WO2021014602A1 - 歪み検出装置 - Google Patents

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西田 秀高
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中国電力株式会社
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    • G01B11/16Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring the deformation in a solid, e.g. optical strain gauge
    • G01B11/18Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring the deformation in a solid, e.g. optical strain gauge using photoelastic elements
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    • G01L1/24Measuring force or stress, in general by measuring variations of optical properties of material when it is stressed, e.g. by photoelastic stress analysis using infrared, visible light, ultraviolet
    • G01L1/241Measuring force or stress, in general by measuring variations of optical properties of material when it is stressed, e.g. by photoelastic stress analysis using infrared, visible light, ultraviolet by photoelastic stress analysis
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Definitions

  • the present invention relates to a strain detection device.
  • a strain detection device that utilizes the property that the frequency of Brillouin scattered light generated in an optical fiber changes due to strain is known (for example, Patent Document 1).
  • the strain detecting device described in Patent Document 1 detects the amount of strain in the axial direction of the cable bolt, which is the object to be measured.
  • the boiler pipe since high-temperature and high-pressure steam always flows inside the boiler pipe of a thermal power plant, the boiler pipe has a characteristic that creep is likely to occur. Further, the welded portion of the boiler pipe is more easily damaged than the general portion other than the welded portion due to the creep phenomenon. Therefore, in the boiler piping, it is important to detect the distortion of the welded portion in order to detect the breakage.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a strain detection device capable of accurately detecting distortion of a welded portion of a boiler pipe.
  • the strain detection device has the first end portion and the first end portion straddling the welded portion between the first end portion of the first pipe and the second end portion of the second pipe, which are a part of the boiler pipe.
  • a metal plate fixed to the two ends and an optical fiber fixed on the metal plate and extending in the axial direction of the first pipe and the second pipe are provided.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view showing a strain detection device and a boiler pipe provided with the strain detection device according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II-II of FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line III-III of FIG.
  • FIG. 4 is an enlarged perspective view of the distortion detection device of FIG.
  • the first direction D1 which is the extension direction of the object to be measured, is the axial direction of the first pipe 21 and the second pipe 22.
  • the direction orthogonal to the first direction D1 is the second direction D2.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view showing a strain detecting device 1 and a boiler pipe 2 provided with the strain detecting device 1 according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II-II of FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line III-III of FIG.
  • FIG. 4 is an enlarged perspective view of a portion near the strain detection device 1 of FIG.
  • the strain detection device 1 is applied, for example, when measuring the strain of the welded portion 3 of the boiler pipe 2 of the thermal power plant shown in FIG.
  • the boiler pipe 2 extends from the boiler to the steam turbine.
  • High-temperature and high-pressure steam generated by the boiler is constantly flowing inside the boiler pipe 2. That is, the high-temperature and high-pressure steam generated in the boiler is constantly sent to the steam turbine via the boiler pipe 2.
  • a creep phenomenon may occur in which the deformation of the metal member or the like increases. Therefore, creep is likely to occur in the boiler pipe 2 in such a high temperature environment.
  • the welded portion 3 is likely to be damaged. Therefore, the strain detection device 1 detects the strain of the welded portion 3 of the boiler pipe 2.
  • the boiler pipe 2 includes a first pipe 21, a second pipe 22, and a welded portion 3 that joins the first pipe 21 and the second pipe 22. That is, the first pipe 21 extends in the first direction D1, and the first pipe 21 also extends in the first direction D1.
  • the first pipe 21 and the second pipe 22 are a part of the boiler pipe 2.
  • the axis of the first pipe 21 and the axis of the second pipe 22 coincide with each other.
  • the first end 210 of the first direction D1 in the first pipe 21 and the second end 220 of the first direction D1 in the second pipe 22 are joined via a welded portion 3.
  • the boiler pipe 2 is, for example, a high chrome ferrite steel pipe.
