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| 标准编号 | GB/T 47576-2026 (GB/T47576-2026) | | 中文名称 | 无损检测 石化化工装置静设备矫顽力检测方法 | | 英文名称 | Non-destructive testing - Coercivity testing method for static equipments of petroleum and chemical plant | | 行业 | 国家标准 (推荐) | | 中标分类 | J04 | | 国际标准分类 | 19.100 | | 字数估计 | 22,262 | | 发布日期 | 2026-05-25 | | 实施日期 | 2026-12-01 | | 发布机构 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 |
GB/T 47576-2026: 无损检测 石化化工装置静设备矫顽力检测方法
GB/T 47576-2026 英文版: Non-destructive testing - Coercivity testing method for static equipments of petroleum and chemical plant
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
ICS 19.100CCS J 04
无损检测 石化化工装置静设备矫顽力
检测方法
2026⁃05⁃25 发布
2026⁃12⁃01 实施
国 家 市 场 监 督 管 理 总 局
国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布
1 范围
本文件描述了石化化工装置静设备矫顽力检测方法,规定了矫顽力检测的原理、检测设备和试块、
检测工艺规程、检测前的准备、检测实施、检测结果的评价和检测记录与报告。
本文件适用于石化化工装置中材质为碳钢、低合金钢的压力容器、压力管道、大型常压储罐等静设
备的矫顽力检测。石化化工装置动设备和其他行业设备的矫顽力检测参照执行。
4 原理
4.1 矫顽力
矫顽力是磁畴壁运动钉扎效应的量化反映,矫顽力检测结果与被检工件自身的微观组织密切相
关,如体心立方晶体结构、合金元素掺杂、晶粒细化、第二相析出与位错增殖等均会使矫顽力升高;也受
被检工件的物理属性影响,如相同材质壁厚越小,矫顽力越大;同时被检工件的载荷工况也会产生显著
作用,如应力越大,矫顽力也越大;此外,被检工件的热处理工艺和服役状态也会对矫顽力产生间接影
响,如淬火热处理、损伤累积和材质老化均会使矫顽力升高。
矫顽力检测原理见图 1,在 U 形磁轭上缠绕激励线圈和检测线圈,与霍尔传感器组成磁探头,磁探
头与被检工件接触形成闭合磁回路。在正向励磁场作用下,被检工件检测区域的磁化方向将统一于正
向磁场方向,并达到饱和磁化状态;施加一反向退磁场,磁畴开始发生磁化反转,直至磁感应强度下降
为零。霍尔传感器与检测线圈配合采集被检工件磁场变化产生的电压信号,经采集模块转化为可识别
的数字信号输入主机,最后数据处理软件自动计算出相应的矫顽力值。
4.2 矫顽力和应力的关系
基于力⁃磁耦合效应,磁场作用下材料应力集中部位的磁畴结构和畴壁运动发生重要改变,导致矫顽
力信号突变,如准静态拉伸条件下,低碳钢试样平行应力方向的矫顽力与单轴应力的关系见公式(1)。
5 检测设备和试块
5.1 检测系统
矫顽力检测系统构成见图 2。根据被检工件的特性选择合理的磁探头,通过主机控制激励模块产
生足够大的电流施加到激励线圈中,产生脉冲磁场使被检工件局部达到饱和磁化状态后退磁。霍尔传
感器与检测线圈配合采集被检工件磁特性变化产生的电信号,通过信号采集模块转化为数字信号输入
主机,经数据分析软件处理后,得到矫顽力检测结果。
5.2 磁探头
