一种高温高压管道振动及蠕变的在线监测装置

    公开(公告)号:CN104329568A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410608047.6

    申请日:2014-11-03

    IPC分类号: F17D5/00

    摘要: 本发明涉及一种高温高压管道振动及蠕变的在线监测装置,属于基于超声波检测原理的管道在线监测装置。固定坐标架与支架固定连接,该支架与底座固定连接,四个超声探头分别安装在固定坐标架的上、下、左、右坐标尺的1/2处,并与超声探头外护套套接,该超声探头外护套与保温层的外壁的测量点粘连,各超声探头的信号输出端子分别与无线采集器的输入端子相连接,无线采集器和超声探头的供电端子分别与电源模块相连接,无线发射器与无线采集器电连接,无线采集器和电源模块与支架的横板固定连接。优点是结构新颖,灵敏度更高,安装维护便利,能够实现管道振动、管道蠕变量和蠕变速度的同步监测,具有十分重要的实际意义。

    一种超临界机组锅炉减温器缺陷超声波检测方法

    公开(公告)号:CN103091398A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310007960.6

    申请日:2013-01-09

    IPC分类号: G01N29/04

    摘要: 本申请公开了一种超临界机组锅炉减温器缺陷超声波检测方法,该方法包括:在背弧凸台处和焊缝两侧对应的外表面进行表面渗透检验;对焊缝进行常规检测;通过表面渗透检验判断被检测部位是否开裂至外表面;如果是,则确定已从内部开裂至外表面,采用大角度小前沿探头从所述开裂处进行扫查,并确定开裂的位置和长度;如果否,选用大角度小前沿探头对背弧凸台处进行整圈扫查,并确定开裂的位置和长度。通过该方法由于采用了复合检验方法,提高了超声波无损检验的准确性,被检机组减温器未出现检验质量问题,减少了机组非正常停运次数,保证了机组的安全运行,提高了机组运行的可靠性和经济效益。

    一种高温高压管道振动及蠕变的在线监测装置

    公开(公告)号:CN204241023U

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201420648028.1

    申请日:2014-11-03

    IPC分类号: G01D21/02 G01N29/04

    摘要: 本实用新型涉及一种高温高压管道振动及蠕变的在线监测装置,属于基于超声波检测原理的管道在线监测装置。固定坐标架与支架固定连接,该支架与底座固定连接,四个超声探头分别安装在固定坐标架的上、下、左、右坐标尺的1/2处,并与超声探头外护套套接,该超声探头外护套与保温层的外壁的测量点粘连,各超声探头的信号输出端子分别与无线采集器的输入端子相连接,无线采集器和超声探头的供电端子分别与电源模块相连接,无线发射器与无线采集器电连接,无线采集器和电源模块与支架的横板固定连接。优点是结构新颖,灵敏度更高,安装维护便利,能够实现管道振动、管道蠕变量和蠕变速度的同步监测,具有十分重要的实际意义。

    一种超声波探头
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203337617U

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201320248527.7

    申请日:2013-05-09

    IPC分类号: G01N29/24

    摘要: 本实用新型公开了一种超声波探头,包括具有凹槽的壳体、设置在所述壳体的外壁上的超声波接口、设置在所述凹槽的凹槽口处的楔块、设置在所述凹槽的内部且位于所述楔块上的晶片,所述楔块上设置有所述晶片的平面与所述楔块远离所述凹槽的平面呈30°。使用时,将楔块远离凹槽的平面直接贴附在转子的30度夹角的斜面上,超声波发生装置插入到超声波接口中,超声波到达晶片,穿过晶片后继续穿过楔块,由于楔块上设置有晶片的平面与楔块远离凹槽的平面呈30°,那么实现了折射角达到30°,超声波与转子的轴线平行,从而使主声束平行轴线,检测垂直轴线的裂纹。

    大轴中心孔检测装置
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202256262U

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201120316420.2

    申请日:2011-08-26

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/22 G01N29/24

    摘要: 本实用新型公开的大轴中心孔检测装置,包括:爬行装置;扫描装置,其通过连接杆与爬行装置连接,其包括扫描检测装置和驱动该扫描检测装置旋转的旋转执行装置,扫描检测装置包括气动支撑装置和气动升降探头;向大轴中心孔内供油的供油系统。本实用新型提供的大轴中心孔检测装置,采用气动支撑装置,同以往采用弹簧支撑相比,不受胡克定律的影响,在任意直径的中心孔内均能保持较为恒定的支撑力,便于爬行装置工作。探头也采用气动升降探头,即探头是在气动作用下与中心孔内壁接触,动作可靠,简便,优于用弹簧支撑探头。因简化了供油方式,不需要安装油槽和灌油过程,除节省大量的安装油槽浪费的时间外,还为电厂节省了大量机油,降低了消耗成本。