一种换热器检查管板定位脚趾结构

    公开(公告)号:CN106607783B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201510706258.8

    申请日:2015-10-27

    Abstract: 本发明涉及换热管无损检测与维修技术领域,具体公开了一种换热器检查管板定位脚趾结构。该定位脚趾结构包括脚趾外缸套、脚趾内缸体、支撑杆以及脚爪,脚趾外缸套与其内部匹配的脚趾内缸体形成缸体活塞结构;脚趾内缸体内部开有空腔,设置在该空腔内的支撑杆下端与该空腔匹配形成活塞结构,支撑杆上端穿过脚趾内缸体上部,且支撑杆上端为锥形结构的脚趾锥面,并在脚趾锥面上套有脚爪夹持面;在支撑杆下端面与脚趾内缸体空腔下端面之间设有压缩弹簧。本发明的定位脚趾结构,采用简单可靠的斜楔结构,该结构具有通用性,能够保证支撑杆结构强度不变的情况下,脚爪的外径做的更小,从而适用于小管径的传热管,这种结构增加了定位脚趾的适用范围。

    一种传热管检查探头传送系统

    公开(公告)号:CN114689685B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202011563181.0

    申请日:2020-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种传热管检查探头传送系统,包括真空发生器,所述的真空发生器与过滤器连接,过滤器通过第一截止阀与真空接口连接,真空接口与减阻腔连通,减阻腔与气密圈接口相通,气密圈接口与截止阀连接,截止阀与第三压力表连接,第三压力表与第二压力比例阀连接,减阻腔与探头门连接,减阻腔与压力接口相通,压力接口与第二截止阀连接,第二截止阀与第二压力表连接,第二压力表与第一压力比例阀连接,减阻腔与推拔器连接。本发明的有益效果在于:使涡流探头以较小的阻力通过传热管,检查系统使用流体驱动探头的方式实现减小阻力功能,从而增加检查效率,增加探头寿命,减小操作人员受辐射剂量水平。

    一种卡爪疲劳测试装置
    35.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109974981B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN201711439161.0

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明属于蒸汽发生器传热管无损检测与维修技术领域,具体涉及一种卡爪疲劳测试装置;该装置包括传热管固定结构,卡爪固定结构,卡爪动作结构,升降气缸,升降导向轴和底板;所述底板为板状结构,底板中间设置升降气缸,底板两侧设置升降导向轴;所述卡爪固定结构用于固定卡爪,所述卡爪动作结构用于实现卡爪的张开和合拢动作,所述卡爪动作结构上部设置卡爪固定结构,所述卡爪动作结构下端与升降气缸输出轴连接,升降气缸推动卡爪动作结构3和卡爪固定结构整体沿升降导向轴上下运动,所述传热管固定结构设置在升降导向轴顶部,所述传热管固定结构用于固定传热管。本发明通过简单的模块更换,适应目前所有核反应堆型传热管定位机器人卡爪的检测。

    一种基于涡流信号特征的热交换管缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN106932469B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201511023309.3

    申请日:2015-12-30

    Abstract: 本发明属于无损检测技术领域,具体涉及一种基于涡流信号特征的热交换管缺陷检测方法。包括如下步骤:依据各类涡流信号进行信号特征分析,形成特征库;将上述信号特征组合形成缺陷识别规则;读入传热管涡流检测数据,进行涡流信号归一化与信号标定;对结构进行定位;按照上步结构定位结果,将整根传热管划分为不同的结构区域和自由区域;依据每一类缺陷识别规则包括的规则单元,对信号进行测量并匹配其特征范围,当某类缺陷识别规则中包括的所有规则单元都匹配成功,则发现某类缺陷;历史数据比对分析;全自动分析流程:重复步骤三到步骤七,直到完成整个蒸汽发生器传热管缺陷检测工作。本发明在满足涡流检测需求同时大大节约人力成本和检测时间。

    一种传热管检修多足机器人

    公开(公告)号:CN109968363A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201711439138.1

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明属于蒸汽发生器传热管无损检测与维修技术领域,具体涉及一种传热管检修多足机器人;该机器人包括躯体,仿生足,固定装置,探头导向装置和驱动模块;躯体上设置多个仿生足,仿生足末端设置固定装置,探头导向装置设置在躯体上,探头导向装置末端设置探头或检修工具;驱动模块驱动仿生足,使固定装置伸入传热管中并在传热管中胀紧,使躯体倒挂在蒸汽发生器管板下方;驱动模块驱动探头导向装置改变位置,使设置在探头导向装置末端的探头或检修工具定位在待检修传热管管口正下方,进行相关检修工作。本发明通过对各仿生足自由度和探头导向装置的滑移运动的控制,即可更改机器人检修目标定位管孔位,实现一次定位,多个传热管检修的功能。

    一种基于涡流信号特征的热交换管缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN106932469A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201511023309.3

    申请日:2015-12-30

    Abstract: 本发明属于无损检测技术领域,具体涉及一种基于涡流信号特征的热交换管缺陷检测方法。包括如下步骤:依据各类涡流信号进行信号特征分析,形成特征库;将上述信号特征组合形成缺陷识别规则;读入传热管涡流检测数据,进行涡流信号归一化与信号标定;对结构进行定位;按照上步结构定位结果,将整根传热管划分为不同的结构区域和自由区域;依据每一类缺陷识别规则包括的规则单元,对信号进行测量并匹配其特征范围,当某类缺陷识别规则中包括的所有规则单元都匹配成功,则发现某类缺陷;历史数据比对分析;全自动分析流程:重复步骤三到步骤七,直到完成整个蒸汽发生器传热管缺陷检测工作。本发明在满足涡流检测需求同时大大节约人力成本和检测时间。

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