一种基于涡流信号差分技术的缺陷相位角的精确测量方法

    公开(公告)号:CN111351842B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN201811577420.0

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 本发明涉及无损检测技术领域,具体公开了一种基于涡流信号差分技术的缺陷相位角的精确测量方法。该方法具体包括:1、获取缺陷段信号,并进行信号预处理;2、获得缺陷信号中每个点到原点的距离,并获得距离变化率;3、获得距离变化率中最大分量位置索引,并获得最大分量位置索引所对应点的相位角;3.1、求解获得距离变化率中的最大分量位置索引;3.2、获取最大分量位置索引所对应点的相位角。该方法可以利用差分方法求解距离变化率,从距离变化率极值求解位置索引,并由此寻求缺陷信号相位角;该方法所获得的缺陷信号相位角于真实值误差远远小于传统算法得到的误差,适用性强,可快速处理,实时性强。

    一种传热管涡流信号自动标定与校验方法

    公开(公告)号:CN111351839A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201811565141.2

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 本发明涉及核电站维修领域,具体涉及一种传热管涡流信号自动标定与校验方法。目前对涡流检测系统主要通过分析人员进行设定和校核,进行信号采集和标定时,主观性强,效率低,影响整个检测进度。本发明具体步骤包括:步骤一:标定管各个标定信号定位;步骤二:对标定信号进行标定;步骤三:创建标定曲线;步骤四:缺陷分析;步骤五:标定信号校核。本发明针对热交换管检测中信号标定和校核问题,提供一种基于信号识别确定标定结构与信号范围的方法,对标定信号进行自动标定,数据分析完成后,对标定信号的偏差进行自动校核。

    一种适用特殊结构焊缝检查的涡流柔性阵列探头

    公开(公告)号:CN109975391A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201711439990.9

    申请日:2017-12-27

    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。

    一种适用于不同结构焊缝检查的探头扫查工具

    公开(公告)号:CN106501467B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201611241337.7

    申请日:2016-12-29

    Abstract: 本发明是一种适用于不同结构焊缝检查的探头扫查工具,涉及核电站燃料水池的覆面焊缝的检查应用技术领域。本发明包括芯轴、滚轴、辅助支撑板、滚轮、传感器,芯轴上设置有芯轴传感器安装平面、芯轴走线槽;两片辅助支撑板以合叶形式通过滚轴安装在芯轴上,并能够稳定限位于一定角度;辅助支撑板上安装有可沿着焊缝轴向滚动的滚轮;在芯轴传感器安装平面安装有传感器,能够在任意的周向位置进行限位;芯轴设有沿轴向的芯轴走线槽,芯轴走线槽与传感器的安装槽连通。本发明能够实现对于焊缝区域的贴合扫查,确保传感器的可达性和稳定性,能够同时安装不同类型的传感器,并对线缆进行两良好引导。

    一种涡流阵列探头柔性贴合结构

    公开(公告)号:CN108267505A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201611260853.4

    申请日:2016-12-30

    Abstract: 本发明是一种涡流阵列探头柔性贴合结构,涉及一种柔性贴合结构。本发明包括阵列涡流探头、伸缩导向机构、沿被检零件轴线方向及直径方向的弹性顶紧结构。阵列涡流探头在伸缩导向机构的引导下,进入到被检零件内部;沿被检零件直径方向的弹性顶紧结构始终将阵列涡流探头与被检零件内壁贴合;当阵列涡流探头贴合到被检零件内台阶面时,伸缩导向机构继续下压一段距离后锁死,轴线方向的弹性顶紧结构将阵列涡流探头在竖直方向贴合在台阶面上,保证了阵列涡流探头的在被检零件内台阶面的贴合效果。本发明采用柔性贴合方式,可自适应自身结构上的制造误差以及被检零件相关结构尺寸上的制造误差,避免刚性顶紧带来的贴合不到位或顶死的风险。

    一种适用于Ω焊缝的基于收发式线圈的直流磁化探头

    公开(公告)号:CN106770632A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510824489.9

