CN105891093B - 一种铁磁性金属材料抗氢致开裂性能的检测方法 - Google Patents

一种铁磁性金属材料抗氢致开裂性能的检测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105891093B
CN105891093B CN201610194504.0A CN201610194504A CN105891093B CN 105891093 B CN105891093 B CN 105891093B CN 201610194504 A CN201610194504 A CN 201610194504A CN 105891093 B CN105891093 B CN 105891093B
Authority
CN
China
Prior art keywords
magnetic
magnetic signal
test specimen
test
resistance against
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201610194504.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105891093A (zh
Inventor
陈学东
郭鹏举
孔韦海
刘燕
费勤楠
关卫和
范志超
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hefei General Machinery Research Institute Special Equipment Inspection Station Co Ltd
Hefei General Machinery Research Institute Co Ltd
Original Assignee
Hefei General Machinery Research Institute Special Equipment Inspection Station Co Ltd
Hefei General Machinery Research Institute Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hefei General Machinery Research Institute Special Equipment Inspection Station Co Ltd, Hefei General Machinery Research Institute Co Ltd filed Critical Hefei General Machinery Research Institute Special Equipment Inspection Station Co Ltd
Priority to CN201610194504.0A priority Critical patent/CN105891093B/zh
Publication of CN105891093A publication Critical patent/CN105891093A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105891093B publication Critical patent/CN105891093B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N17/00Investigating resistance of materials to the weather, to corrosion, or to light
    • G01N17/006Investigating resistance of materials to the weather, to corrosion, or to light of metals

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Ecology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

本发明涉及腐蚀环境下承压设备和管道的安全使用领域,具体是涉及一种铁磁性金属材料抗氢致开裂性能的检测方法。本发明检测方法包括按照试验标准GB/T 8650‑2006或NACE TM0284‑2011对试件进行抗氢致开裂性能(HIC)试验;对试验后的试件进行外观检查,检查有无氢鼓泡、表面裂纹等问题;选择无外观问题的所述试件进行磁记忆技术检测;通过磁信号是否存在异常及异常部位的个数来选取金相观察的部位。该方法为检测和评价试件抗氢致开裂性能提供了一种客观、准确、快速高效的方法,解决了现有技术中的不足。

