胡 新 紀鵬飛
(1.溫州職業技術學院機械工程系,浙江 溫州 325000;2.中國船舶重工集團公司第七一一研究所,上海 200090)
基于聲發射技術的閥門泄漏在線檢測系統
胡 新1紀鵬飛2
(1.溫州職業技術學院機械工程系,浙江 溫州 325000;2.中國船舶重工集團公司第七一一研究所,上海 200090)
設計了一種基于聲發射技術的閥門泄漏在線檢測系統。介紹聲發射泄漏檢測技術的基本理論和特點,分析閥門泄漏聲發射信號的產生機理、信號特征和泄漏率與聲發射信號特征參數的關聯。給出系統的硬件平臺,并在LabVIEW平臺上開發了系統的軟件功能。實驗結果表明:該系統基于聲發射信號均方根值能夠實現不同工況下閥門泄漏率的定量計算和分級報警。
閥門泄漏 聲發射技術 在線檢測 閥門泄漏率 報警
閥門廣泛應用于現代工業中的各行各業,是不可或缺的流體控制設備。閥門泄漏故障會對設備的安全性造成威脅進而影響企業的經濟效益,尤其在石化、礦業、電力及國防軍工等領域,閥門一旦出現內漏,將引發嚴重的安全生產事故。而傳統的閥門定期檢修方法由于缺乏針對性,會造成人力、財力和物力浪費,同時在拆卸檢修過程中還可能造成一些人為損壞[1]。據統計,在大修時50%以上的閥門都是不需要被解體拆修的[2]。因此,使用無損檢測方法,及時準確地發現閥門泄漏,對避免重大安全事故、保證安全生產、節省維修費用具有重要意義。
聲發射檢測技術是一種新興的動態無損檢測方法,近年來廣泛應用于石油化工、天然氣及核能等領域。聲發射檢測技術作為一種完整性評價方法,適用于閥門泄漏故障的在線連續檢測,其結果直觀、操作方便[3]。筆者基于聲發射泄漏檢測技術,設計了一套閥門泄漏在線檢測系統,并在LabVIEW平臺上開發閥門泄漏在線檢測系統的各項功能,實現閥門泄漏的實時在線檢測和預測報警。
物體受到外力作用或形變時迅速釋放彈性應力波的物理現象稱為聲發射[4]。與材料變形或發生斷裂沒有直接關系的瞬態彈性波稱之為二次聲發射源,如物體撞擊、燃燒、流體泄漏及機械摩擦等。閥門泄漏也屬于二次聲發射源。聲發射檢測技術就是利用聲發射信號來判斷材料或結構內部活動缺陷位置、變化程度和發展趨勢的無損檢測方法。聲發射信號根據其時間間隔和信號區分的難易程度可分為突發型聲發射信號和連續型聲發射信號(圖1)。閥門泄漏則屬于連續型聲發射信號。

圖1 兩類聲發射信號
相比于傳統的閥門泄漏檢測方法,聲發射技術在閥門泄漏檢測中的優點主要表現為以下幾方面:
a. 無需拆卸閥門,可實現閥門泄漏的在線檢測,能預測閥門早期泄漏故障;
b. 可實現惡劣工作環境下閥門的遠程檢測,保障工作人員的安全;
c. 檢測速度快、靈敏度高且檢測結果直觀可靠;
d. 對閥門種類適用性廣、成本低且操作簡單。
2.1機理
當閥門因密封較差而發生泄漏時,在泄漏口會有氣或水形成高速射流噴射而出,射流與閥門管壁相互沖擊進而激發彈性波,產生連續型聲發射信號,其頻率范圍在30~50kHz,屬于超聲波頻帶。將聲發射傳感器置于閥體或閥門附近,便可檢測出閥門是否泄漏以及泄漏程度[5]。閥門泄漏的聲發射信號主要受環境噪聲和電氣噪聲干擾,聲發射泄漏檢測中,除了需要選擇合適的聲發射傳感器降低頻帶外的噪聲響應之外,還需要采用帶通濾波器、差動電路及軟件自適應濾波等手段來提高信噪比。
2.2特征參數
如圖2所示,描述閥門泄漏產生的聲發射信號的時域概率統計參數主要有振鈴計數、幅度、能量、上升時間、持續時間和有效(RMS)電壓值,各參數定義見表1。

圖2 聲發射信號的時域特征參數

參數定義振鈴計數超過門檻電壓的振蕩次數幅度信號波形的最大幅值能量信號波形包絡線下的面積上升時間信號第一次越過門檻電壓至最大振幅所經歷的時間間隔持續時間一個聲發射事件持續的時間RMS電壓值采樣時間內信號的均方根值
閥門泄漏所產生的聲發射信號(振鈴計數、能量值、幅值和RMS電壓值)均隨著閥門入口流體壓力的增大呈上升趨勢。其中,閥門泄漏時氣體體積泄漏率Q與泄漏聲發射信號均方根ERMS之間的對應關系如下[6]:

