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(19)中华人民共和国国家知识产权局*CN103076388A*(12)发明专利申请(10)申请公布号(10)申请公布号CNCN103076388103076388A(43)申请公布日2013.05.01(21)申请号201210580753.5(22)申请日2012.12.28(71)申请人湖南工程学院地址411104湖南省湘潭市福星东路88号(72)发明人覃波彭欣(51)Int.Cl.G01N27/72(2006.01)权权利要求书1页利要求书1页说明书2页说明书2页附图2页附图2页(54)发明名称一种电站锅炉钢管内壁氧化皮堆积无损伤检测方法(57)摘要本发明公开了一种电站锅炉钢管内壁氧化皮堆积无损伤检测方法。本发明具有如下的技术效果,采用地磁强度变化原理,提供对不锈钢管在内的铁磁性管子内壁氧化皮一种快速、灵敏、准确、安全的无损检测方法,可在一至两天内对一台锅炉所有数千根不锈钢管或铁磁性钢管内壁氧化皮堆积状态进行全部检测,及时发现不锈钢管或铁磁性钢管的氧化皮堆积堵塞问题,从而避免管道堵塞爆管事故的发生。CN103076388ACN103768ACN103076388A权利要求书1/1页1.一种电站锅炉钢管内壁氧化物堆积状态的无损检测方法,其特征在于包括以下步骤:1)、选取一根与被测管运行工况相同的空心样管(1);在空心样管(1)中加入氧化皮(2),模拟各种堵塞程度的模拟堵塞样管;2)、把空心样管(1)平行贴紧被测管(3);3)、采用地磁检测仪(5)从空心样管(1)外壁的一端均匀移动扫描至样管的另一端,并记录扫描过程中地磁场强度变化的曲线S[n];地磁检测仪可采用分辨率达1nT的单分量或三分量的磁通门传感器作为探头,在探头靠近空心样管(1)2-10cm测量前先清零,然后再测量;4)、采用地磁检测仪(5)均匀扫描被测管(3),测量并记录被测管地磁场强度变化曲线S1,测量方法依照步骤3),采用地磁检测仪测量,并在探头靠近被测管(3)2-10cm测量前先清零;5)、用被测管地磁场强度变化曲线S1与空心样管(1)的地磁场强度变化曲线S[n]对比,得出被测管(3)中氧化皮堵塞状态。2CN103076388A说明书1/2页一种电站锅炉钢管内壁氧化皮堆积无损伤检测方法技术领域[0001]本发明涉及一种电站锅炉钢管内壁氧化皮堆积的检测方法。背景技术[0002]由于奥氏体不锈钢(TP347H、SUP304、TP347HFG)和马氏体高合金钢(如T91、G102等)这类材料具有较好的高温持久强度,目前广泛应用于超(超)临界火电机组的锅炉高温受热面部件,但是在锅炉高温高压的长期运行过程中,这类材质的锅炉小管在内壁均易生成氧化层,且其钢管基体和内壁生成的氧化物的热膨胀系数相差很大,因此在停炉冷却过程中,受热面管内壁氧化层会产生脱落,堆积在管子弯头部位,使锅炉在下次启动过程易使发生超温,甚至爆管,给电站安全稳定运行带来巨大威胁。[0003]目前传统的检测方法是采用X射线对管子进行拍片检测,这种方法需要安全防护,影响其余工种的进行,且耗时、效率低,不适合大面积的快速检查。目前国内也存在以电磁原理或霍尔效应原理或涡流检测原理的检测装置,可以检测奥氏体不锈钢管内氧化物堆积情况,但无法检测铁磁性材料管子的内壁氧化皮堆积情况。发明内容[0004]本发明的目的是提供一种电站锅炉钢管内壁氧化皮堆积无损伤检测方法。[0005]本发明的技术方案是,一种电站锅炉钢管内壁氧化物堆积状态的无损检测方法,包括以下步骤:[0006]1)、选取一根与被测管运行工况相同的空心样管;在空心样管中加入氧化皮,模拟各种堵塞程度的模拟堵塞样管;[0007]2)、把空心样管平行贴紧被测管;[0008]3)、采用地磁检测仪从空心样管外壁的一端均匀移动扫描至样管的另一端,并记录扫描过程中地磁场强度变化的曲线S[n];地磁检测仪可采用分辨率达1nT的单分量或三分量的磁通门传感器作为探头,在探头靠近空心样管2-10cm测量前先清零,然后再测量;[0009]4)、采用地磁检测仪均匀扫描被测管,测量并记录被测管地磁场强度变化曲线S1,测量方法依照步骤3),采用地磁检测仪测量,并在探头靠近被测管)2-10cm测量前先清零;[0010]5)、用被测管地磁场强度变化曲线S1与空心样管的地磁场强度变化曲线S[n]对比,得出被测管中氧化皮堵塞状态。附图说明[0011]图1是对模拟堵塞空心样管检测的示意图。[0012]图2是被测检测的示意图。[0013]图3是用地磁检测仪对模拟堵塞1/2空心样管检测的地磁强度曲线S[n]。[0014]图4是用地磁检测仪对被测管检测的地磁强度曲线S1。3CN103076388A说明书2/2页具体实施方式[0015]实施例[0016]一种电站锅炉钢管内壁氧化物堆积状态的无损检测方法,包