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【24h】

点焦点型電磁超音波センサでのステンレス鋼材のスリット検出性-採傷現場での適用を意識したスリット検出性の確認

机译:使用不锈钢声音传感器的不锈钢的缝隙可检测性 - 确认狭缝可检测性意识

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摘要

平成23年3月に発生した東日本大震災により、原子力発電所の安全性が一躍注目を浴びることになった。特に老朽化した原子力発電所に対しての「高経年化対策」の充実が、今後共安全にかつ安定的に運転するための最重要課題といっても過言ではない。この高経年化対策の中でも進展性を持つ割れが最も危険であり、圧力容器や配管の構成材料であるステンレス鋼材の溶接部には、材料·残留応力·腐食環境の3要因が重複する応力腐食割れ(以下、SCC)が主に発生する。このSCC は内面の裏波近傍部に発生することが多いため、当該溶接部の切断等での破壊確認をしなければ、目視での直接確認ができない。よって、運転開始時より非破壊試験の一種である超音波探傷試験(以下、UT)が用いられており、主に反射波の振幅の大きさ(以下、エコー高さ)や位置を基に確認を行い、特にエコー高さに変化が認められた部位に対して、割れの発生確認や割れの進展程度を経年的に確認している。
机译:由于2011年3月发生的大东日本地震,已达到核电厂的安全。毫无疑问,“高端年度措施”涉及老化核电站,特别是对于老化核电站。具有渐进性的裂缝是最危险的,也是不锈钢材料的焊缝,其构成压力容器和管道材料,以及具有三个残余应力和腐蚀环境的压力腐蚀。裂缝(以下简称SCC)主要发生。由于该SCC通常在内表面的后波附近产生,除非焊接部分等破坏性确认,否则不能执行视觉视觉确认。因此,使用超声波检测测试(下文中称为UT),其是从操作开始开始的非破坏性测试的类型,并且主要基于反射波的幅度的尺寸检查(下文中,回波高度)特别是位置,确认裂缝产生确认和开裂程度,特别是特别是裂化的进展程度和裂化进展。

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