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公开(公告)号:CN111351840B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN201811575029.7
申请日:2018-12-21
Applicant: 核动力运行研究所 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G01N27/90
Abstract: 本发明涉及一种基于分段正交激励的管材内穿阵列探头,包括正交激励部分、探头骨架和检出部分;所述的正交激励部分,包括十字磁芯和绕制于十字磁芯上的绕制线圈;所述的探头骨架,为空心圆柱形结构,在其外表面的圆周方向上均匀设有一圈十字凹槽,用于放置十字磁芯,所述的十字磁芯的长臂与管材圆周方向的夹角为45°;在十字磁芯的四个象限内设有四个小圆槽,用于放置盘式线圈;所述的检出部分,为放置于十字磁芯四个象限的盘式线圈;每个十字磁芯四个象限内的四个盘式线圈构成一个四线圈单元组。本发明兼顾了与管材呈不同角度的缺陷的检出,通过合理的检出时序设置可实现任意方向的缺陷,亦可抑制提离和探头倾斜等情况对检测结果的影响。
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公开(公告)号:CN109975391B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN201711439990.9
申请日:2017-12-27
Applicant: 核动力运行研究所 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G01N27/9093 , G01N27/904
Abstract: 本发明属于一种涡流柔性阵列探头技术领域,具体涉及一种适用特殊结构焊缝检查的涡流柔性阵列探头;该探头包括探头支撑与贴合结构,磁场激励模块和磁场检测模块;所述探头支撑与贴合结构,磁场激励模块和磁场检测模块依次叠放,所述探头支撑与贴合结构,磁场激励模块和磁场检测模块之间通过非导电非导磁的粘合胶水形成粘接层进行粘接;所述磁场激励模块与磁场检测模块通过磁场进行耦合,磁场激励模块在被检样件表面激发出涡流场,涡流场被被检样件表面缺陷扰动后产生畸变磁场信号,磁场检测模块拾取畸变的磁场信号,实现被检样件缺陷的检查。
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公开(公告)号:CN109979620B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN201711439135.8
申请日:2017-12-27
Applicant: 核动力运行研究所 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G21C17/017
Abstract: 本发明属于核电设备无损检查应用技术领域,进一步属于快堆堆芯组件外套管涡流检查领域,具体涉及一种异形管材涡流阵列检测探头;该探头包括外表面涡流阵列探头和内表面涡流阵列探头;外表面涡流阵列探头贴合在六角管外表面,沿六角管轴向方向移动扫描六角管外表面,内表面涡流阵列探头贴合在六角管内表面,沿六角管轴向方向移动扫描六角管内表面,外表面涡流阵列探头和内表面涡流阵列探头分别将扫描六角管外表面和内表面产生的涡流信号通过电缆传输至外部涡流仪处理,实现对六角管表面缺陷的快速检测。
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公开(公告)号:CN111351840A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811575029.7
申请日:2018-12-21
Applicant: 核动力运行研究所 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G01N27/90
Abstract: 本发明涉及一种基于分段正交激励的管材内穿阵列探头,包括正交激励部分、探头骨架和检出部分;所述的正交激励部分,包括十字磁芯和绕制于十字磁芯上的绕制线圈;所述的探头骨架,为空心圆柱形结构,在其外表面的圆周方向上均匀设有一圈十字凹槽,用于放置十字磁芯,所述的十字磁芯的长臂与管材圆周方向的夹角为45°;在十字磁芯的四个象限内设有四个小圆槽,用于放置盘式线圈;所述的检出部分,为放置于十字磁芯四个象限的盘式线圈;每个十字磁芯四个象限内的四个盘式线圈构成一个四线圈单元组。本发明兼顾了与管材呈不同角度的缺陷的检出,通过合理的检出时序设置可实现任意方向的缺陷,亦可抑制提离和探头倾斜等情况对检测结果的影响。
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公开(公告)号:CN109979620A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201711439135.8
申请日:2017-12-27
Applicant: 核动力运行研究所 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G21C17/017
Abstract: 本发明属于核电设备无损检查应用技术领域,进一步属于快堆堆芯组件外套管涡流检查领域,具体涉及一种异形管材涡流阵列检测探头;该探头包括外表面涡流阵列探头和内表面涡流阵列探头;外表面涡流阵列探头贴合在六角管外表面,沿六角管轴向方向移动扫描六角管外表面,内表面涡流阵列探头贴合在六角管内表面,沿六角管轴向方向移动扫描六角管内表面,外表面涡流阵列探头和内表面涡流阵列探头分别将扫描六角管外表面和内表面产生的涡流信号通过电缆传输至外部涡流仪处理,实现对六角管表面缺陷的快速检测。
