一种用于多边形管材超声波检测的管材安装台架

    公开(公告)号:CN111351864B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN201811574361.1

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明涉及核电站无损领域,具体涉及一种用于多边形管材超声波检测的管材安装台架。在核电站管材实际检修时,需要一种具备将管材支撑、夹紧并浸没在水中,同时能对管材两端进行封堵保证其内部不进水的管材安装台架,以便对管材的外壁进行超声波检测。机架内部嵌有水槽,机架上方一端放置有端部支座,另一端放置有尾部支座,端部支座、尾部支座均可在机架上人工调整位置并固定。本发明使得管材的顶紧密封、夹紧、没入水中以及完成检测后的离开水槽等动作均可以通过台架自动完成,减少了辅助安装的时间,提高了检测效率,实现管材的有效密封,也为检测质量提供了保障。

    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。

    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。

    一种传热管涡流信号自动标定与校验方法

    公开(公告)号:CN111351839B

    公开(公告)日:2023-08-22

    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:CN109974637B

    公开(公告)日:2021-06-22

    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。

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