  • the material of the first pipe 21 and the material of the second pipe 22 are the same. Therefore, in the embodiment, both the first pipe 21 and the second pipe 22 are high-chromium ferrite steel pipes. However, in the present embodiment, the materials of the first pipe 21 and the second pipe 22 are not limited to high chrome ferrite steel.
  • the welded portion 3 includes a weld metal 31 and heat-affected zones 32 and 33.
  • the weld metal 31 is, for example, a high chrome ferrite steel.
  • the heat-affected zones 32 and 33 are arranged on both sides of the weld metal 31 in the first direction D1.
  • the heat-affected zone 32 is located between the first pipe 21 and the weld metal 31.
  • the heat-affected zone 33 is located between the second pipe 22 and the weld metal 31.
  • the heat-affected zones 32 and 33 are portions that are affected by heat when the first pipe 21 and the second pipe 22 are welded using the weld metal 31.
  • the heat-affected zones 32 and 33 are different from the first pipe 21, the second pipe 22, and the weld metal 31 in mechanical properties and the like.
  • the strain detection device 1 includes a metal plate 4 and an optical fiber 5.
  • the metal plate 4 is fixed to the first end 210 of the first pipe 21 and the second end 220 of the second pipe 22. In other words, the metal plate 4 is joined to the first end portion 210 of the first pipe 21 and the second end portion 220 of the second pipe 22 by spot welding while straddling the welded portion 3. SP indicates a spot weld.
  • the material of the metal plate 4 is the same as that of the first pipe 21 and the second pipe 22. In the embodiment, the material of the metal plate 4 is high chromium ferrite steel. However, in the present embodiment, the material of the metal plate 4 is not limited to the high chromium ferrite steel.
  • the optical fiber 5 extends in the first direction D1.
  • the optical fiber 5 includes a covering portion 51 housed inside the metal tubes 61 and 62, and an exposed portion 52 exposed from the metal tubes 61 and 62.
  • the materials of the metal pipes 61 and 62 are, for example, stainless steel.
  • the metal tubes 61 and 62 have a diameter of, for example, 0.5 mm or more and 1 mm or less.
  • the ends 610 and 620 of the metal tubes 61 and 62 are placed on the metal plate 4.
  • the exposed portion 52 is brazed onto the metal plate 4 as shown in FIG. That is, as shown in FIG. 3, the exposed portion 52 of the optical fiber 5 is joined onto the metal plate 4 via the brazed portion 7.
  • the brazing material used for brazing contains, for example, at least one of Ni (nickel), Au (gold), and Fe—Cr alloy. It is possible to add Si, B, Cr, etc. to Ni to lower the melting point and improve the wettability.
  • the brazing material containing Ni has a low melting point, is self-soluble, has good wettability with an iron-based base material, and has good corrosion resistance.
  • the brazing material containing Au is characterized by having excellent corrosion resistance.
  • the metal plate 4 has a rectangular shape in a plan view.
  • the metal plate 4 has a first side 41 and a second side 42 extending in the first direction D1, and a third side 43 and a fourth side 44 extending in the second direction D2.
  • the length of the first side 41 and the second side 42 along the first direction D1 is L1.
  • the length of the third side 43 and the fourth side 44 along the second direction D2 is L2.
  • the separation distance between the first side 41 and the second side 42 is the length L2.
  • the separation distance between the third side 43 and the fourth side 44 is the length L1.
  • the length L1 is longer than the length L2.
  • the length L1 is, for example, 50 mm or more and 70 mm or less.
  • the length L2 is, for example, 10 mm.
  • the thickness of the metal plate 4 is, for example, 0.5 mm or more and 1 mm or less.
  • the plurality of spot welded portions SP are arranged at both ends of the second direction D2 on the metal plate 4.
  • four spot welded portions SP are arranged at equal intervals along the first direction D1 at the upper end portion in FIG. 4 on the metal plate 4.
  • four spot welded portions SP are arranged at equal intervals along the first direction D1 at the lower end portion in FIG.
