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公开(公告)号:CN109147972B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN201811013194.3
申请日:2018-08-31
申请人: 中广核检测技术有限公司 , 岭东核电有限公司 , 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G21C17/10
摘要: 本发明公开了一种反应堆控制棒导向筒导向卡无损检测装置,它包括视频系统、用于驱动视频系统沿轴向运动和周向运动的轴向运动机构和周向运动机构,轴向运动机构包括上固定座、上端部与上固定座相固定连接且平行于轴向延伸的型材、与型材的下端部相固定连接的下固定座、滑动连接于下固定座上的齿条管、安装于型材上且与齿条管相啮合的轴向齿轮组件以及用于驱动轴向齿轮组件转动的轴向电机,视频系统固定连接于齿条管的下端部并穿设于周向运动机构内。解决了反应堆控制棒导向筒导向卡自动化无损检查的可达性问题;采用视频非接触式检测技术,避免了检测设备与控制棒导向筒导向卡之间可能出现的卡涩风险。
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公开(公告)号:CN109147972A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811013194.3
申请日:2018-08-31
申请人: 中广核检测技术有限公司 , 岭东核电有限公司 , 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G21C17/10
CPC分类号: G21C17/10
摘要: 本发明公开了一种反应堆控制棒导向筒导向卡无损检测装置,它包括视频系统、用于驱动视频系统沿轴向运动和周向运动的轴向运动机构和周向运动机构,轴向运动机构包括上固定座、上端部与上固定座相固定连接且平行于轴向延伸的型材、与型材的下端部相固定连接的下固定座、滑动连接于下固定座上的齿条管、安装于型材上且与齿条管相啮合的轴向齿轮组件以及用于驱动轴向齿轮组件转动的轴向电机,视频系统固定连接于齿条管的下端部并穿设于周向运动机构内。解决了反应堆控制棒导向筒导向卡自动化无损检查的可达性问题;采用视频非接触式检测技术,避免了检测设备与控制棒导向筒导向卡之间可能出现的卡涩风险。
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公开(公告)号:CN115356392A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211051881.0
申请日:2022-08-30
申请人: 中广核检测技术有限公司 , 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G01N27/90
摘要: 本发明公开了一种多通道涡流仪检定设备,它包括涡流仪、与所述涡流仪连接的示波器、检定电脑、以及函数信号发生器,所述示波器具有通道输入端和示波器接地端,所述涡流仪包括涡流仪接地端、多个涡流信号发生器和多个涡流信号接收器,多个涡流信号接收器中有一部分为正输入端,其他为负输入端,所述函数信号发生器具有输出端和函数接地端,它还包括用于使各个发生器逐个与示波器的通道输入端连接的发生检定适配器,用于使各个正输入端逐个与函数信号发生器的输出端连接的接收检定适配器,本发明利用发生检定适配器和接受检定适配器,实现各个端口的快速导通,提高了检定速度。
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公开(公告)号:CN110455182B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201910665024.1
申请日:2019-07-23
申请人: 中广核检测技术有限公司 , 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于图像识别技术测量控制棒导向卡磨损量的方法主要包括以下步骤,图像处理、测量计算,测量计算包括:通过导向卡的轮廓拟合导向卡的外侧圆,获取导向卡的圆孔圆心O;根据图纸作导向卡系带的理论上下侧直线L1,L2,与系带位于圆心O同一侧的直线为L2,直线L2位于直线L1的下侧;拟合系带轮廓,保留直线L2下部的区域轮廓W1,W2;以O为原点,过O点且与L1并行的直线为X轴,从左到到右为正方向,Y轴过原点O且与X轴垂直,从上到下为为正方向,建立坐标系;识别图像中轮廓及点集;计算最大宽度W;计算最大半径算法;计算系带L1,L2长度算法;计算最大直径,测量出磨损量。
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公开(公告)号:CN117554473A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311427806.4
申请日:2023-10-31
申请人: 中广核检测技术有限公司 , 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种蒸汽发生器支撑板积垢堵塞率测量方法,其包括如下步骤:步骤一、建立蒸汽发生器支撑板积垢堵塞率管理数据库;步骤二、建立支撑板涡流役前检查基准数据;步骤三、基于支撑板在役检查图像统计积垢堵塞率;步骤四、计算支撑板涡流在役检查积垢系数;利用标定管上人工缺陷对涡流信号进行标定,记录传热管中支撑板信号的电压幅值VHV1并输入至涡流检测结果模块;步骤五、建立支撑板积垢堵塞率与涡流积垢系数关系曲线;步骤六、测量待测传热管支撑板涡流积垢系数;步骤七、应用支撑板积垢堵塞率—涡流积垢系数曲线,计算待测支撑板积垢堵塞率。实现对所有蒸汽发生器支撑板积垢堵塞率测量。
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公开(公告)号:CN109192344B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN201811014680.7
申请日:2018-08-31
申请人: 中广核检测技术有限公司 , 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G21C17/10
摘要: 本发明公开了一种狭长空间内检测探头打开机构,它包括侧壁设有开口的支撑部、安装于所述支撑部内的打开机构以及连接于所述打开机构上且可从所述开口伸出和收回的摄像头模块。打开机构包括气缸以及与支撑部铰接的多连杆机构,摄像头组件固定于多连杆机构上。本发明可以防止摄像头因气缸等失效而无法收回的问题,提高检测过程的安全性;提高核电站控制棒导向筒导向卡检测的检测可靠性、安全性;采用多个支撑连杆支撑摄像头,减少摄像头打开时的晃动;采用双作用气缸传动,连接与控制稳定方便。
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公开(公告)号:CN110209715B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN201910473046.8
申请日:2019-05-31
申请人: 中广核检测技术有限公司 , 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G06F16/248
摘要: 本发明公开了一种用于涡流检测数据分析的数据预分析方法,其包括以下步骤:(一).预分析参数设置,根据历史数据分析结果数据库,参考同类型被测目标数据的历史分析结果和常见缺陷显示的特征来完成,根据不同的特征和缺陷类型,可以逐条进行设置;(二).数据显示设置,对原始数据和特征数据在条形图和李萨如图中的显示方式进行设置;(三).预分析的执行;(四)涡流数据分析。利用用于涡流检测数据分析的数据预分析,处理结果直观地显示在涡流分析软件的条形图和李萨如图中,针对不同的特征标记为不同的颜色或线条类型,为涡流数据分析人员提供更多的信息进行参考,可以提高涡流分析的效率和可靠性。
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公开(公告)号:CN110824008A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911131657.0
申请日:2019-11-19
申请人: 中广核检测技术有限公司 , 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G01N29/04
摘要: 本发明公开了一种开口销紧固件的超声检测探头,其包括主体呈筒状的壳体,设于壳体内用于检测开口销叶片区域的第一晶片和第二晶片,以及设于壳体外用于插入开口销的开口第三晶片、第四晶片以及第五晶片,所述第三晶片和所述第四晶片相平行设置且与延迟块相倾斜设置,所述第五晶片与所述第一晶片和所述第二晶片相平行设置,方法如下:将第三、四、五晶片插入开口销的开口并使第一、二晶片紧贴开口销叶片区域,激发超声探头五个晶片,可同时进行信号采集,可有效提高检测效率。
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公开(公告)号:CN110246176A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910471736.X
申请日:2019-05-31
申请人: 中广核检测技术有限公司 , 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于机器视觉的蒸发器管板爬行器动态定位方法,其包括以下步骤:将帧率高、动态性能好的高性能工业相机固定于蒸发器管板爬行器的探头门上;相机垂直于管板平面,相机到管板的距离由视野范围来确定;将相机拍摄到的图像实时传送至爬行器动态定位软件,该软件会对获取的图像进行图像处理和管孔识别;依据识别出的管孔的坐标通过动态定位算法,计算出这些管孔的行列号,并将行列号与图像叠加,呈现在软件界面中;根据相机与探头门的相对位置,以及上述步骤中获取的坐标行列号信息,计算出探头门所对应管孔的行列号,并在软件界面中显示出来。自动动态识别蒸发器爬行器当前位置,减少人因失误,提高效率和可靠性。
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公开(公告)号:CN115901115A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211451492.7
申请日:2022-11-21
申请人: 中广核检测技术有限公司 , 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G01M3/22
摘要: 本发明公开了一种核蒸发器传热管氦检漏设备二次侧气体混合调控方法,调控方法包括以下步骤:将气体循环系统与工控系统连接,对位于蒸发器下部的二次侧进行干燥、隔离,开始进行充压至Abar,开启气体搅拌的循环泵,根据蒸发器二次压力,计算氦气/空气混合气中要设置的氦气百分比,计算注入的氦气百分比:B×b%‑(Pt1×Ct1))/(B‑Pt1);打开压缩空气、氦气;获取各参数;充入氦气后,氦气浓度均匀、压力稳定后再继续恢复混合;继续向二次侧注入空气和氦气混合气体,直至压力充至Bbar±C%,顶部和底部的氦气浓度为b%±C%。本发明能够实现氦气与空气的精确配比,较目前常规氦检漏设备充气速度更快。
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