5.2.1 磁探头功能
磁探头应具备使被检工件局部达到饱和磁化状态并退磁的功能,同时应具备测量磁场强度和磁感
应强度信号的功能。
5.2.2 磁探头选择
应根据被检工件的壁厚选择磁探头,同时考虑被检工件的表面状况,如平整度、表面曲率等因素,
必要时可根据表面状况定制磁探头。
5.3 检测仪器
5.3.1 通用要求
检测仪器应满足以下要求:
a) 测量信号自动采集、计算、存储和显示;
b) 同一位置的测量值相对误差不大于 5 %;
c) 励磁电流不小于 2 A;
d) 采用锂电池供电,连续工作时长不少于 8 h。
5.3.2 仪器模块及功能
激励模块主要通过控制电容放电激发脉冲磁场,对被检工件进行磁化。信号采集模块将电信号去
除噪声和数字化转换,输入主机。主机控制整个检测系统各模块工作,并通过数据处理软件计算矫顽
力值。
5.4 校准试块
校准试块具有特定的磁学特性,以验证和维持检测准确性。校准试块应采用碳钢和合金钢加工制
作,材质均匀,表面光滑平整,避免撞击或受热。
校准试块采用方形试块,见图 3,应覆盖探头整个区域,最小尺寸见表 1;低磁学特性碳钢校准试块
的矫顽力不大于 400 A/m,高磁学特性合金钢校准试块应经过调质热处理,矫顽力不小于 2 500 A/m。
校准试块应每年进行复核,核查项目包括几何尺寸和磁学特性。试块几何尺寸最大允许误差不大
于 0.5 mm。磁学特性应由第三方机构按 GB/T 13888 核查。
5.5 对比试块
对比试块用于建立矫顽力与应力的标定曲线,对检测系统使用过程中灵敏度进行测试,满足以下
要求:
a) 根据被检工件设计对比试块,对比试块按 GB/T 228.1 制备;
b) 对比试块的材质、表面质量、热处理状态和磁学特性等与被检工件相同或相近;
c) 采用单向拉伸试验进行灵敏度测试,施加的弹性应力范围为(0~0.9)sy,设置不少于 5 个应力
测量点,记录不同应力对应的矫顽力值并绘制标定曲线;
d) 通过线性回归确定曲线拟合度,灵敏度由拟合决定系数 R2衡量,R2不小于 0.9;
e) 通过至少 3 个对比试块进行标定试验,验证灵敏度的重复性和可靠性。不同的对比试样在相
同的试验条件下,灵敏度波动不大于 5%。
注: sy为材料的屈服强度,R2是模型预测误差总和与数据对于其均值偏离总和的比例。R2 =1表示模型能完美拟合
数据,所有数据点都在拟合直线上;R2=0表示模型无法解释数据中的任何变化,模型的预测与数据没有相关
性。灵敏度测试示例见附录A。
5.6 校准与核查
应每年对检测系统进行校准,确保矫顽力测量功能正常;现场测量前,应采用校准试块对检测系统
进行核查。如矫顽力检测结果偏离校准试块的矫顽力值超过 10%,应对检测系统重新进行功能检查,
并记录检查结果。
6 检测工艺规程
应按照本文件要求制定检测工艺规程,应至少包括以下内容:
a) 适用范围;
b) 引用本文件;
c) 仪器主机、磁探头、校准试块和对比试块;
d) 被检工件的类型、形状和尺寸、材质、运行参数和运行年限;
e) 被检工件的表面状态;
f) 检测时机;
g) 检测范围和检测方式;
h) 检测结果评价;
i) 检测记录、报告与存档;
j) 编制、审核与批准人员;
k) 编制日期。
7 检测前的准备
7.1 资料查询
应对以下资料进行查询,以了解设备相关情况:
a) 被检工件制造相关资料:产品合格证、质量证明文件和竣工图等,重点了解其结构特征和材质
特征;
b) 被检工件运行记录资料:运行工艺参数、运行年限以及运行过程中出现的异常情况等;
c) 被检工件的检验资料:历年的检验、检测记录和报告;
d) 其他资料:维护、修理和改造的相关文件。
7.2 现场勘察
应对以下情况进行现场勘察:
a) 分析被检工件可能发生的应力集中部位,确认检测区域并进行定位标识;
b) 找出并排除所有可能影响检测结果的干扰因素;
c) 操作环境应无影响人员安全的因素。
7.3 检测方式的确定
根据检测目的和被检工件的结构特征,检测方式一般包括以下几种。