  • the optical fiber 5 is arranged in the center of the second direction D2 of the metal plate 4. Therefore, the spot welded portion SP arranged at the upper end portion in FIG. 4 and the spot welded portion SP arranged at the lower end portion in FIG. 4 are symmetrically arranged with the optical fiber 5 interposed therebetween. Weld.
  • the metal plate 4 is joined to the boiler pipe 2. Specifically, the metal plate 4 is arranged so as to straddle the welded portion 3 between the first pipe 21 and the second pipe 22, and the first end 210 of the first pipe 21 of the metal plate 4 and the second of the second pipe 22 are arranged. The metal plate 4 is spot welded to the end 220.
  • the metal tubes 61 and 62 are cylindrical members including, for example, stainless steel. By inserting the optical fiber 5 into the metal tubes 61 and 62, the optical fiber 5 is covered with the metal tubes 61 and 62.
  • the optical fiber 5 includes a covering portion 51 in which the optical fiber 5 is covered with the metal tubes 61 and 62, and an exposed portion 52 in which the optical fiber 5 is exposed from the metal tubes 61 and 62.
  • the exposed portion 52 of the optical fiber 5 is brazed to the metal plate 4, and the brazing material is cooled and solidified, so that the exposed portion 52 of the optical fiber 5 is fixed to the metal plate 4 via the brazed portion 7.
  • the strain detection device 1 is the first in a state of straddling the welded portion 3 between the first end portion 210 of the first pipe 21 and the second end portion 220 of the second pipe 22.
  • a metal plate 4 fixed to the end 210 and the second end 220, and an optical fiber 5 fixed on the metal plate 4 and extending in the axial direction (first direction D1) of the first pipe 21 and the second pipe 22. , Equipped with.
  • the welded portion 3 since the welded portion 3 has a lower toughness than the general portion other than the welded portion 3, the welded portion 3 is likely to be damaged. Further, creep is likely to occur in the boiler pipe 2 in a high temperature environment.
  • the strain detecting device 1 accurately detects the strain of the welded portion 3 of the boiler pipe 2. Specifically, in the strain detection device 1, the metal plate 4 is fixed to the first pipe 21 and the second pipe 22 across the welded portion 3, and the optical fiber 5 is fixed on the metal plate 4. The distortion of the welded portion 3 of the boiler pipe 2 can be detected with high accuracy.
  • the material of the first pipe 21 is the same as the material of the second pipe 22, and the material of the metal plate 4 is the same as the material of the first pipe 21 and the second pipe 22. As described above, the materials of the first pipe 21, the second pipe 22, and the metal plate 4 are all the same. Therefore, the joint strength between the first pipe 21 and the second pipe 22 is higher than when the materials of the first pipe 21 and the second pipe 22 are different. Further, the joint strength between the metal plate 4 and the first pipe 21 and the second pipe 22 is higher than when the materials of the metal plate 4 and the first pipe 21 and the second pipe 22 are different.
  • the optical fiber 5 is brazed to the metal plate 4.
  • the surface of the metal plate 4 has smaller irregularities on the outer surface than the first pipe 21 and the second pipe 22. Therefore, the bonding strength of the optical fiber 5 is higher than that in the case where the optical fiber 5 is directly brazed to the first pipe 21 and the second pipe 22.
  • the brazed brazing material contains at least one of Ni, Au, and Fe—Cr alloys.
  • the brazing material containing Ni has an advantage that it has a low melting point, is self-soluble, has good wettability to an iron-based base material, and has good corrosion resistance.
  • the brazing material containing Au has an advantage of being excellent in corrosion resistance. It is possible to add Si, B, Cr, etc. to Ni to lower the melting point and improve the wettability.
  • the metal plate 4 has a rectangular shape in a plan view extending along the first direction D1 (axial direction).
  • the length L1 in the first direction D1 is longer than the length L2 in the second direction D2. In this way, the metal plate 4 can be suppressed to a small area by making the length L1 along the first direction D1 where the distortion occurs longer than the length L2 in the second direction D2.