    申请日:2015-11-24

    Abstract: 本发明涉及核电站控制棒驱动机构密封焊缝电磁无损检测技术领域,具体公开了一种适用于Ω焊缝的基于收发式线圈的直流磁化探头。该探头包括直流磁饱和单元组、轴绕式Bobbin激励线圈以及密布式检测传感器组,直流磁饱和单元组和轴绕式Bobbin激励线圈共同形成“H”型框架结构,左右两根垂直结构绕制线圈形成直流磁饱和单元组,中间轴向骨架上绕制Bobbin激励线圈,形成轴绕式Bobbin激励线圈;直流磁饱和单元组和轴绕式Bobbin激励线圈整体跨在Ω焊缝检测区域焊缝的上方,并在Ω焊缝检测区域焊缝弧面区域上安装有包括若干个点式传感器的密布式检测传感器组。该探头检测的深度范围更大,定量能力增强,并通过贴合焊缝弧面的密布传感器检测单元组,能提高缺陷定位能力。

    一种适用于焊缝区域检查的交流磁场探头

    公开(公告)号:CN106770624A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611246537.1

    申请日:2016-12-29

    CPC classification number: G01N27/82

    Abstract: 一种适用于焊缝区域检查的交流磁场探头,包括传感器、回形硅钢片、柔性塑性材料,回形硅钢片与柔性塑性材料组成一个回型结构,而传感器位于柔性塑性材料上,在回形硅钢片上缠绕漆包线,且在传感器上绕漆包线,传感器共有多个;传感器、回形硅钢片、漆包线、柔性塑性材料共同组成交流磁场单元模块,一个横向放置的交流磁场单元模块与若干竖直放置的交流磁场单元模块安装在塑料包壳之内,组成焊缝区的交流磁场检测探头,其中竖直放置的交流磁场单元模应宽于焊缝区。

    一种内穿式涡流检测探头对中性校验方法

    公开(公告)号:CN106501356A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201611248371.7

    申请日:2016-12-29

    CPC classification number: G01N27/90

    Abstract: 一种内穿式涡流检测探头对中性校验方法,包括以下步骤:步骤1:定义对中测量点数n;步骤2:在标定管中根据步骤1所确定的测量点数n加工通孔,通孔沿标定管周向均匀度数分布;步骤3:通孔轴向分布不小于探头检测灵敏度;步骤4:设置采样频率、采集速度、通道数;步骤5:采集整个标定管的涡流信号,且此涡流信号包括差分通道信号;步骤6:对步骤5采集的涡流信号进行标定处理,包括相位归一化、幅值归一化;步骤7:选择步骤5采集的涡流信号中的差分通道信号,对整个标定管的涡流信号中的每个通孔的涡流信号进行测量,确定探头对中性。

    一种外穿式弹性线圈涡流探头

    公开(公告)号:CN104181227B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201310188978.0

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 本发明属于管材或棒材的无损检测技术领域,具体涉及一种外穿式弹性线圈涡流探头。其应用在核电厂燃料棒的无损检测过程中,包括线圈、弹性装置和限位架,将燃料棒插入到外穿式弹性线圈涡流探头中进行检测,在检测过程中轴向移动涡流探头或燃料棒使两者具有匀速的相对运动,来对燃料棒进行涡流检测。其中:线圈为圆环型结构,N个线圈同时对棒材进行检测;线圈分别设置在N个弹性装置内,每个弹性装置由滑块、弹簧和限位销组成;利用弹簧推动滑块和与滑块共同运动的线圈在限位槽内移动;两两相邻的两个线圈配合检测,从而实现燃料棒安全通过的情况下外穿式弹性线圈涡流探头整体具有较高的缺陷检测灵敏度。

    一种螺旋管检测探头推进装置

    公开(公告)号:CN104183288B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201310188691.8

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 本发明属于适用于螺旋管及其它异型管材的无损检测的推进装置技术领域,具体涉及一种螺旋管检测探头推进装置。这种推进装置由空压机、换向阀、推拔器、气动推进装置、正向推动导管、反向回拉导管、探头和气缸组成;其中,空压机通过气管与换向阀连接;气动推进装置用来储存气体,当达到设定的临界压力时推动探头前进或后退;探头在螺旋管中前进时,空压机给气动推进装置充气提供前进动力,达到设定的临界压力时推动探头前进,同时压轮和探头盘同步转动,匀速释放探头;探头通过整根螺旋管时,气动推进装置停止送气,并且泄压至0MPa,同时空压机给气缸充气提供反向动力,达到设定的临界压力时推动探头回拉,控制匀速回收探头。

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