一种反应堆控制棒束组件超声检验探测结构

    公开(公告)号:CN106855538B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN201510905663.2

    申请日:2015-12-09

    Abstract: 本发明属于核电站控制棒束组件超声检测技术,具体公开了一种反应堆控制棒束组件超声检验探测结构,包括探头、探头芯轴和轴承座;探头芯轴中心加工有轴向通孔,探头芯轴上设有让位槽,轴承座上设有上轴承安装孔和下轴承安装孔,上轴承安装孔内设有上轴承,下轴承安装孔内设有下轴承;上下轴承套装在探头芯轴外;多个反应堆控制棒束组件超声检验探头相互配合工作时,探头安装柄上的探头和让位槽配合,可以在控制棒间距很小的情况下布置多个探头进行检测,适用操作方便,实现多处同时进行检测,不互相干涉。在探头芯轴上安装齿轮,驱动齿轮转动,实现多个探头上的齿轮的啮合,使得多个探测结构联动。

    共振波频率确定方法及装置

    公开(公告)号:CN111947769A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010622344.1

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明属于核电维修技术领域,具体涉及一种共振波频率确定方法及装置。本公开采用估算的共振波波长确定逼近离散函数,并采用该逼近离散函数对采样数据集合进行卷积,由此大大减小了需要计算的数据量,减小了计算耗时,由于逼近离散函数是根据估算的共振波波长确定的,使得采用逼近离散函数卷积处理采样数据集合得到的目标离散函数,能够较准确的拟合待测共振波的变化趋势,进而能够较准确的得到共振波的频率。

    一种用于多边形管材检测的气动旋转分度装置

    公开(公告)号:CN111351856A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201811575292.6

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明涉及无损检测领域,具体涉及一种用于多边形管材检测的气动旋转分度装置。现有技术使用电动的方式夹紧管材以及驱动管材旋转,具有传动机构复杂,不利于保证精度,存在漏水的隐患,电动夹具难以进行力控制,不具备柔性,较难适应管材的截面尺寸公差的缺点。本装置包括:主动旋转座、从动旋转座。所述的主动旋转座和从动旋转座分别安装在机架的头部、尾部,主动旋转座和从动旋转座的旋转中心同轴、同心安装,主动旋转座和从动旋转座之间距离与管材长度相同。本装置针对多边形管材无损检测需求及其的外形、结构特点,满足多边形管材无损检测的需要。

    一种分布式超声阵列全捕捉检测方法

    公开(公告)号:CN106568844B

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201610999435.0

    申请日:2016-11-14

    Abstract: 本发明涉及核电站无损检测技术领域,具体公开了一种分布式超声阵列全捕捉检测方法。该方法包括:1、对待检测工件进行特性分析;2、根据待检测工件特性,选择相适应的探头频率与探头单元尺寸和数量;3、在待检测工件上布置探头阵列;4、利用全矩阵捕捉,采集所有的超声回波信号;5、对采集到的超声回波信号进行数据处理,以获得被检工件中的回波信息;6、将被检工件回波数据归一化处理,并利用位图显示监测结果;本发明所述的一种分布式超声陈列全捕捉检测方法,简化了自动化超声检测,降低了检测工艺的难度,提高了超声检测效率和精度。

    一种高转速条件下高精度自匹配外形尺寸测量方法

    公开(公告)号:CN109974637A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201711445480.2

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明涉及无损检测技术领域,具体公开了一种高转速条件下高精度自匹配外形尺寸测量方法。该方法具体包括如下步骤:1、对被检管材采集数据进行标定;2、对采集的被检管材标定信号进行周期分析;2.1、进行信号预处理,滤除异常信号;2.2、计算获取采集数据周期的标志位;2.3、对两个探头采集数据的每个周期数据重采样;3、对两探头采集数据的周期数据进行同相位数据统计分析;4、对被检管材进行信号采集;5、计算获得被检管材的外形尺寸;本发明所述的一种高转速条件下高精度自匹配外形尺寸测量方法,其可以通过同相位角对比,最大程度地消除机械安装误差和采集系统误差的影响。

    一种水浸聚焦超声探头参数精密测量装置

    公开(公告)号:CN109975420B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN201711444905.8

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明属于水浸超声检测技术领域,具体为一种水浸聚焦超声探头参数精密测量装置,包括装有耦合水的盛水盒组件、六自由度精密移动滑台和参数测量组件参数测量组件包括聚焦参数测量工具和角度测量工具,盛水盒组件内设有标定探针和标定管;六自由度精密移动滑台能够上下移动包括测量安装座和压紧结构,待测探头放置在聚焦参数测量工具“V”形槽内,角度测量工具包括角度测量安装座和角度摆动芯轴,水浸聚焦超声探头参数测量装置可实现对探头声束角度、焦距、焦斑、焦柱等参数精密测量。采用对探针头部圆角声束回波测量获得探头焦距、焦斑、焦柱等参数,对薄壁标定管外壁声束回波测量获得探头声束角度。

    一种基于涡流信号特征的热交换管缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN106932469B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201511023309.3

    申请日:2015-12-30

    Abstract: 本发明属于无损检测技术领域,具体涉及一种基于涡流信号特征的热交换管缺陷检测方法。包括如下步骤:依据各类涡流信号进行信号特征分析,形成特征库;将上述信号特征组合形成缺陷识别规则;读入传热管涡流检测数据,进行涡流信号归一化与信号标定;对结构进行定位;按照上步结构定位结果,将整根传热管划分为不同的结构区域和自由区域;依据每一类缺陷识别规则包括的规则单元,对信号进行测量并匹配其特征范围,当某类缺陷识别规则中包括的所有规则单元都匹配成功,则发现某类缺陷;历史数据比对分析;全自动分析流程:重复步骤三到步骤七,直到完成整个蒸汽发生器传热管缺陷检测工作。本发明在满足涡流检测需求同时大大节约人力成本和检测时间。

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