ASTM E1419/E1419M-15
アコースティック・エミッション法を使用したシームレスなガス充填圧力容器の試験の標準的な手法

規格番号
ASTM E1419/E1419M-15
制定年
2015
出版団体
American Society for Testing and Materials (ASTM)
状態
に置き換えられる
ASTM E1419/E1419M-15a
最新版
ASTM E1419/E1419M-15a(2020)
範囲
5.1&# 安全性を考慮して、規制当局 (米国運輸省など) は、産業用ガスの輸送に使用される船舶の定期検査を義務付けています (連邦規則集第 49 条を参照)。 AE 試験は、一般的な静水圧耐力試験の代替として受け入れられるようになりました。 一般的な水圧試験では、容器の体積膨張が測定されます。 5.2 AE 検査は、一般的な水圧試験後 1 年間は実施しないでください。 注 2 を参照してください。 注 2:&# カイザー効果は、2 回目の加圧中に予想される排出量の減少に関連しています。 一般的な水圧試験では、比較的高い圧力 (1678201; 通常の使用圧力の %) を使用します。 (連邦規則集第 49 条を参照。 ) このような加圧後、AE 検査があまりに早く実行された場合、AE 結果はより低い検査圧力 (つまり、AE 検査に関連するより低い圧力) の影響を受けなくなります。 。 5.3&# 加圧:&#  5.3.1 ガス業界では、低い加圧率を使用するのが一般的です。 これにより、安全性が向上し、設備投資が削減されます。 AE 検査は、容器の変形が加えられた荷重と平衡になるような加圧速度で実行する必要があります。 現在の一般的な慣例では、約 3.45 MPa/h [5008201;psi/h] の速度を使用します。 5.3.2 ガスコンプレッサーは加圧媒体を加熱します。 加圧後、ガス温度が周囲条件と平衡になるにつれて容器圧力が低下する場合があります。 5.3.3 きずからの放出は、きずの成長と二次的な発生源(たとえば、き裂表面の接触や含まれるミルスケール)によって引き起こされます。 二次発生源は、容器の加圧全体にわたって排出物を生成する可能性があります。 5.3.4 容器内の圧力が低く、ガスが加圧媒体である場合、流速は比較的高くなります。 ガスの流れ(乱流)と混入粒子による衝撃により、測定可能な放出が発生する可能性があります。 これを考慮すると、AE データの取得は、開始圧力よりも高い圧力 (たとえば、最大検査圧力の 1/3) で開始される可能性があります。 5.3.5&# 最大試験圧力&#—重大な欠陥は通常、欠陥の成長によるものよりも二次音源からの音響放射(つまり、より多くのイベント、より高いピーク振幅を持つイベント)を生成します。 容器が加圧されると、通常の充填圧力よりも低い圧力で欠陥が放出されます。 通常の充填圧力より 108201;% 高い最大検査圧力により、きず内の二次発生源およびきずの成長からの放出を測定できます。 5.3.6&# 加圧スケジュール&#—加圧は、加圧媒体から騒音を発生させず、......

ASTM E1419/E1419M-15 発売履歴

  • 2020 ASTM E1419/E1419M-15a(2020) 音響放射を使用したシームレス膨張式圧力容器の検査の標準手法
  • 2015 ASTM E1419/E1419M-15a アコースティックエミッションを使用したシームレスに膨張した圧力容器の検査の標準的な手法
  • 2015 ASTM E1419/E1419M-15 アコースティック・エミッション法を使用したシームレスなガス充填圧力容器の試験の標準的な手法
  • 2009 ASTM E1419-09 音響放射法による継ぎ目のないガス充填圧力容器を試験するための標準試験方法
  • 2002 ASTM E1419-02b アコースティック・エミッションを使用したガス充填シームレス圧力容器の標準試験方法
  • 2002 ASTM E1419-02a アコースティック・エミッションを使用したガス充填シームレス圧力容器の標準試験方法
  • 2002 ASTM E1419-02 アコースティック・エミッションを使用したガス充填シームレス圧力容器の標準試験方法
  • 2002 ASTM E1419-00 アコースティックエミッションを使用してシームレスな膨張可能な圧力容器をテストするための標準的なテスト方法



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