Description

一种铁磁性金属材料抗氢致开裂性能的检测方法
技术领域
本发明涉及腐蚀环境下承压设备和管道的安全使用领域,具体是涉及一种铁磁性金属材料抗氢致开裂性能的检测方法。
背景技术
随着高硫高酸原油和天然气开采量的增加,原油和天然气内含硫含酸量有所升高,因此对管道和加工设备的抗腐蚀能力提出了更高的要求。在临氢和湿H2S环境下,氢致开裂(HIC)是较为常见的损伤模式。HIC可能导致钢材强度降低,使钢材早期失效,严重危害了设备的长周期安全运行。因此,在设备和构件制造前往往需要对钢材进行检验,以保证所用材料具有抗HIC的性能。
现有常用评价体系GB/T 8650-2006《管线钢和压力容器钢抗氢致开裂评定方法》和NACE TM0284-2011 Evaluation of Pipeline and Pressure Vessel Steels forResistance to Hydrogen-Induced Cracking(管道、压力容器抗氢致开裂钢性能评价的试验方法)通过取试样上三个检测面进行微裂纹观察,以对材料的抗HIC性能进行评价,常用的检测面示意如图1所示。但这种方法存在不足:所指定检测面不一定是裂纹富集面,若裂纹富集在其他位置,则无从得知,因此现有评价体系不能全面、客观的对材料抗HIC性能进行评定。
另外,磁粉检测和表面检测仅能检测表面或近表面缺陷;X射线检测耗时比较长,且对人体有危害;由于趋肤效应,涡流技术只能检测铁磁性材料表面和近表面缺陷;超声检测可以对表面缺陷和埋藏缺陷进行检测,但其存在检测盲区,且超声技术对检测人员的经验、操作水平要求较高,易于漏检。
发明内容
本发明是为避免上述现有技术所存在的不足之处,提供一种铁磁性金属材料抗氢致开裂性能的检测方法。
为了实现本发明的目的,本发明采用了以下技术方案:
一种铁磁性金属材料抗氢致开裂性能的检测方法,包括以下步骤:
S1、按照试验标准GB/T 8650-2006《管线钢和压力容器钢抗氢致开裂评定方法》或NACE TM0284-2011 Evaluation ofPipeline and Pressure Vessel Steels forResistance to Hydrogen-Induced Cracking的要求,在规定的溶液、温度和时间条件下,对试件进行HIC试验;
S2、对试件进行外观检查,观察试件表面是否存在氢鼓泡和/或裂纹的缺陷;若存在表面缺陷,则进入步骤S3;若无表面缺陷,则进入步骤S4;
S3、对于S2中试件表面存在表面缺陷的情况,按照相应产品技术要求或产品标准评定是否合格,若合格,则进入步骤S4;
S4、对于S2中试件表面无表面缺陷的情况,按照GB/T 26641-2011《无损检测磁记忆检测总则》,采用磁记忆检测仪检测HIC后的试件:
选择试件轴向上相邻的四个检测面,逐个检测面进行检测并记录磁信号异常的部位;
根据磁记忆检测结果进行分析,若无磁信号异常,则进入步骤S5;若有磁信号异常,则进入步骤S6;
所述磁记忆检测仪检测所得磁参数包括磁场强度Hp(y),磁场梯度K,其中K=dHp(y)/dx,所述x为检测仪在所述检测面上的连续位移,所述磁信号异常部位对应指磁场梯度K的峰值部位;
S5、根据步骤S4的检测结果,无磁信号异常时,按照标准NACE TM0284-2011或GB/T8650-2006标准指定检测面选取一处金相试样;随后进入步骤S3;
S6、根据步骤S4的检测结果,存在磁信号异常,当磁信号异常部位不大于三处时,进入步骤S7;当磁信号异常部位大于三处时,进入步骤S8;随后进入步骤S3;
S7、磁信号异常部位小于三处,磁信号异常部位取代S5中所述标准取样部位进行选取金相试样;
S8、磁信号异常部位大于三处,取磁信号参数较大的前三处取金相试样。
本发明的有益效果在于:
1)本发明通过对试验试件进行磁记忆检测,通过磁信号是否存在异常及异常部位的个数,来选取金相观察的部位,从而为检测和评价试件抗HIC性能提供了一种客观且快速高效的方法。
2)本发明磁记忆技术检测试件后,即可指出HIC微裂纹可能性大的部位,而不像现有标准人为指定三个部位进行观察,因而提高了检测的准确性。
3)本发明磁记忆技术检测地磁场环境下的铁磁性材料的应力集中和缺陷,即可检出表面缺陷,也可检出埋藏缺陷,不需要施加外磁场。因此检测速度快且检测结果准确,同时也可减少金相观察的工作量。
附图说明
图1为常用检测面示意图。
图2为本发明铁磁性材料抗HIC性能检测流程图
图3为实施例1中试件的氢致开裂微裂纹典型磁性号。
图4为由图3得到的磁场梯度K值曲线图。
图5为对实施例1中试件A处进行金相观察所得到的金相图片。
图6为对实施例1中试件C处进行金相观察所得到的金相图片。
图7为对实施例1中试件D处进行金相观察所得到的金相图片。
图8为实施例2中试件的氢致开裂试验所得典型磁性号与磁场梯度K值曲线图。
图9为对实施例2中试件进行金相观察所得到的圆形夹杂图片。
具体实施方式
所述步骤S3中相应产品技术要求或产品标准具体指的是:
表面缺陷:氢鼓泡,要求单个试样表面的氢鼓泡面积不超过试样面积的1%,且任何一个氢鼓泡的直径不超过1mm。
埋藏缺陷:
1)NACE MR0175/ISO 15156-2:2015要求CLR(裂纹长度率)≤15%,CTR(裂纹厚度率)≤5%,CSR(裂纹敏感率)≤2%。
2)GB 713-2014要求等级ⅠCLR≤5%,CTR≤1.5%,CSR≤0.5%;等级ⅡCLR≤10%,CTR≤3%,CSR≤1%;等级ⅢCLR≤15%,CTR≤5%,CSR≤2%。
3)SH/T 3075-2009要求CLR≤5%,CTR≤1.5%,CSR≤0.5%。
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
实施例1
采用图2所示的铁磁性材料抗HIC性能检测流程图,试件的HIC试验是按照标准NACE TM0284-2011,在室温下置于w(NaCl)5%+w(CH3COOH)0.5%的饱和H2S溶液中浸泡96h。所述试件材质为Q345R,将试件加工成尺寸100mm×20mm×12mm。首先对试件进行外观检查,接着对试件进行磁记忆检测,判断是否存在磁信号异常。具体如下:
1)对HIC试验后的试件进行外观检查,检查有无氢鼓泡、表面裂纹等问题;
2)对所述试件进行磁记忆技术检测。选择试件连续相邻的四个检测面进行检测,将所测磁信号异常一一进行记录,并记录各个异常部位的K值,共发现A-D四个位置存在磁信号异常。图3为沿某一面检测时所得典型信号,图4是由图3得到的K值曲线图。
3)选取磁参数异常较大的A、C和D部位做金相观察。典型观察结果如图5、6、7所示,这些部位的图片表明A、C和D部位分别所对应的截面的内部还存在有裂纹。将这些微裂纹的尺寸进行累加,计算裂纹长度率(CLR)、裂纹厚度率(CTR)、裂纹敏感率(CSR),其平均值如表1所示。此外,将标准规定部位的截面也做了金相观察,未发现HIC裂纹,将其结果一并列于表1中进行对比。
4)与产品技术条件或产品标准相对比,该试件抗HIC性能合格。
5)从表1可以看出,磁记忆技术检测能够更加真实的反应材料的HIC性能,能够为工程设计和技术人员提供更加科学准确的性能数据。
表1标准规定部位与磁记忆技术检测选取部位
CLR、CTR和CSR的平均值
实施例2
采用图2所示的铁磁性材料抗HIC性能检测流程图,试件的HIC试验是按照标准NACE TM0284-2011,在室温下置于w(NaCl)5%+w(CH3COOH)0.5%的饱和H2S溶液中浸泡96h。所述试件材质为Q245R,将试件加工成尺寸100mm×20mm×12mm。首先对试件进行外观检查,接着对试件进行磁记忆检测,判断是否存在磁信号异常。具体如下:
1)对HIC试验后的试件进行外观检查,检查有无氢鼓泡、表面裂纹等问题;
2)对所述试件进行磁记忆技术检测。选择试件连续相邻的四个检测面进行检测,将所测磁信号异常一一进行记录,并记录各个异常部位的K值,共发现A-C三个位置存在磁信号异常。图8为沿某一面检测时所得典型信号以及相应得到的K值曲线图。
3)选取磁参数异常较大的A、B和C部位做金相观察。金相观察表明,这三个部位未观察到HIC裂纹,但存在圆形夹杂,如图9所示。此外,将标准规定部位的截面也做了金相观察,亦未发现HIC裂纹。
4)与产品技术条件或产品标准相对比,该试件抗HIC性能合格。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (1)

