一种传热管检修定位装置结构
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108986941A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201710406378.5

    申请日:2017-06-02

    IPC分类号: G21C17/017

    摘要: 本发明涉及蒸汽发生器传热管及类似设备无损检测与维修技术领域,具体公开了一种传热管检修定位装置结构;该装置包括主体部件、手臂部件以及工具端部件,其中,主体部件固定在手臂部件上,且主体部件可沿着手臂部件直线前后滑动;在主体部件上设有卡爪A,在手臂部件两端设有卡爪B;所述的卡爪A和卡爪B可以通过膨胀卡紧固定在蒸发器传热管管孔;当主体部件上的卡爪A固定在蒸发器传热管管孔上时,通过主体部件相对于手臂部件的旋转,带动手臂部件的端部安装的工具端部件转动至指定位置。该定位装置可对检修边缘传热管或者小直径蒸发器传热管进行检查,显著提高定位装置在边缘传热管或者小直径蒸发器传热管定位效率。

    一种全气动式管板爬行器结构

    公开(公告)号:CN106641574A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610932330.3

    申请日:2016-10-25

    摘要: 本发明涉及蒸汽发生器传热管无损检测与维修技术领域,具体公开了一种全气动式管板爬行器结构。该爬行器中活动部件和基座部件为相互交叉的结构,并在同侧的活动部件两端和基座部件两端分别固定设有脚指;活动部件通过直线驱动部件与基座部件相连接,使基座部件整体沿活动部件的轴线上直线移动;基座部件通过摆动部件与活动部件相连接,使基座部件相对于活动部件进行摆动或旋转一定角度;活动部件和基座部件上的脚指可伸缩并与管板传热管的传热管夹紧或松开。该结果提高了设备的稳定性和安全性,排除了电机驱动和液压驱动带来的不确定风险,极大降低了检查人员的劳动强度;同时,可通过逻辑顺序和轨迹规划,实现在管板传热管上的定位。

    一种卡爪疲劳测试装置
    34.
    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

    IPC分类号: G01M13/00

    摘要: 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

    IPC分类号: G01N27/90

    摘要: 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

    摘要: 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

    IPC分类号: G01N27/90

    摘要: 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。