  • the optical fiber 5 has a covering portion 51 and an exposed portion 52.
  • the covering portion 51 is a portion housed inside the metal pipes 61 and 62 extending in the first direction D1 (axial direction).
  • the exposed portion 52 is a portion exposed from the metal tubes 61 and 62 and fixed to the metal plate 4. Since the optical fiber 5 is covered with the metal tubes 61 and 62 in the coated portion 51, damage to the optical fiber 5 is suppressed.
  • the metal pipes 61 and 62 contain stainless steel, corrosion of the metal pipes 61 and 62 is further suppressed.
  • the metal plate 4 is spot welded to the first end 210 and the second end 220, the amount of heat input to the metal plate 4 is smaller than that of fusion welding such as arc welding. Therefore, according to the present embodiment, the thermal deformation of the metal plate 4 is small, and the welding work time is short.
  • strain detection device in the above embodiment is merely an example and is not limited to this, and can be changed as appropriate.
  • the covering portion 51 accommodating the optical fiber 5 is provided inside the metal tubes 61 and 62, but only the exposed portion 52 may be provided without providing the covering portion 51.

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Abstract

歪み検出装置1は、ボイラ配管2の一部である第1配管21の第1端部210と第2配管22の第2端部220との溶接部3を跨いだ状態で第1端部210と第2端部220とに固定される金属板4と、金属板4上に固定され第1配管21及び第2配管22の軸方向(第1方向D1)に延びる光ファイバ5と、を備える。このように、溶接部3を跨いで金属板4が第1配管21と第2配管22とに固定され、光ファイバ5が金属板4の上に固定されるため、ボイラ配管2の溶接部3の歪みを精度良く検出することができる。

Description

歪み検出装置
 本発明は、歪み検出装置に関する。
 光ファイバ内で生じるブリルアン散乱光の周波数が歪みにより変化する性質を利用した歪み検出装置が公知である(例えば特許文献1)。特許文献1に記載の歪み検出装置は、測定対象物であるケーブルボルトの軸方向の歪み量を検出する。
特開2004-77362号公報
 ここで、例えば火力発電所のボイラ配管の内部には、常時、高温且つ高圧の蒸気が流れるため、ボイラ配管はクリープが生じやすいという特性がある。また、ボイラ配管の溶接部は、クリープ現象により、当該溶接部以外の一般部位よりも破損しやすい。従って、ボイラ配管においては、破損を未然に検知するためにも、溶接部の歪みを検知することが重要となる。
 本発明は、前記の課題に鑑みてなされたもので、ボイラ配管の溶接部の歪みを精度良く検出することができる歪み検出装置を提供することを目的とする。
 本発明に係る歪み検出装置は、ボイラ配管の一部である第1配管の第1端部と第2配管の第2端部との溶接部を跨いだ状態で前記第1端部と前記第2端部とに固定される金属板と、前記金属板上に固定され前記第1配管及び前記第2配管の軸方向に延びる光ファイバと、を備える。
 本発明によれば、ボイラ配管の溶接部の歪みを精度良く検出することができる歪み検出装置を提供することができる。
図1は、実施形態に係る歪み検出装置及び歪み検出装置が設けられたボイラ配管を示す模式的な斜視図である。 図2は、図1のII-II線による断面図である。 図3は、図2のIII-III線による断面図である。 図4は、図1の歪み検出装置を拡大した斜視図である。
 以下に、本発明の各実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、開示はあくまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。
 また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。なお、以下の説明においては、測定対象物の延び方向である第1方向D1は、第1配管21及び第2配管22の軸方向である。また、第1方向D1に直交する方向は、第2方向D2である。
 図1は、実施形態に係る歪み検出装置1及び歪み検出装置1が設けられたボイラ配管2を示す模式的な斜視図である。図2は、図1のII-II線による断面図である。図3は、図2のIII-III線による断面図である。図4は、図1の歪み検出装置1の近傍部を拡大した斜視図である。
 歪み検出装置1は、例えば、図1に示す火力発電所のボイラ配管2の溶接部3の歪みを測定する場合に適用される。ボイラ配管2は、ボイラから蒸気タービンまで延びる。ボイラ配管2の内部には、ボイラで発生した高温且つ高圧の蒸気が常に流れている。即ち、ボイラで発生した高温且つ高圧の蒸気は、ボイラ配管2を介して蒸気タービンまで常時送られている。金属部材や金属製品などにおいては、長時間の間、一定荷重が加わった状態が続くと、金属部材等の変形が増大していくクリープ現象が生じる場合がある。従って、ボイラ配管2には、このような高温環境下においてクリープが生じやすい。また、ボイラ配管2においては、溶接部3に破損が生じやすい。従って、歪み検出装置1は、ボイラ配管2の溶接部3の歪み検知を行うものである。
 ボイラ配管2は、第1配管21と、第2配管22と、第1配管21と第2配管22とを接合する溶接部3と、を備える。即ち、第1配管21は、第1方向D1に延びており、第1配管21も第1方向D1に延びている。第1配管21と第2配管22とは、ボイラ配管2の一部である。第1配管21の軸心と第2配管22の軸心とは一致する。第1配管21における第1方向D1の第1端部210と第2配管22における第1方向D1の第2端部220とは、溶接部3を介して接合される。
 ボイラ配管2は、例えば、高クロムフェライト鋼鋼管である。第1配管21の材質と第2配管22の材質とは同一である。よって、実施形態において、第1配管21及び第2配管22は、ともに高クロムフェライト鋼鋼管である。ただし、本実施形態では、第1配管21及び第2配管22の材質は、高クロムフェライト鋼に限定されない。
 溶接部3は、溶接金属31と、熱影響部32,33と、を備える。
 溶接金属31は、例えば、高クロムフェライト鋼である。熱影響部32,33は、溶接金属31の第1方向D1の両側に配置される。熱影響部32は、第1配管21と溶接金属31との間に位置する。熱影響部33は、第2配管22と溶接金属31との間に位置する。熱影響部32,33は、第1配管21と第2配管22とを溶接金属31を用いて溶接する際に、熱の影響を受けた部分である。熱影響部32,33は、機械的性質等が第1配管21、第2配管22、及び溶接金属31と異なる。
 歪み検出装置1は、金属板4と、光ファイバ5と、を備える。
 金属板4は、第1配管21の第1端部210と、第2配管22の第2端部220と、に固定される。換言すると、金属板4は、溶接部3を跨いだ状態で、第1配管21の第1端部210と、第2配管22の第2端部220と、にスポット溶接で接合される。SPはスポット溶接部を示す。金属板4の材質は、第1配管21及び第2配管22の材質と同一である。実施形態では、金属板4の材質は、高クロムフェライト鋼である。ただし、本実施形態では、金属板4の材質は、高クロムフェライト鋼に限定されない。
