针对叶片气膜孔边裂纹检测的柔性阵列涡流探头及方法

    公开(公告)号:CN113466332A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110751680.0

    申请日:2021-07-02

    Abstract: 一种针对叶片气膜孔边裂纹检测的柔性阵列涡流探头及方法,该探头包括激励线圈部分和检出线圈部分,激励线圈部分由两个相互正交的柔性线圈组成,激励线圈激发的均匀涡流场覆盖叶片气膜孔,检出线圈部分由一排相同大小的盘式小线圈组成,对应分布在每个气膜孔正上方,且左右相互对称的两个盘式小线圈组成一个差动涡流检出单元,检出单元的输出信号为两个盘式小线圈的差分信号;检测时,在激励线圈中通入两个相位差为90°的调幅激励电流,通过分析各差分单元的差分信号对裂纹进行评价;本发明可以同时检测裂纹位置和方向,具有自差分和自归零特性,消除了气膜孔对孔边裂纹检测的影响,具有贴合度高、检测提离小、检测速度快和检测精度高等优点。

    基于涡流检测的大型容器不锈钢衬厚度检测系统及方法

    公开(公告)号:CN109506558B

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201811534534.7

    申请日:2018-12-14

    Abstract: 一种基于涡流检测的大型容器不锈钢衬厚度检测系统及方法,该检测系统包括盘式线圈探头和探头定位辅助装置,盘式线圈可用来施加激励电流和采集检出信号,该检出信号包含不锈钢衬厚度信息;探头定位辅助装置可在检测中辅助探头以消除探头提离和偏斜对检测结果的干扰;涡流检测信号分析方法中,首先基于不同钢衬厚度标样确定钢衬厚度‑信号特征量标定曲线,其次通过检测系统测量获得待测点的信号特征量,最后基于标定曲线提取实验所得特征量所对应的厚度值,即为待测点钢衬厚度;本发明检测系统和方法能够对大型容器不锈钢衬进行定点的无损定量评估,能从原理上消除提离对检测结果的影响,且具有检测系统结构简单、操作方便快捷、检测结果稳定、涉及数据量小、应用性广泛等优点。

    基于3D打印和粉末冶金技术的模拟应力腐蚀裂纹制备方法

    公开(公告)号:CN109612791A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811456740.0

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 基于3D打印和粉末冶金技术的模拟应力腐蚀裂纹制备方法,首先设计模拟应力腐蚀裂纹形态并利用3D打印技术进行加工,然后将加工好的模拟应力腐蚀裂纹形态物和不锈钢金属粉末、分散剂、蒸馏水、粘接剂的混合物放入容器,将该容器放置于真空室并在真空状态下静置,直到混合物干燥形成压坯试样,取出容器中的压坯试样放置于真空炉内进行脱脂和烧结,对烧结好的试样进行机械加工,获得具有最终目标尺寸和表面裂纹的模拟应力腐蚀裂纹试件;本发明方法制备的模拟试件可以对形状复杂、制备困难的应力腐蚀裂纹试件进行有效替代,具有操作简单易实现,费用低廉,裂纹大小和电导率可调控的优点,可以广泛应用于应力腐蚀裂纹定量涡流检测能力认证制度中。

    一种电磁超声监测传感器安装点的管道表面缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN109507282A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811347686.6

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 一种电磁超声监测传感器安装点的管道表面缺陷检测方法,首先,在螺旋形线圈正上方放置永磁体制作电磁超声监测传感器;在试件表面某处打磨干净后将传感器安装于该处;其次,通过信号发生器对传感器的线圈通入激励信号,由于电磁感应,在导电试件表面会产生脉冲涡流,脉冲涡流在恒定磁场作用下产生洛伦兹力,引发试件质点振动,质点振动切割磁场线,又会产生电磁超声涡流;传感器会同时检出由脉冲涡流和电磁超声组成的复合信号;最后,采用滤波器对复合信号分离出脉冲涡流信号和电磁超声信号;其中电磁超声信号可对试件的管道减薄缺陷状态进行实时监测,脉冲涡流信号可对试件的表面裂纹/腐蚀缺陷进行检测,实现对电磁超声监测传感器在线监测功能和安装部位的表面缺陷状况的检测功能。

    可调控裂纹大小和电导率的模拟应力腐蚀裂纹制备方法

    公开(公告)号:CN105823661B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201610161231.X

    申请日:2016-03-21

    Abstract: 可调控裂纹大小和电导率的模拟应力腐蚀裂纹制备方法,首先加工两个不锈钢试块,根据真实应力腐蚀裂纹的大小,在其中一试块的待焊接面上预埋一定尺寸和形状的凹坑缺陷,然后根据真实裂纹处的电导率选取适当导电性的耐高温材料填充在预埋凹坑内,再利用固相焊接技术将两个试块焊接在一起获得焊接试件,切除焊接试件预埋缺陷区域之上的部分,加工成表面缺陷试件即可用于涡流检测实验,模拟该真实应力腐蚀裂纹;本发明方法制备的模拟试件可以对实际形状复杂、制备困难的应力腐蚀裂纹试件进行有效的替代,具有操作简单易实现,费用低廉,裂纹大小和电导率可调控的优点,可以广泛应用于应力腐蚀裂纹定量涡流检测方法的检测能力认证制度中。