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公开(公告)号:CN109975416A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201711441898.6
申请日:2017-12-27
Applicant: 核动力运行研究所 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G01N29/22 , G01N29/265 , G01N29/28 , G01N27/90 , G01N27/82
Abstract: 本发明涉及手持式无损检测技术领域,具体公开了一种用于核电站乏燃料水池覆板焊缝检测的扫查工具。该扫查工具包括矩形框架、横梁、X向运动导轨以及探头夹持器,其中,矩形框架由若干个设备框架组成,且设备框架可相互滑动,实现矩形框架在X向方向的扩展;在矩形框架上设有X向运动导轨,垂直于X方向的横梁安装在X向运动导轨,使横梁可沿X向运动导轨滑动;探头夹持器固定在横梁上,且探头夹持器可沿着横梁在Y方向上移动。该扫查工具携带方便,安装快速,可在保证设备便携性的前提下一次性安装检测更长的焊缝范围;通过本工具能降低检测人员的劳动强度,也能反馈更加易于分析和记录的检测信号。
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公开(公告)号:CN105806934A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201410852758.8
申请日:2014-12-30
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司 , 核动力运行研究所
IPC: G01N27/90
CPC classification number: G01N27/90
Abstract: 本发明属于非铁磁性热交换器传热管涡流无损检测技术领域,具体涉及一种涡流多路复用阵列探头。包括大轴绕式线圈、小轴绕式线圈、探头主体、多路选择及放大单元;所述探头主体为圆筒形,其周向开有环形槽,大轴绕式线圈缠绕在探头主体上的环形槽中,若干个小轴绕式线圈放置在探头主体周向上,小轴绕式线圈为空心感应线圈,探头主体内安装有多路选择及放大单元。本发明用大轴绕式线圈作激励源,只有一个线圈激励,产生的涡流场更加稳定。使用大轴绕式线圈作激励源,减少一排小轴绕式线圈,线圈数量的减少,降低了探头制造的难度,同时,也降低了探头损坏的几率,增加了探头的寿命。大轴绕式线圈可单独使用,对发现的缺陷进行定量,提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN105806929A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201410848804.7
申请日:2014-12-30
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司 , 核动力运行研究所
IPC: G01N27/87
Abstract: 本发明属于核电站铁磁性薄管壁内穿式的电磁无损检测以及其它铁磁性薄管壁的电磁无损检测技术领域,具体涉及一种铁磁性薄壁管周向交流磁化漏磁检测的阵列探头。包括沿管材周向均布的两排巨磁阻传感器和励磁线圈;每排中巨磁阻传感器和励磁线圈间隔布置,两排中的巨磁阻传感器和励磁线圈交错布置。当进行管道的检测时,首先激发第一排线圈上相邻的两个励磁线圈,再实现此排线圈的其它励磁线圈的依次激发,在时序已走完此单排线圈后,激发第二排线圈的与前排相近的两个励磁线圈,再实现此排线圈的其它励磁线圈的依次激发。本发明可实现对小管径样管的轴向缺陷的检测。
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公开(公告)号:CN114764086B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202011608489.2
申请日:2020-12-30
Applicant: 核动力运行研究所
IPC: G01N27/90
Abstract: 本发明公开了一种基于偏置磁化下涡流检测差动磁导率的管道内检测方法,包括以下步骤:采用磁化器将被检管道进行弱磁化,在管道外部或外壁裂纹周围产生最大的局部磁感应强度畸变;检测探头包括一个涡流激励线圈和一个TMR传感器,将一个涡流激励线圈和一个TMR传感器的同轴线布置,沿法向分别布置于管道的内表面,涡流激励线圈在管道表层产生涡流,TMR传感器放置于激励线圈中且本身自动对信号进行差动处理,探测管道表层磁导率在磁化方向上的差动变化等,其优点是:实现了弱磁下对外壁缺陷的检测。具有结构简单、通用性和互换性强的优点,并可实现非接触的快速自动化检测,信噪比和灵敏度高。
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公开(公告)号:CN117825485A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311819045.7
申请日:2023-12-26
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司 , 核动力运行研究所
Abstract: 本公开属于核电技术领域,具体涉及一种基于多通道绝对差分输出的缺陷检查探头。本公开的基于多通道绝对差分输出的缺陷检查探头包括激励模块、TMR磁传感器阵列、信号处理电路和探头外壳。激励模块、TMR磁传感器阵列、信号处理电路均固定在探头外壳上。接头将机箱激励信号及供电电压接入检测探头,并将检测探头的检测信号传回机箱。激励模块为矩形的正交线圈,通过往线圈中在不同频率下通入不同相位的正弦激励信号产生旋转激励磁场。TMR磁传感器为单排阵列,可拾取BZ信号,所检不同频率信号传至信号处理电路进行信号处理处理。经过图像处理后可实现对平板/焊缝任意方向的微小表面裂纹检测,解决了交流电磁场检测对裂纹角度不敏感的缺点。
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