1.一种铁磁性金属材料抗氢致开裂性能的检测方法,包括以下步骤:
S1、按照试验标准GB/T 8650-2006《管线钢和压力容器钢抗氢致开裂评定方法》或NACETM0284-2011Evaluation ofPipeline and Pressure Vessel Steels for Resistance toHydrogen-Induced Cracking的要求,在规定的溶液、温度和时间条件下,对试件进行HIC试验;
S2、对试件进行外观检查,观察试件表面是否存在氢鼓泡和/或裂纹的缺陷;若存在表面缺陷,则进入步骤S3;若无表面缺陷,则进入步骤S4;
S3、对于S2中试件表面存在表面缺陷的情况,按照相应产品技术要求或产品标准评定是否合格,若合格,则进入步骤S4;
S4、对于S2中试件表面无表面缺陷的情况,按照GB/T 26641-2011《无损检测磁记忆检测总则》,采用磁记忆检测仪检测HIC后的试件:
选择试件轴向上相邻的四个检测面,逐个检测面进行检测并记录磁信号异常的部位;
根据磁记忆检测结果进行分析,若无磁信号异常,则进入步骤S5;若有磁信号异常,则进入步骤S6;
所述磁记忆检测仪检测所得磁参数包括磁场强度Hp(y),磁场梯度K,其中K=dHp(y)/dx,所述x为检测仪在所述检测面的连续位移,所述磁信号异常部位对应指磁场梯度K的峰值部位;
S5、根据步骤S4的检测结果,无磁信号异常时,按照所述标准NACE TM0284-2011或GB/T8650-2006标准指定检测面选取一处金相试样;随后进入步骤S3;
S6、根据步骤S4的检测结果,存在磁信号异常,当磁信号异常部位不大于三处时,进入步骤S7;当磁信号异常部位大于三处时,进入步骤S8;随后进入步骤S3;
S7、磁信号异常部位小于三处,磁信号异常部位取代S5中所述标准取样部位进行选取金相试样;
S8、磁信号异常部位大于三处,取磁信号参数较大的前三处取金相试样。
CN201610194504.0A 2016-03-30 2016-03-30 一种铁磁性金属材料抗氢致开裂性能的检测方法 Active CN105891093B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610194504.0A CN105891093B (zh) 2016-03-30 2016-03-30 一种铁磁性金属材料抗氢致开裂性能的检测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610194504.0A CN105891093B (zh) 2016-03-30 2016-03-30 一种铁磁性金属材料抗氢致开裂性能的检测方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105891093A CN105891093A (zh) 2016-08-24
CN105891093B true CN105891093B (zh) 2019-03-26

