ASTM E2096/E2096M-10
遠距離場試験を使用した強磁性熱交換チューブの現場試験の標準操作手順

規格番号
ASTM E2096/E2096M-10
制定年
2010
出版団体
American Society for Testing and Materials (ASTM)
状態
に置き換えられる
ASTM E2096/E2096M-16
最新版
ASTM E2096/E2096M-22
範囲
RFT の目的は、チューブの状態を評価することです。 評価結果は、サービス中にチューブが故障する可能性を評価するために使用される場合がありますが、このタスクはこの実践ではカバーされません。 プローブの動作原理 8212;基本的な RFT プローブでは、励起子によって放出された電磁場は、管壁を通って外側に伝わり、管の外側に沿って軸方向に進み、管壁を通って検出器に戻ります (図 2a)。 欠陥の兆候は、(1) 壁が薄い領域では磁場が減衰も時間遅延も少なく検出器に到達する、(2) 不連続部が主に軸方向に整列する磁束線を遮断する、または (3) 不連続部がある場合に生成されます。 主に円周方向に流れる渦電流を遮断します。 通過伝送路上の任意の点で不連続性があると、摂動が生じる可能性があります。 したがって、RFT は管の内壁と外壁の傷に対してほぼ同じ感度を持ちます。 5.3 解釈上の誤りに対する警告。 RFT による欠陥の特徴付けには、特にコイルの絶対データの場合、公称 (またはベースライン) からの変化の測定が含まれる場合があります。 公称値の選択は重要であり、多くの場合判断が必要になります。 医師は、損傷のないチューブのセクションを公称基準として使用するよう注意する必要があります (3.2.3 の「公称チューブ」の定義を参照)。 特に、公称基準として使用される曲げ部には損傷がなく、公称基準として使用されるチューブ支持プレートにはプレートおよび隣接するチューブ材料に金属損失があってはなりません。 必要に応じて、補完的な技術 (11.12 で説明) を使用して、名目上の基準として使用される領域の状態を検証することができます。 プローブ構成 8212; 検出器は通常、励起器からチューブの直径 2 ~ 3 つ離れた位置に、遠隔磁場が直接結合磁場よりも支配的な場所に配置されます。 9.3 で説明されているように、他のプローブ構成または設計を使用して探傷を最適化することもできます。 従来の渦電流試験との比較8212; 従来の渦電流試験コイルは通常、放出素子のすぐ近くの管壁からの磁場を感知するように構成されていますが、RFT プローブは通常、離れた磁場の変化を検出するように設計されています。 1.1実践では、設置された強磁性熱交換器チューブのベースラインおよびサービスによる中断について遠隔現場で検査する際に従うべき手順について説明します。 1.2 この方法は、外径が 0.500 ~ 2.000 インチ [12.70 ~ 50.80 mm]、壁厚が 0.71 ~ 3.40 mm [0.028 ~ 0.134 インチ] の範囲の強磁性管での使用を目的としています。 1.3 この慣行はチューブの許容基準を確立するものではありません。 真空管の受け入れ基準は使用側が指定する必要があります。 1.4 単位 8212; インチポンド単位または SI 単位で記載された値は、標準として個別にみなされるものとします。 各システムに記載されている値は、正確に同等ではない場合があります。 したがって、各システムは互いに独立して使用する必要があります。 2 つのシステムの値を組み合わせると、規格に準拠しない可能性があります。 1.5 この規格は、その使用に関連する安全上の懸念がある場合、そのすべてに対処することを目的とするものではありません。 適切な安全と健康の実践を確立し、使用前に規制上の制限の適用可能性を判断することは、この実践を行うユーザーの責任です。

ASTM E2096/E2096M-10 発売履歴

  • 2022 ASTM E2096/E2096M-22 リモートフィールド試験を使用した強磁性熱交換器チューブの現場検査の標準的な方法
  • 2016 ASTM E2096/E2096M-16 リモートフィールド試験を使用した強磁性熱交換器チューブの現場検査の標準的な方法
  • 2010 ASTM E2096/E2096M-10 遠距離場試験を使用した強磁性熱交換チューブの現場試験の標準操作手順
  • 2005 ASTM E2096-05 遠隔現場試験法による強磁性熱交換器配管の現場検査の標準手順
  • 2000 ASTM E2096-00 現場での強磁性熱交換チューブのフィールドテストの標準実施基準



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