 光ファイバ5は、第1方向D1に延びている。光ファイバ5は、金属管61,62の内部に収容された被覆部分51と、金属管61,62から露出した露出部分52と、を備える。
 金属管61,62は、材質が例えばステンレス鋼である。金属管61,62は、例えば0.5mm以上且つ1mm以下の直径を有する。金属管61,62の端部610,620は金属板4の上に載置される。露出部分52は、図3に示すように、金属板4の上にろう付けされる。即ち、図3に示すように、光ファイバ5の露出部分52は、ろう付け部分7を介して金属板4の上に接合される。
 ろう付けに用いられるろう材は、例えば、Ni(ニッケル)、Au(金)、Fe-Cr合金の少なくともいずれかを含む。なお、NiにSi、B、Crなどを添加して融点を下げて濡れ性を向上させることが可能である。Niを含むろう材は、低融点で自溶性があり鉄系母材に濡れ性がよく、耐食性もよいという特徴がある。Auを含むろう材は、耐食性に優れるという特徴がある。
 図4に示すように、金属板4は、平面視で矩形状である。金属板4は、第1方向D1に延びる第1辺41及び第2辺42と、第2方向D2に延びる第3辺43及び第4辺44と、を有する。第1辺41及び第2辺42の第1方向D1に沿った長さはL1である。第3辺43及び第4辺44の第2方向D2に沿った長さはL2である。第1辺41と第2辺42との離隔距離は長さL2である。第3辺43と第4辺44との離隔距離は長さL1である。長さL1は長さL2よりも長い。長さL1は、例えば50mm以上且つ70mm以下である。長さL2は、例えば10mmである。金属板4の厚さは、例えば0.5mm以上且つ1mm以下である。
 複数のスポット溶接部SPは、金属板4における第2方向D2の両端部に配置される。実施形態では、金属板4において図4での上側の端部に第1方向D1に沿って4つのスポット溶接部SPが等間隔に配置される。金属板4において図4での下側の端部に第1方向D1に沿って4つのスポット溶接部SPが等間隔に配置される。光ファイバ5は、金属板4の第2方向D2の中央に配置される。従って、図4での上側の端部に配置されるスポット溶接部SPと、図4での下側の端部に配置されるスポット溶接部SPとは、光ファイバ5を挟んで対称に配置される。
 次いで、実施形態に係る歪み検出装置1を設置する手順を簡単に説明する。
 まず、金属板4をボイラ配管2に接合する。詳細には、第1配管21と第2配管22との溶接部3を跨いで金属板4を配置し、金属板4の第1配管21の第1端部210と第2配管22の第2端部220とに金属板4をスポット溶接する。
 次に、金属管61,62の内部に光ファイバ5を挿入する。金属管61,62は、例えばステンレス鋼を含む円筒状の部材である。この金属管61,62に光ファイバ5を挿入することにより、光ファイバ5を金属管61,62で被覆する。
 さらに、光ファイバ5が挿入された金属管をボイラ配管2の外表面の上に載置する。金属板4に対応する部位の金属管を剥ぎ取って、光ファイバ5を露出させる。これにより、光ファイバ5は、光ファイバ5が金属管61,62で覆われた被覆部分51と、光ファイバ5が金属管61,62から露出した露出部分52と、を含むようになる。
 その後、光ファイバ5の露出部分52を金属板4にろう付けし、ろう材が冷却されて固化することにより、光ファイバ5の露出部分52が金属板4にろう付け部分7を介して固定される。
 以上説明したように、本実施形態に係る歪み検出装置1は、第1配管21の第1端部210と第2配管22の第2端部220との溶接部3を跨いだ状態で第1端部210と第2端部220とに固定される金属板4と、金属板4上に固定され第1配管21及び第2配管22の軸方向(第1方向D1)に延びる光ファイバ5と、を備える。前述したように、ボイラ配管2においては、溶接部3が当該溶接部3以外の一般部位よりも靱性が低いため、溶接部3に破損が生じやすい。また、ボイラ配管2には、高温環境下においてクリープが生じやすい。従って、ボイラ配管2において、破損を未然に検知するためにも、溶接部3の歪みを検知することが重要となる。よって、本実施形態に係る歪み検出装置1は、ボイラ配管2の溶接部3の歪みを精度良く検出するものである。具体的には、歪み検出装置1は、溶接部3を跨いで金属板4が第1配管21と第2配管22とに固定され、光ファイバ5が金属板4の上に固定されるため、ボイラ配管2の溶接部3の歪みを精度良く検出することができる。