Family

ID=57014111

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610194504.0A Active CN105891093B (zh) 2016-03-30 2016-03-30 一种铁磁性金属材料抗氢致开裂性能的检测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105891093B (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107991455B (zh) * 2017-10-12 2020-11-24 江阴兴澄特种钢铁有限公司 一种检验与研究hic试样裂纹的可靠方法
CN109948211B (zh) * 2019-03-08 2022-07-12 重庆交通大学 一种基于磁记忆信号的拉索结构损伤程度评价方法
CN110455700B (zh) * 2019-08-23 2021-11-23 合肥通用机械研究院有限公司 小直径薄壁管氢致开裂试验方法与评价方法
CN112305063A (zh) * 2020-10-26 2021-02-02 西安热工研究院有限公司 一种奥氏体不锈钢基体磁性判断的方法
CN113884429B (zh) * 2021-09-17 2024-06-14 衡阳华菱钢管有限公司 钢材的氢致开裂检测方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102954997A (zh) * 2011-08-26 2013-03-06 中国石油天然气股份有限公司 管道管体缺陷的非接触式磁应力检测方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006275591A (ja) * 2005-03-28 2006-10-12 Jfe Steel Kk スパイラル鋼管のhic特性を簡便かつ正確に評価する方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102954997A (zh) * 2011-08-26 2013-03-06 中国石油天然气股份有限公司 管道管体缺陷的非接触式磁应力检测方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
磁记忆技术在氢致开裂性能评价中的应用;刘燕等;《无损检测》;20150731;第37卷(第7期);第29-31页

Also Published As

Publication number Publication date
CN105891093A (zh) 2016-08-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105891093B (zh) 一种铁磁性金属材料抗氢致开裂性能的检测方法
Dubov et al. Assessment of the material state of oil and gas pipelines based on the metal magnetic memory method
Pavlović et al. Probability of detection as a function of multiple influencing parameters
CN105092696B (zh) 一种用于铁磁性管道内壁裂纹检测的低频交流漏磁检测方法
Mazal et al. Use of acoustic emission method for identification of fatigue micro-cracks creation
Xing et al. Quantitative metal magnetic memory reliability modeling for welded joints
CN106596262B (zh) 一种获取标准件环境适应性标杆数据的自然环境试验方法
Kulesa et al. Low cycle fatigue of steel in strain controled cyclic bending
Chai et al. An approach for identifying corrosion damage from acoustic emission signals using ensemble empirical mode decomposition and linear discriminant analysis
DO HAENG et al. Influence of signal-to-noise ratio on eddy current signals of cracks in steam generator tubes
Liying et al. Comparison of Magnetic Flux Leakage (MFL) and Acoustic Emission (AE) techniques in corrosion inspection for pressure pipelines
Nikulin et al. The mechanism and kinetics of the fuel cladding failure during loading after high-temperature oxidation
Lee et al. Effect of oxide film on ECT detectability of surface IGSCC in laboratory-degraded alloy 600 steam generator tubing
Chen et al. A novel identification approach for corrosion and gouging of oil and gas pipelines based on low magnetisation level MFL inspection
Bahn et al. Manufacturing of representative axial stress corrosion cracks in tube specimens for eddy current testing
Bosch et al. Mechanical tests in corrosive environments and under gaseous hydrogen
Kim et al. Analysis of Acoustic Emission Signal for the Detection of Defective Manufactures in Press Process
Dulieu et al. Mutual interaction of stress concentration and stress intensity factor between semi-circular notch and crack
Padzi et al. Evaluating ultrasound signals of carbon steel fatigue testing using signal analysis approaches
Leng et al. Research of magnetic memory signal characteristics corresponding to early fatigue damage
Nadzir et al. Reduction of Creep Strength in T91 Superheater Tubes due to Thickening of Steam Oxide Scale on Internal Tube Surface
Hanafi et al. Acoustic emission study of corrosion fatigue and fatigue for API 5L X70 gas pipeline steel
CN113268827B (zh) 一种基于等效损伤路径含裂纹压力容器剩余寿命预测方法
Arifin et al. Investigating the fatigue failure characteristics of A283 Grade C steel using magnetic flux detection
CN110083857B (zh) 奥氏体耐热钢磁性转变及氧化皮寿命评估方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB02 Change of applicant information

Address after: 230031 No. 888 Changjiang West Road, Shushan District, Hefei, Anhui.

Applicant after: Hefei General Machinery Research Institute Co., Ltd.

Applicant after: Hefei General Machinery Research Institute special equipment inspection station Co., Ltd.

Address before: 230031 No. 888 Changjiang West Road, Shushan District, Hefei, Anhui.

Applicant before: Hefei Universal Machinery Inst.

Applicant before: Special Equipment Inspection Station of Hefei General Machinery Research Institute

CB02 Change of applicant information
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant