一种波点式金属外壁温测量装置

    公开(公告)号:CN109974870A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201711439157.4

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明属于承压设备、管道的外壁温监测技术领域,具体涉及一种波点式金属外壁温测量装置,包括测温元件、测温环和保温层;所述测温环为长薄片结构,沿测温环长度方向设置多个向内侧凹陷的波点弧面,每一个波点弧面外部盖合有封片,封片与波点弧面形成多个测温波点,测温元件固定在测温波点底部;所述测温环外侧设置有保温层;所述测温环的两端设有卡扣,使用时,测温环内侧测温波点贴合在被测管道或部件外壁上,通过测温环两端卡扣卡紧。本发明测温元件直接接触被测管道,提高温度测量精度,也提升了温度测量的响应时间;本发明波点结构设计,有利于与被测管道的贴合,能够适应振动环境监测;本发明的卡扣式设计,有效提高了安装与拆卸的便捷性。

    一种金属外壁温测量装置
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109974869A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201711439132.4

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明属于承压设备、管道的外壁温监测技术领域,具体涉及一种金属外壁温测量装置;该装置包括测温片,连接弹簧,支撑环,测温元件,热电偶引线,合页,防松螺栓和保温层;所述支撑环为包括两个半圆形环状薄片结构,两个半圆形环状薄片结构一端通过合页连接,另一端通过防松螺栓连接,支撑环内侧设置多个测温片,测温片上设置有测温元件,支撑环外侧设置保温层;使用时,支撑环通过防松螺栓扣紧,支撑环内侧设置的连接弹簧使测温片紧密贴合于被测管道或部件外壁上。本发明测温片设计有利于测温装置与被测部件的紧密贴合,提高测量精度;测温片可依据测量需求个性化布置,方式灵活,能够很好的满足多点测温的要求。

    一种混凝土裂缝宽度图像测量方法

    公开(公告)号:CN119810056A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411879080.2

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 本发明具体涉及一种混凝土裂缝宽度图像测量方法,包括如下步骤:步骤1、对真实环境下的混凝土裂缝进行拍摄,得到原始图像;步骤2、对原始图像进行图像处理,得到二值图像;步骤3、根据二值图计算混凝土裂缝宽度,调整图像处理参数,直至计算的混凝土裂缝宽度与实测的混凝土裂缝宽度的差值在允许范围内,将此时的图像处理参数作为混凝土裂缝图像处理参数保存;步骤4、根据混凝土裂缝图像处理参数进行混凝土裂缝图像处理,计算混凝土裂缝宽度。本发明还涉及一种混凝土裂缝宽度图像测量装置、计算机设备及存储介质。本发明实现了混凝土裂缝二值图像的准确提取以及基于混凝土裂缝二值图像的混凝土裂缝宽度准确计算。

    一种核电橡胶膨胀节失效原因的分析方法

    公开(公告)号:CN119438120A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411760354.6

    申请日:2024-12-03

    Abstract: 本申请提供了一种核电橡胶膨胀节失效原因的分析方法,包括:现场调查、收集失效橡胶膨胀节的资料;在橡胶膨胀节上取样,进行材质鉴定测试,根据橡胶膨胀节的结构,取样制备力学性能测试试样,进行力学性能测试,根据橡胶膨胀节失效的形貌,对失效断口进行断口观察;在橡胶膨胀节上取样,进行加速老化试验或氧化诱导期试验;根据失效橡胶膨胀节的资料、材质检测结果、力学性能测试结果、失效断口观察结果、老化试验或氧化诱导期试验结果中一个或多个,分析橡胶膨胀节失效原因。本申请通过根据失效橡胶膨胀节的资料及多个试验结果,分析橡胶膨胀节失效原因,以解决现有技术中核电站因橡胶膨胀节失效事件造成的严重影响机组正常运行的技术问题。

    基于单一试验温度的铸造主管道热老化状态评价方法

    公开(公告)号:CN114689489B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202011560983.6

    申请日:2020-12-25

    Abstract: 本发明公开了基于单一试验温度的铸造主管道不锈钢热老化状态评价方法,包括如下步骤:对选取的铸造主管道进行切割,加工成热老化试块;选取步骤A中的一个热老化试验用试块,进行力学性能试样取样和加工;将剩余部分的热老化试块放入高温箱,在单一试验温度下进行不同时间的加速热老化试验;对在单一试验温度下已进行不同时间加速热老化试验的试块,分别进行力学性能试样取样和加工;对力学性能试样分别进行夏比摆锤冲击试验;将中夏比摆锤冲击试验获得的吸收能量进行归一化,并计算单一试验温度下的热老化参数。优点是:能有效的对铸造主管道材料进行热老化状态评价。

    一种可周向定位缺陷的纵向模态导波检测方法

    公开(公告)号:CN118914359A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410991184.6

    申请日:2024-07-23

    Abstract: 本发明属于超声导波无损检测技术领域,具体涉及一种可周向定位缺陷的纵向模态导波检测方法。在激发导波时,将n个传感单元首尾并联,接入至检测设备的激励端,多单元同步振动,从而在待测管道中产生均匀的纵向模态导波,随后立即将环型传感器切换至采集模式,将n个传感单元相互分离,接入至检测设备的多通道采集端,当导波传输至凹槽缺陷位置产生缺陷回波,与该缺陷处于相同周向位置的第二个传感单元将采集到最大的反射回波,其余传感单元按与缺陷的偏离角度发生幅值衰减现象,通过分析各个传感单元的周向角度与缺陷回波幅值,即可判断凹槽缺陷所处的周向位置。本发明可实现对检测信号的快速成像,从而判断缺陷周向所处的实际位置。

    一种核电厂埋地管检测技术多功能试验场

    公开(公告)号:CN111397864B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN201811609991.8

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明属于核电厂埋地管检测技术领域,具体涉及一种核电厂埋地管检测技术多功能试验场。埋地管A、埋地管B、埋地管C和埋地管D四根埋地管共用两口检测井;每根埋地管上均预制防腐层,防腐层上均预制四个防腐层破损点;电流从恒电位仪流出,经电缆线到达深井阳极,电流从深井阳极流出,经大地通过防腐层破损点流入埋地管,再经每根埋地管与测试桩之间的电缆流到测试桩,最后流回恒电位仪,可调电阻串联在测试桩与恒电位仪之间的电缆上;埋地管A、埋地管B、埋地管C和埋地管D附近分别布置四个试片,每个试片通过测试桩与相应的埋地管保持连接。本发明模拟核电厂埋地管服役条件,用于埋地管检测技术试验研究需要,提高埋地管检测技术水平。

    一种区分超声导波回波信号的管道检测试验件

    公开(公告)号:CN118225894A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202211643654.7

    申请日:2022-12-20

    Abstract: 一种区分超声导波回波信号的管道检测试验件,该试验件包括管道、缺陷、焊缝、弯头、夹钳和管道支架,所述管道包括第一根管道、第二根管道和第三根管道,所述第一根管道与第二根管道通过标准焊缝焊接,所述第二根管道与第三根管道通过弯头相连接,所述第一根管道、第二根管道和第三根管道外表面设有缺陷;所述缺陷上套设有夹钳。通过该试验件有助于观察不同情况下超声导波回波信号,以研究不同管道情况下超声导波回波信号规律,提升操作人员对管件、缺陷的回波规律的认识,确定导波检查时区分缺陷与管件的方法。

    粉末潮解状态测试装置
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118150646A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202211554824.4

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本公开属于核电技术领域,具体涉及一种粉末潮解状态测试装置。本公开的粉末潮解状态测试装置包括:箱体、样品架、温度控制系统、湿度控制系统、电性能测试系统、控制系统,所述样品架、温度控制系统、湿度控制系统设置在所述箱体内,所述控制系统和所述电性能测试系统放置在所述箱体外;本公开通过设置在箱体内的温度控制系统、湿度控制系统能够根据需要控制环境的温湿度,通过电性能测试系统能够及时获取待测粉末的电阻值变化,由此可以更为准确测试粉末是否发生潮解、潮解速率、潮解程度等潮解状态参数。

    埋地管道检测装置及不均匀沉降风险评价方法

    公开(公告)号:CN117949035A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202311734494.1

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 本公开属于核电技术领域,具体涉及埋地管道检测装置及不均匀沉降风险评价方法。本公开的埋地管道检测装置可同时获得管道应力集中区域、管段的不均匀沉降倾斜状态,可用于分析评价得出埋地管道不均匀沉降信息,并且具有操作简单、可不开挖检测,所需操作人员少的优点;本公开的不均匀沉降风险评价方法在埋地管道测量装置的基础上将磁应力检测和管道中心线分布检测两种结果形成互补和交互验证,能更可靠地对埋地管线的不均匀沉降进行风险评价。这样,本公开可快速检测发现埋地管道应力状态与管道中心线分布状态,从而可快速检测出埋地管道不均匀沉降的位置并进行风险评价,为保障管线的正常稳定运行提供技术支持。

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