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    管道中弯曲模式试验

    2019-08-12   来源:   点击数:0次 选择视力保护色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)   合适字体大小:
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     中国钢管信息港营管部获悉:构筑物模块的模块结构构筑物模块以一级汉字菜单、下接多级幻灯菜单及对话框方式进行连接和操作,是典型的结构化程序。在数据属性块中一般有以下内容:构筑物的起点、终点里程;构筑物的长度;构筑物的高度等。在标注构筑物?#20445;?#26631;注数据块就包含了以上两部分数据。
      
      编程中具体问题的解决。图面任意点的里程由于工程需要按里程统计土石方工作量,构筑物数据块就要提供每一构筑物的起点和终点里程,也就是程序能计算出图面上任意点的里程。这?#37995;?#39064;的解决方法:首先将?#32842;?#22352;标转换为里程,得到了每张图上的任意点的图面内的里程,再通过读取公用数据文件读取每张图的起始里程,计算后?#36152;?#20219;意点的?#23548;?#20844;里数。
      
      寻找管线上的点在自动生成构筑物图示?#20445;?#33487;州真空泵依管线走势生成是经常遇到?#27169;?#27491;确寻找管线上的点是问题的关键之一。寻找管线上的点,难点在于图面内容本身很复杂和找点方式的选择。对于图面内容的复杂,采用分层设计不同的内容,关闭不相关的层,来简化图面。而找点方式本就有多种,选择一?#32456;?#30830;、简便的方式,就需要根据?#23548;市?#27714;来确定。
      
      在公路、罗茨水环真空机组铁路穿越和河流稳管的构筑物设计中,出现了构筑物?#35805;?#31649;线走向生成的问题。经过程序中断和单步执行,?#39029;?#20102;问题所在:是由于管线下一端点寻找方法不正确。原方法是基于管线是同一走向?#20445;?#22312;目标框内找下一端点。由于公路、铁路穿越和河流稳管的构筑物设计中,管线跨度比较大,不能保证管线是单一走向,由?#21496;统?#29616;了找点错误,所以构筑物不跟随管线走势。后改为在目标框内?#26469;?#23547;?#21494;?#28857;,不考虑管线走向的问题,不管在一张图中跨度有多大都能实现与管线同步。程序改进的建议本程序构筑物模块的改进方向是构筑物的扩充更灵活,相关的构筑物属性的修改更方便。
      
      中国钢管信息港营管部获悉?#27827;肔(0,2)模式检测发电厂中的热?#25442;?#31649;时发现,管材中只有一个缺陷,但端面的反射回波中除L(0,2)模式外,还发现有另外一个导波模式。其中探头为0.5MHz的圆形宽带纵波换能器,管材为铜管,外径为25mm,壁厚为1mm,长为1030mm,其中有一?#26412;?#20026;1.5mm的通孔。显然,这是由于缺陷的不对称性而发生了模式转换,?#26131;?#25442;为非轴对称弯曲模式。因此,为了更好的利用轴对称导波模式检测管?#27169;?#20998;析非轴对称弯曲模式在管材中的特性是非常有必要的。2超声导波在管材中的频散曲线利用?#21335;?lt;5>?#27169;?)式及Bessel的选取,计算得到外径为25mm,壁厚为1mm的铜管中轴对称纵波向导波模式L(0,m)和非轴对称弯曲模式F(1,m)的相速度和群速度频散曲线。对于这种规格的管?#27169;?#24403;频?#24335;?#39640;?#20445;琇(0,1)和F(1,1)模式的频散曲线相似,L(0,2)和F(1,3)模式的频散曲线相似;而在和频率上,L(0,3)和F(1,5)模式、L(0,4)和F(1,6)模式的频散曲线相同。因此,在接收到的信号中通常包含轴对称和非轴对称导波模式。纵向轴对称导波L(0,2)在管道的缺陷检测中是比较?#34892;?#30340;一种模式<1-5>,而F(1,3)和L(0,2)模式的频散曲线相似,?#20197;誚系?#39057;率下,F(1,3)模式的群速度较大,频散性较小,因此,这种模式对管道的检测可能也是一种较?#34892;?#30340;模式,本文对这种模式的位移分布进行分析。根据理论计算结果和实验结果,发现和L(0,2)模式离的很近的那个波包就是F(1,3)模式,且能量和L(0,2)模式相当。3F(1,3)模式的位移分布根据管材中纵向轴对称模式和弯曲模式的位移表达式,得到图3为L(0,2)和F(1,3)模式在铜管内壁、壁中央和外壁上的位移分布曲线。其中图3(a)和3(b)分别为L(0,2)和F(1,3)模式的径向位移(ur)分布曲线,(c)和3(d)分别为L(0,2)和F(1,3)模式的轴向位移(uz)分布曲线。
      
      (b)中可以看出,弯曲模式F(1,3)在不同频率下的位移分布不同。径向位移在频?#24066;?#20110;0.6MHz?#20445;?#20869;外表面上的位移不反对称,这?#33756;得?#24403;频?#24335;?#23567;?#20445;?#26495;和管材中导波的传播特性是不同的。但在0.6MHz以上?#20445;?#31649;内外表面上的径向位移近似是以管壁中央线反对称?#27169;?#38543;频率的增大,管壁中央处的径向位移减小,频率达到1.0MHz?#20445;导?#20046;为零;罗茨水环真空机组而管内表面上的径向位移在0.6MHz以下随频率的增大而减小,外表面上的值增大。在0.6MHz以上?#20445;?#31649;内外表面上径向位移的变化是相同?#27169;?#20808;随频率的增大而增大,在1.7MHz附近达到大值,然后又单调下降。在2.4MHz以下,F(1,3)的径向位移和L(0,2)的径向位移相似。从(d)中看出,F(1,3)无锡真空泵模式的轴向位移较大,随着频率的增大,轴向位移随频率的增大而减小,管内外表面上的值在1.6MHz附近?#20445;?#36798;到小值,然后又慢慢增大,在2.2MHz附近时达到极大值,后又随频率的增加缓慢减小,而管壁中心处的轴向位移在1.6MHz附近时降为零,然后又?#21512;?#22686;加,在1.7MHz附近达到大值,后又慢慢减小。在2.4MHz以下,F(1,3)的轴向位移和L(0,2)的轴向位移相似。综上所述,当只从位移分布角度来考虑,频率0.21.0MHz之间用F(1,3)模式检测?#20445;?#28789;敏度也较高且能检测管壁中央和管内外表面上的缺陷。中国钢管信息港营管部获悉
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