式中C1——簡化的流體變量函數;
Cf——閥門阻尼孔系數;
D——閥門公稱直徑;
p1——閥門進口壓力;
Δp——閥門進、出口壓差;
α——聲音在流體中的傳播速度;
ρ——閥門泄口處的流體密度。
對于同一種型號的閥門,可在實驗室條件下測得不同泄漏率閥門的聲發射信號,并計算分析得到聲發射信號的均方根值,然后通過數據擬合算法建立閥門泄漏率與聲發射信號均方根值之間的數學模型,最后根據此模型即可實現閥門泄漏故障的聲發射在線檢測。
3.1硬件組成
圖3為閥門泄漏在線檢測系統的原理示意圖,測試系統由聲發射傳感器、聲發射前置放大器、28V(DC)電源、高速數據采集卡和安裝有實驗數據采集處理系統軟件的工控機組成。其中,聲發射傳感器為SR150型聲發射傳感器,工作頻率范圍22~220kHz,聲發射信號采集卡為PCI-6133數據采集卡,采樣率設置為1MHz。聲發射傳感器以磁吸附的方式固定在閥門壁外,聲發射傳感器將由應力波引起的測點處的表面振動轉換為電信號,經前置放大器放大后進入接線盒的調理電路,再進入數據采集卡對信號進行采集,最后在工控機中編制LabVIEW程序對采集的信號進行分析、處理和顯示,并完成閥門狀態的診斷與泄漏率的計算與顯示。

圖3 閥門泄漏在線檢測系統示意圖
3.2軟件功能
筆者采用圖形化編程語言LabVIEW平臺開發系統軟件,主要采用最新的面向對象編程、多線程編程、定時循環及隊列狀態機等技術[7]。如圖4所示,系統功能主要有用戶登錄、系統配置、數據采集、信號處理及泄漏診斷等功能模塊。用戶登錄系統后,需配置相關測試參數,如閥門選型、閥門參數、通道配置和采樣設置,數據采集模塊完成對聲發射信號的采集,數據進入隊列同步完成信號處理,并將處理結果以圖表和數值形式實時顯示在主界面上,用戶可以通過離線分析功能對保存的歷史數據進行查看分析。泄漏診斷模塊完成泄漏率的計算和閥門泄漏狀態的分級報警,并給出相應的檢修意見。

圖4 系統軟件功能框圖
基于聲發射技術的閥門泄漏在線檢測系統主界面(圖5)主要由按鈕操作區和圖表顯示區兩部分組成。按鈕操作區放置了系統主要的功能按鈕,如通道設置、參數配置、數據保存、離線分析及采集控制等,進行系統狀態指示和常見操作命令;圖表顯示區是主界面的核心內容,包括聲發射信號時域波形圖、頻譜圖和處理后的聲發射信號各特征參數顯示,用戶可形象直觀地在線查看閥門聲發射信號波形及其特征。界面右下角為閥門泄漏狀態診斷區,用表盤、刻度表及指示燈等顯示閥門的進口壓力、泄漏率及泄漏等級等信息。
3.3泄漏率計算與報警模塊
閥門泄漏率與泄漏聲發射信號RMS電壓值的回歸方程為:
根據在實驗室條件下測得的不同工況下閥門泄漏率與聲發射信號RMS電壓值之間的關聯數據,采用廣義最小二乘法進行曲線擬合來確定回歸方程中的系數。擬合時所選基函數為φ(x)=(1,x,x2,x3),最佳多項式擬合算法使用householder矩陣。一般來說,取前三階就可以滿足閥門泄漏檢測精度的要求。
報警模塊將閥門泄漏率分成3個等級:輕微、中等和嚴重泄漏??蓞⒄認B/T 9092-1999中閥門最大允許泄漏量檢測標準值A和閥門的經驗允許泄漏率B來判斷被測閥門所處的泄漏等級[8],并在主界面上以不同的報警指示燈顏色顯示。各泄漏等級的報警判據和診斷結論見表2。

圖5 基于聲發射技術的閥門泄漏在線檢測系統主界面

泄漏等級報警判據指示燈顏色診斷結論輕微泄漏AB紅色閥門需馬上維修或更換
筆者分析了聲發射信號特征參數與閥門泄漏率之間的關聯關系,搭建了閥門泄漏聲發射信號的硬件測試平臺,并在LabVIEW平臺上設計開發了閥門泄漏聲發射在線檢測系統的各項功能,為閥門泄漏故障的在線檢測和泄漏率的測定奠定了基礎。由于聲發射技術在閥門泄漏檢測中有著獨特的優勢,已逐步成為最重要的閥門泄漏檢測手段之一。根據實踐經驗,用聲發射技術實現閥門泄漏的在線檢測可減少25%不必要的浪費,可見聲發射技術在閥門泄漏在線檢測領域有著巨大的應用前景。
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On-lineDetectionSystemforValveLeakageBasedonAcousticEmission
HU Xin1, JI Peng-fei2
(1.DepartmentofMechanicalEngineering,WenzhouVocationalandTechnicalCollege,Wenzhou325000,China;2.ShanghaiMarineDieselEngineResearchInstitute,Shanghai200090,China)
An acoustic emission-based on-line detection system for the valve leakage was designed and both basic theory and characteristics of this detection technology was described, including analysis of both generation mechanism and signal characteristics of valve leakage acoustic emission signals as well as the correlation between the valve leakage rate and parameters of acoustic emission signals. The hardware platform of on-line leakage detection system was set up and the software functions were developed at the virtual instrument platform to achieve quantitative calculation of the valve leakage rate and hierarchy alarm in different conditions based on acoustic emission RMS value.
valve leakage, acoustic emission technology, on-line monitoring, valve leakage rate, alarm
2015-12-24(修改稿)
TQ055.8+1
A
1000-3932(2016)07-0690-05