a) 采用接触或固定提离的非接触检测方式。
b) 磁化方向宜沿两个正交方向进行:垂直应力方向和平行应力方向。对于拉伸应力,垂直应力
方向的矫顽力检测灵敏度较高。对于压缩应力,平行应力方向的矫顽力检测灵敏度较高。
c) 平整表面可选择接触式检测方式,带油漆平面可选择固定提离的非接触检测方式,油漆厚度
不大于 6 mm。
d) 若因磁探头接触不良,小直径筒状或管状被检工件可采用图 4 所示磁化方向与 Z 轴一致的单
向接触式检测方式。
7.4 表面预处理
被检工件表面应满足以下要求:
a) 表面清洁,无污染物、氧化皮和防护层等;
b) 待检区域平整,无毛刺;
c) 不使用打磨等强力表面处理方法。
7.5 检测仪器准备
检测仪器准备一般包括以下步骤:
a) 检查仪器的充电状态;
b) 根据被检工件的表面状况和壁厚选择探头;
c) 连接探头与主机,开机并等待仪器达到稳定状态;
d) 采用校准试块设置仪器的励磁电流和矫顽力阈值;
e) 使用对比试块制作标定曲线,确定检测灵敏度。
8 检测实施
8.1 环境要求
矫顽力检测应在没有震动和强磁源干扰的场地进行,检测环境的温度应为-20 ℃~50 ℃,相对湿
度不应大于 80%。
8.2 设备母材的检测
被检工件母材的检测过程包括以下步骤:
a) 根据被检工件的应力状态,确定检测区域和磁化方向,并按照顺序对每个检测点进行网格标
记,网格大小应与探头检测面积匹配,网格边长的重叠率不小于 20%;
b) 采用接触式检测时,磁探头垂直置于母材的表面并压紧,励磁过程不应出现明显的振动;采用
非接触式检测时,磁探头垂直置于母材的表面并保持磁探头提离高度稳定;
c) 从第一个检测点开始,逐行逐点进行检测,并记录矫顽力数值;
d) 所有点检测完毕后,对矫顽力数据进行储存。
8.3 设备焊缝的检测
被检工件焊缝的检测过程包括以下步骤:
a) 根据被检工件的应力状态,确定检测区域和磁化方向,并按照顺序对每个检测点进行网格标
记,网格大小与探头检测面积匹配,网格边长的重叠率不小于 20%;
b) 采用接触式检测时,探头垂直置于焊缝被检区域的表面并压紧,励磁过程不应出现明显的振
动;采用非接触式检测时,磁探头垂直置于母材的表面并保持磁探头提离高度稳定;
c) 从第一个检测点开始,沿焊缝平行方向分别对焊缝和两侧热影响区进行逐行逐点检测,记录
矫顽力数值;
d) 必要时沿焊缝垂直方向对上述检测区域逐行逐点进行检测,记录矫顽力数值;
e) 所有点检测完毕后,对矫顽力数据进行储存。
8.4 灵敏度复核
灵敏度复核与初始设置时使用的对比试块及技术条件均应相同。若复核时读数与标定曲线对比,
偏离大于 20%,对检测开始或上次复核以来全部数据进行复测。出现以下情况应对灵敏度进行复核:
a) 磁探头、线缆或仪器更换时;
b) 被检工件材料类型改变时;
c) 怀疑检测设备不正常时;
d) 检测结束时。
8.5 检测数据的分析与处理
检测完成后,应对矫顽力数值分布进行分析。矫顽力值高于平均值 20% 的部位,即认为是矫顽力
信号异常部位,应对该部位表面进行观察;若能够排除表面状态对矫顽力的影响,则应对该部位进行
标识。
9 检测结果的评价
对于被检工件的应力集中程度,可使用矫顽力集中系数进行间接评价。矫顽力集中系数是指被检
工件检测区域内矫顽力峰值与矫顽力平均值的比值,见公式(3):
10 检测记录与报告
10.1 检测记录
检测记录应至少包括以下内容:
a) 被检装置信息,包括名称、型号规格、材质、热处理及表面状态等;
b) 焊接接头信息,包括结构类型、焊接工艺和检测时机;
c) 检测仪器信息,如仪器型号及编号、探头型号、校准试块和对比试块等;
d) 检测工艺文件,包括检测标准、检测工艺规程和检测操作指导书编号;
e) 检测工艺参数,包括检测方式、检测区域、探头布置图、检测系统设置、检......
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