    一种可进行在线检测的裂纹闭口装置及使用方法

    公开(公告)号:CN104713947B

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201510116228.1

    申请日:2015-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种可进行在线检测的裂纹闭口装置及检测方法,该装置包括下盖板,设置在下盖板两侧的侧板,侧板内侧开有滑槽,滑块通过其两侧的滑块导轨装入滑槽中,滑块的中央为凹槽,与侧板接触的两端设置下顶块,安装后的滑块的下顶块朝上,上盖板通过螺钉与侧板紧固,上盖板底部带有两块上顶块,上顶块朝向滑块中央凹槽位置,上盖板顶部开有功能窗;通过对裂纹试件进行四点弯曲加载,使裂纹试件弯曲,达到裂纹机械闭口的效果;同时,该装置为探头和操作员留下操作空间,可以在加载状态下对试件进行涡流信号检测;该装置为闭口裂纹的在线测量创造了条件,体积小,操作简单,可定量地对变形量进行控制,同时拆卸方便,便于运输。

    一种可进行在线检测的裂纹闭口装置及使用方法

    公开(公告)号:CN104713947A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201510116228.1

    申请日:2015-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种可进行在线检测的裂纹闭口装置及检测方法,该装置包括下盖板,设置在下盖板两侧的侧板,侧板内侧开有滑槽,滑块通过其两侧的滑块导轨装入滑槽中,滑块的中央为凹槽,与侧板接触的两端设置下顶块,安装后的滑块的下顶块朝上,上盖板通过螺钉与侧板紧固,上盖板底部带有两块上顶块,上顶块朝向滑块中央凹槽位置,上盖板顶部开有功能窗;通过对裂纹试件进行四点弯曲加载,使裂纹试件弯曲,达到裂纹机械闭口的效果;同时,该装置为探头和操作员留下操作空间,可以在加载状态下对试件进行涡流信号检测;该装置为闭口裂纹的在线测量创造了条件,体积小,操作简单,可定量地对变形量进行控制,同时拆卸方便,便于运输。

    基于直流电位信号的应力腐蚀裂纹电导率分布重构方法

    公开(公告)号:CN105259412B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201510717868.8

    申请日:2015-10-29

    Abstract: 基于直流电位信号的应力腐蚀裂纹电导率分布重构方法,首先搭建四端子直流电位测量系统,加工制作应力腐蚀裂纹平板试件,并沿裂纹长度方向进行分段切割,获得包含部分应力腐蚀裂纹的切片试件,然后利用搭建的直流电位测量系统测量各个切片试件的电位分布,计算得到电位差分布;进一步利用基于恒定电流场控制方程的电导率分布重构程序和实验检测电位差信号对每个切片试件的电导率分布分别进行重构,获得每个切片试件沿裂纹深度方向的电导率分布;本发明方法可以简单准确的获得导电率不均匀的复杂固体材料的电导率空间分布,具有操作简单,易实现,数据量小的优点,可以广泛应用于固体导电材料的三维电导率分布的定量评估。

    基于四端子直流电位检测信号的裂纹电导率测定方法

    公开(公告)号:CN105259220B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201510718109.3

    申请日:2015-10-29

    Abstract: 基于四端子直流电位检测信号的裂纹电导率测定方法,首先搭建四端子直流电位测量系统,加工制作应力腐蚀裂纹平板试件,并沿裂纹长度方向进行切割,获得包含部分应力腐蚀裂纹的切片试件,然后利用所搭建的直流电位测量系统测量切片试件裂纹附近区域的电位分布,计算相邻两点的电位差;进一步利用恒流场的控制方程,计算不同电导率情况下的电位差分布,对比分析实验测量的电位差信号和不同电导率情况下的电位差计算结果,获得扫描位置应力腐蚀裂纹的电导率值。本发明方法可以简单准确的测定复杂结构件的电导率,具有操作简单,易实现,数据量小,目标测量区域微小的优点,可以广泛应用于固体导电材料的电导率测量。

    一种ITER内部线圈多层套管结构偏心的在线无损检测方法

    公开(公告)号:CN103247357B

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201310106210.4

    申请日:2013-03-29

    Abstract: 一种ITER内部线圈多层套管结构偏心的在线无损检测方法,在推算的频率范围对内部线圈进行涡流扫频实验,得到多个测量点的阻抗信号,求得各频率下其平均值,并求取内部线圈与标定结构间的转换复数数组,通过转换复数数组得到多个测量点的阻抗差分信号,然后选择阻抗差分信号极值所对应的频率作为检测最佳频率,随后从阻抗差分信号-偏心距离标定曲线组摘取最佳频率所对应的阻抗差分信号-偏心距离标定曲线,最后在阻抗差分信号-偏心距离标定曲线求取阻抗差分信号极值所对应的偏心距离,即为实际内部线圈的偏心距离;本发明方法能够对多层套管偏心距离进行定量检测,具有操作简单,易实现,数据量小的优点,可广泛用于ITER中IVCs多层套管结构的偏心距离在线测定。

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