Experimental Setup. Experiments are performed on
three types of bent steel pipes with the outer diameter of 70 mm,
pipes length of 3000 mm, wall thickness of 3.5 mm, bends radius
of 100 mm, three about 925mm straight part, and bends angles of
90 deg (as shown in Fig. 4). All the bent pipes have two bends,
including space-Z, plane-Z, and U, which are bended by the hot
bending method. In this experiment, the circumferential cracks
located in the first and second elbows and beyond the second
elbow are investigated, respectively. Besides, the circumferential
defects in different areas in elbows are also investigated, and as
shown in Fig. 5, the defect B is in intrados of the elbow and the
defect A is in extrados of the elbow. All the defects are circumferential
through-wall cracks with 1-mm width, which are machined
artificially. The defect rates (the defect rate is the cross section
between the defect and the pipe) of defect B and defect A are
23.2% and 21.8%, respectively. The defect rate of the defect
located beyond the second elbow is 26.4%. In this experiment, the
six integrated pipes are first investigated in the previous experiment
to explore the penetration rates for different kinds of pipes
configurations. In addition, the damage-induced wave packages
can be easily distinguished by comparing the benchmark signals.
After that, cracks beyond two elbows are introduced to explore
the detecting ability of guided waves in different pipe configurations
after traveling across two bends. Then, the cracks in the second
bends are made to study the propagation characteristics
across the second bend of different configurations. Finally, defects
in the first bend are machined to examine the detection sensitivity
in the first bend. The experimental system is shown in Fig. 6,
which includes waveform generator (Tektronix AFG 3021C),
power amplifier (AG 1006), digital oscilloscope (Tektronix DPO
2012B), changeover switch, computer, and a couple of piezoelectric
transducers with size of 20mm (length)4mm (width)0.5mm
(thickness). The pipes are supported horizontally by “V” blocks.
ทดลองติดตั้ง การทดลองจะดำเนินการใน
สามชนิดของท่อเหล็กโค้ง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม.
ท่อความยาว 3 , 000 มม. ความหนา 3.5 มม. , โค้งรัศมี
100 มิลลิเมตร สามเรื่อง 925mm ตรงส่วน โค้ง 90 องศา และมุม
( ดังแสดงในรูปที่ 4 ) ท่อทั้งหมดโค้งสองโค้ง ,
space-z plane-z รวมทั้ง , และ U ซึ่งเป็น bended โดยร้อน
วิธีดัดในการทดลองนี้แตกแฉะ
ตั้งอยู่ในข้อศอกตัวแรกและตัวที่สองและเหนือข้อศอก 2
) ได้แก่ ตามลำดับ นอกจากนี้ แฉะ
ข้อบกพร่องในพื้นที่ที่แตกต่างกันในข้อศอก ใช้ และแสดงในรูปที่ 5
, B เป็นข้อบกพร่องใน intrados ของข้อศอกและ
ข้อบกพร่องเป็นใน extrados ของข้อศอก ข้อบกพร่องทั้งหมดจะแฉะ
ผ่านผนังรอยร้าวที่มีความกว้าง 1-mm ซึ่งกลึง
เทียม ข้อบกพร่องอัตรา ( อัตราข้อบกพร่องเป็นรูปตัด
ระหว่างข้อบกพร่องและท่อ ) ของข้อบกพร่องและข้อบกพร่องเป็น B
23.2 และ 21.8 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ อัตราข้อบกพร่องของข้อบกพร่อง
ตั้งอยู่เหนือข้อศอกที่สองคือ 49 บาท ในการทดลองนี้
6 รวมท่อ ก่อนสืบสวนใน
ทดลองก่อนหน้านี้สำรวจเจาะราคาสำหรับชนิดที่แตกต่างกันของท่อ
การกําหนดค่า นอกจากนี้ ความเสียหายจากคลื่นแพคเกจ
ได้อย่างโดดเด่นโดยเปรียบเทียบมาตรฐานสัญญาณ
หลังจากนั้นรอยร้าวเกินสองศอกจะแนะนำให้สำรวจ
ความสามารถในการตรวจจับของจรวดคลื่นในที่แตกต่างกันการกำหนดค่าท่อ
หลังจากเดินทางข้ามสองโค้ง แล้วรอยแตกในวินาที
โค้งให้ศึกษาลักษณะการขยายพันธุ์
ข้ามโค้งที่สองของการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน ในที่สุด , ข้อบกพร่อง
ในโค้งแรก จะถูกตรวจสอบการตรวจสอบความไว
ในโค้งแรก การทดสอบระบบจะแสดงในรูปที่ 6
ซึ่งรวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสัญญาณ ( Tektronix AFC Asian Cup 3021c ) , เครื่องขยายเสียง
พลัง ( AG และ ) , ดิจิตอลออสซิลโลสโคป ( Tektronix DPO
2012b )เปลี่ยนสลับ , คอมพิวเตอร์ , และคู่ของเพียโซอิเล็กทริก
ก้อนมีขนาด 20mm ( ความยาว ) 4mm ( กว้าง ) 0.5mm
( ความหนา ) ท่อสนับสนุนแนวนอน โดย " วี " บล็อก
การแปล กรุณารอสักครู่..