 第1配管21の材質は、第2配管22の材質と同一であり、金属板4の材質は、第1配管21及び第2配管22の材質と同一である。このように、第1配管21、第2配管22、及び金属板4の材質は、全て同一である。従って、第1配管21と第2配管22との接合強度は、第1配管21と第2配管22との材質が異なる場合よりも、大きくなる。また、金属板4と第1配管21及び第2配管22との接合強度は、金属板4と第1配管21及び第2配管22との材質が相違する場合よりも、大きくなる。
 光ファイバ5は、金属板4にろう付けされる。金属板4の表面の方が、第1配管21及び第2配管22よりも外表面の凹凸が小さい。従って、光ファイバ5を第1配管21及び第2配管22に直接ろう付けする場合よりも、光ファイバ5の接合強度が大きくなる。
 ろう付けのろう材は、Ni、Au、及びFe-Cr合金の少なくともいずれかを含む。Niを含むろう材は、低融点で自溶性があり鉄系母材に濡れ性がよく、耐食性もよいというメリットがある。Auを含むろう材は、耐食性に優れるというメリットがある。なお、NiにSi、B、Crなどを添加して融点を下げて濡れ性を向上させることが可能である。
 金属板4は、第1方向D1(軸方向)に沿って延びる平面視で矩形状である。金属板4において、第1方向D1の長さL1は、第2方向D2の長さL2よりも長い。このように、歪みが生じる第1方向D1に沿った長さL1を第2方向D2の長さL2よりも長くすることにより、金属板4を小さい面積に抑制することができる。
 光ファイバ5は、被覆部分51と、露出部分52と、を有する。被覆部分51は、第1方向D1(軸方向)に延びる金属管61,62の内部に収容される部分である。露出部分52は、金属管61,62から露出し金属板4に固定される部分である。被覆部分51において、光ファイバ5は金属管61,62によって被覆されるため、光ファイバ5の損傷が抑制される。
 金属管61,62は、ステンレス鋼を含むため、金属管61,62の腐食が、より抑制される。
 金属板4は、第1端部210と第2端部220とにスポット溶接されるため、アーク溶接等の融接よりも、金属板4への入熱量が小さい。従って、本実施形態によれば、金属板4の熱変形が小さく、溶接の作業時間も短い。
 なお、前記実施形態における歪み検出装置の具体的構成はあくまで一例であってこれに限られるものでなく、適宜変更可能である。
 例えば、本実施形態では、金属管61,62の内部に光ファイバ5を収容した被覆部分51を設けたが、被覆部分51を設けずに露出部分52のみでもよい。
1 歪み検出装置
2 ボイラ配管
3 溶接部
4 金属板
5 光ファイバ
21 第1配管
22 第2配管
51 被覆部分
52 露出部分
61,62 金属管
210 第1端部
220 第2端部
D1 第1方向
D2 第2方向

Claims (8)

  1.  ボイラ配管の一部である第1配管の第1端部と第2配管の第2端部との溶接部を跨いだ状態で前記第1端部と前記第2端部とに固定される金属板と、
     前記金属板上に固定され前記第1配管及び前記第2配管の軸方向に延びる光ファイバと、を備える、
     歪み検出装置。
  2.  前記第1配管の材質は、前記第2配管の材質と同一であり、
     前記金属板の材質は、前記第1配管及び前記第2配管の材質と同一である、
     請求項1に記載の歪み検出装置。
  3.  前記光ファイバは、金属板にろう付けされる、
     請求項1又は2に記載の歪み検出装置。
  4.  前記ろう付けのろう材は、Ni、Au、及びFe-Cr合金の少なくともいずれかを含む、
     請求項3に記載の歪み検出装置。
  5.  前記金属板は、前記軸方向に沿って延びる平面視で矩形状であり、前記軸方向に沿った第1方向の長さは、前記第1方向に直交する第2方向の長さよりも長い、
     請求項1から4のいずれか1項に記載の歪み検出装置。
  6.  前記光ファイバは、
     前記軸方向に延びる金属管の内部に収容される被覆部分と、
     前記金属管から露出し前記金属板に固定される露出部分と、を有する、
     請求項1から5のいずれか1項に記載の歪み検出装置。
  7.  前記金属管は、ステンレス鋼を含む、
     請求項6に記載の歪み検出装置。
  8.  前記金属板は、前記第1端部と前記第2端部とにスポット溶接される、
     請求項1から7のいずれか1項に記載の歪み検出装置。
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