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分享:全自动冲击试验机在液化天然气储罐用钢上的应用

2022-10-28 13:41:22 

徐魁龙,张聪毅,张先锋,

(中国船舶重工集团公司 第七二五研究所,471023)

摘 要:对比分析了目前市面上常见的推杆式全自动冲击试验机与智能机器人全自动冲击试验 机系统,总结了两种系统的优缺点分别采用手动式冲击试验机与推杆式全自动冲击试验机对液 化天然气储罐用高锰钢进行了一系列低温冲击试验,结果表明:两种试验机获得的冲击吸收功无明 显差异,但手动式冲击试验机测试结果的离散性较大

关键词:全自动冲击试验机;液化天然气储罐;高锰钢;冲击吸收功

中图分类号:TG115 文献标志码:A 文章编号:1001-4012(2022)04-0001-03

夏比冲物理意义,荷能力的判据,但因试样的加工工艺简单,且试验时 间短,试验数据对材料的组织结构缺陷等敏感,比冲击试验成为评价金属材料冲击韧性应用最广泛 的传统力学性能试验方法之一[1-2]

冲击试验主要以手动式为主,其操作过程为:试样按顺序排列放入低温装置中设置低温装置 温度降温保温利用对中钳将试样放置在冲击 试验机砧座上动控验机成放录冲击试验结果动式冲击几个 特点(1),,可以采溶剂为低温介质,干冰液氮等为冷却剂,冷却剂挥 发时吸收热量,从而达到冷却介质的效果,只要选择 合适的介质与冷却剂,就可以达到最低-140 低温环境;后者一般采用无水乙醇为介质,压缩 机原理来制冷,该方法调节方便制冷迅速温度稳 定性好,-80 (2)冲击:便,,避免地会发生人为因素导 致部分试样无法严格按照标准程序进行试验的问 ;从取出试样至完成冲击试验的整个过程中, 试验时间会有偏差,在一定程度上会影响试验结果 的稳定性;,间隙,采用人; 人工记录试验结果时,无法完全避免登记错误随着自动化信息化智能化技术的不断发展, 近十几年来,冲击试验方法发展很快,自动化冲击试 验机也越来越多地应用在钢厂检测机构等领域笔者对目前市面上常见的两类自动化冲击试验机进 行了对 比,并 分 析 其 优 缺 点,测 试 了 液 化 天 然 气 (LNG)储罐用钢的冲击性能

1 推杆式全自动冲击试验机

推杆式全自动冲击试验机的工作原理为:将试 样装入可拆卸试样架上,试验机启动后,自动送样系 统的气缸将试样架上的试样逐个推入低温装置内, 待试样完成降温保温后,由另外一组气缸将试样送 至试验机砧座上,试验机自动完成放摆冲击,并记录 试验结果整个试验过程由微机发出指令,无需人 员介入

除了全程可自动化控制外,推杆式全自动冲击 试验机的优势在于其冷却系统该装置的低温室分 为两半,中间夹层为试样空间,上下两层均由热传导 较快的紫铜板制成,紫铜板中开蛇形管道,冷却剂通 过蛇形管道时吸收热量,从而达到冷却低温室中试 样的目的这种结构设计可保证低温室中温度的稳 定性,由于采用的冷却介质是空气,其不会在低温下 凝固,因此能够获得较低的试验温度,采用合适的冷 却剂最低可达到-180 ,配合液氮环境,能够满足 绝大部分材料的低温冲击试验需求

受结构设计与工作原理的制约,推杆式全自动冲 击试验机在使用过程中也常会发生如下一些问题[3-4](1)容易出现试样卡死现象由于冷却系统内 部湿度与环境湿度相同,如果空气湿度较大,特别是 夏季阴雨天气,空气中的水蒸气在低温室中凝结到试 样表面,容易出现试样黏连或者冻到低温室内腔上的 问题,导致试样被卡死,从而影响试验的持续进行(2)试验过程容易掉样试验过程中,通过气 缸将试样从低温室中送至试验机砧座上,为保证送 样速度,避 免 送 样 时 间 过 长 而 导 致 试 验 过 程 超 过 5s,需要将气缸调节到合适的压力如果气缸压力 不稳,或者调试好压力却更换了试验材料,又或者更 换了试样尺寸,在送样过程中均容易出现掉样现象(3)试样精确定位难度增大推杆式自动送样 系统采 用 端 面 定 位 的 方 式一 方 面,按 照 GB/T 229-2020要求,±0.165 mm,±0.42mm ;,上的毛刺干净,都会影响到试样的定位精度(4)试验效率较低推杆式全自动冲击试验机 的试验效率较低,这主要有两方面的原因:每次 保温的冲击试样数量一般不会超过40,低温室空间尺寸较低温槽等冷却系统的容量要小很多;按照 GB/T229-2020,方式进行冷却,不低 30 min,而 液 体 介 质 中 的 保 温 时 间 只 要 大 于 5min即可推杆式全自动冲击试验机温度控制系 统如图1所示


2 智能机器人全自动冲击试验机

(2)[3],: 机器人自动夹取料框,再将料框放入低温槽中进行冷 ,,,


智能机器人全自动冲击试验机相比于其他冲击 试验机,(1),也不会因 为人员休,, 定好程序,以连,作效率要远高于人工效率;另外,其低温装置一般为 低温槽,每次保温试样的数量可以超过100,也可 以由一套系统控制几台低温槽,其试验效率可远高 于推杆式全自动冲击试验机(2)试验数据的离散性小张华伟[3]等的统计 结果表明,智能机器人全自动冲击试验机得到的冲 击吸收能量分布区间更窄,离散程度更小,数据分布 比较集中这是因为:实现试样的对中,能够保; 工作中智能机器人不会疲劳,单个试样的冲击时 基本恒定,这保证了试验结果的稳定性与可靠性(3)智能机器人送样可大幅减小操作人员的劳 动强度,能够提高工作的安全性;另外,智能系统还 可实现试验数据的自动采集与上传,避免人员记录 数据与上传数据过程中出现错误目前,智能机器人全自动冲击试验机的冷却系 统主要通过压缩机制冷乙醇来实现,为保证视觉机 器人准确地完成冲击试样缺口的识别与对中,需要 保证冷却介质的清澈和透明,一般试验温度不能低 -80 智能机器人全自动冲击试验机更适合 应用于试样数量比较多试验温度比较统一温度要 求不低于-80 的钢厂中

3 冲击试验机在 LNG 储罐用钢上的

3.1 试验方法

高锰奥氏体钢具有价格低低温稳定性好热膨 胀系数低低周疲劳性能优良等优点,具有替代铝合 不锈钢9Ni钢等 LNG [5-7]工作温度为室温(10~35 )-163 ,使 用的安全性,需要考察高锰奥氏体钢在使用温度下 的低温冲击性能40mm 厚的高锰奥氏体钢为对 ,按照 GB/T229-2020准加工规格(×× )10mm×10mm×55mm 的冲击试样,采用手动式冲击试验机与推杆式全自动冲击试验机 进行冲击试验,并对数据进行统计分析

3.2 试验结果与统计分析

由于冷却方式不同,手动式冲击试验机可实现 的最低温度为 -140 ,较难实现温度为 -196~ -140 (液氮浸泡);推杆式全自动冲击试验实现 的 最 低 温 度 为 -180 ,较 难 -196~-180 ,-196 (液氮浸泡)过手 动送样实现机测试结果柱状图如图 3所示从测试结果可以得出以下结论


(1)推 杆 式 全 自 动 试 验 机 可 以 覆 盖 室 温 至 -180 ,-196 ,-196 LNG 高锰 ,能够满足-163 ℃的使用 环境将两种冲击方式相结合可实现 LNG 储罐用 高锰钢在室温至-196 的冲击试验,高锰钢的冲 击吸收功-温度曲线如图4所示


(2)至试样 ,GB/T 229-2020,前认真打磨掉了试样端部的毛刺,保障了全自动冲 3, 度条,差异,但手动式冲击试验机测试结果的离散性略高 于全自动冲击试验机因为人员的操作习惯不同偏差以及次送确定冲击验结使自动因为不稳定导致的偏差,降低冲击

4 结语

推杆式和智能机器人全自动冲击试验机都具有明显的优点,自动冲击试验机的试验效率较低,但是最低温度可 -180 超低击性 能评价;的工,适用于批量大温度适中的钢厂和第三方实验 笔者在材料研发过程中,将推杆式全自动冲击 试验机与手动式冲击试验机配合使用,满足了绝大 多数低温冲击试验的要求

参考文献: [1] 桂立丰.机械工程材料-力学卷[M].沈阳: 辽宁科学技术出版社,2001. [2] 许鹤君.问题[J].(),2017,53(6):422- 427,433. [3] 张华伟,,,.试验系统在夏比摆锤冲击试验中的应用[J].(物理分册),2019,55(11):775-778,794. [4] 张松,陈长奎,李剑峰.工复 产彰 显 无 人 值 守 优 势 [J].(), 2020,56(6):1-5. [5] 薛侃时,孙大涌,,.低温韧性的方法[J].,1998,34(6):11- 15,22. [6] 陈亚魁,王红鸿,孟亮,.超低温高锰钢埋弧焊焊缝 [J].,2020,43(5):321-325. [7] ,,.LNG 状及 最新研究进展[J].,2016,38(2):74-78