機械設備除了由鋼構或鋼板組成結構,尚需仰賴齒輪、皮帶或鍊條幫助轉動或輸送,其中鋼索亦為常見傳輸或運轉設備之重要工件一,同時也是容易疏於檢測的設備。
某公司軌道系統發現一組道岔曲線尖軌在轉轍器連接區有金屬片崩裂之情形,為釐清破損原因,因而進行破壞及非破壞分析,經分析結果如下:1.由尖軌崩裂廢屑之金相分析可知,尖軌側面與鋼輪接觸表面,可觀察到劇烈的塑性變形,微小裂縫於表面沿著晶界肥粒鐵向內延伸而導致崩裂,損傷形式屬於典型的滾動接觸疲勞(Rolling Contact Fatigue).