管道导波检测系统柔性探头环

    公开(公告)号:CN102565199B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201010610986.6

    申请日:2010-12-23

    IPC分类号: G01N29/26 G01N29/28

    摘要: 本发明是一种管道导波检测系统柔性探头环。它是圆形开口的钢圈(9)里侧沿轴向安装有多个探头模块座(7)和探头模块压片(8),每个探头模块座(7)旁的一端有一探头模块接口(6);钢圈(9)外包有圆形开口的内有气囊(12)的气囊包带(11),气囊包带(11)外再包有圆形开口的外覆盖层(10);外覆盖层(10)外固连有lemoTM接口座(2)和充气口(4);钢圈(9)、气囊包带(11)、外覆盖层(10)开口的每一端连接对接卡具(5)的一端;探头模块(1)通过线缆连接探头环(1)上的lemoTM接口座(2),再与系统主机连接。它机械耦合效果好、运输使用轻便、不易磨损和损坏。

    一种基于超声导波聚焦的管道缺陷检测方法和系统

    公开(公告)号:CN102537669A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010610991.7

    申请日:2010-12-23

    IPC分类号: F17D5/06 G01N29/04 G01N29/34

    摘要: 本发明是一种基于超声导波聚焦的管道缺陷检测方法和系统。其方法为:发送无时延超声导波激励信号;信号调幅放大;接收无时延超声导波激励信号;信号处理;形成无时延超声导波曲线;计算对象特征到各个通道的超声导波传输时间;计算各个通道时延;根据时延信息发送带有时延的超声导波激励信号;信号调幅放大;形成有时延超声导波曲线;所得即为结果;重复以上过程直至退出。系统由超声导波传感器、接收模块、激励模块、主处理单元组成,主处理单元输出接激励模块的输入,激励模块输出接超声导波传感器,超声导波传感器输出接接收模块的输入,接收模块的输出接主处理单元的输入。它操作快速便捷、灵敏度高、重复性与可靠性好。

    管道管体缺陷的非接触式磁应力检测方法

    公开(公告)号:CN102954997A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201110248256.0

    申请日:2011-08-26

    IPC分类号: G01N27/82

    摘要: 本发明是一种管道管体缺陷的非接触式磁应力检测方法。持磁应力检测设备在管线正上方沿管线轴向方向行进,用传感器探头在需要检测的管段上方对漏磁场的磁参数进行检测并记录,进行数据处理和信号分析;据不同的管道通过实验确定相应的磁场梯度的阈值Kth,当检测到磁场值符号变换且磁场梯度变化超过了阈值Kth,则该处管体存在应力集中现象;通过测量的管道磁场信号和当地的地貌、管道埋深存在的相关关系及与管道交错的电缆、输电线、金属物体对磁场测量造成的影响,在数据分析处理之前补偿外界干扰的影响,对相关磁场数据进行校正。本发明能快速确定应力集中区域且提离效应的影响小、设备轻便、操作快速便捷、灵敏度高、重复性与可靠性好。

    一种平板无损检测的超声导波换能器

    公开(公告)号:CN102778511A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201110124609.6

    申请日:2011-05-13

    IPC分类号: G01N29/34

    摘要: 本发明是一种平板无损检测的超声导波换能器,涉及超声波的测量和管道系统技术领域。它由压电晶片(4)、具有特殊几何参数的楔块(3)、前衬(1)、外壳组成;在楔块(3)顶角的一侧面安装压电晶片(4),顶角的另侧面粘附有前衬(1),且在靠近顶角处均匀排布有锯齿(2),楔块(3)外罩有外壳;其特征是楔块(3)为铜材质,顶角为直角,其中一底角的角度为37~50°,另一底角为其余角;在楔块(3)靠近顶角处均匀排布有锯齿(2)。本发明结构简单、经济适用、检测距离远、分辨率高。

    一种基于超声导波聚焦的管道缺陷检测方法和系统

    公开(公告)号:CN102537669B

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201010610991.7

    申请日:2010-12-23

    IPC分类号: F17D5/06 G01N29/04 G01N29/34

    摘要: 本发明是一种基于超声导波聚焦的管道缺陷检测方法和系统。其方法为:发送无时延超声导波激励信号;信号调幅放大;接收无时延超声导波激励信号;信号处理;形成无时延超声导波曲线;计算对象特征到各个通道的超声导波传输时间;计算各个通道时延;根据时延信息发送带有时延的超声导波激励信号;信号调幅放大;形成有时延超声导波曲线;所得即为结果;重复以上过程直至退出。系统由超声导波传感器、接收模块、激励模块、主处理单元组成,主处理单元输出接激励模块的输入,激励模块输出接超声导波传感器,超声导波传感器输出接接收模块的输入,接收模块的输出接主处理单元的输入。它操作快速便捷、灵敏度高、重复性与可靠性好。

    一种钢质管道壁厚异常变化的非接触检测方法

    公开(公告)号:CN102954998A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201110248358.2

    申请日:2011-08-26

    IPC分类号: G01N27/82

    摘要: 本发明是一种钢质管道壁厚异常变化的非接触检测方法。涉及测量磁变量和管道系统技术领域。它是采用一个静止放置的多频率成分电流源和一个可沿管线走向移动的磁场测量模块的测试装置,对管道通以含多种频率的谐波交流电,并由此激发能在地面的管道上方测量的磁场;测量、记录并分析所施加电流的频谱;记录并分析管道上方测得的磁场;计算同一频率对应的电流强度和磁场强度的比值,并作为是否存在缺陷的依据;所述磁场测量模块包括电流表、磁场测量传感器、频谱分析仪和评价对比模块。本发明检测钢质管道壁厚异常变化的准确率高,且较为简便实用。

    石油储罐底板超声导波检测方法和系统

    公开(公告)号:CN102778507A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201110124647.1

    申请日:2011-05-13

    IPC分类号: G01N29/06

    摘要: 本发明是一种大型平板类构件或石油储罐底板超声导波检测方法和系统。在储罐底板的不同位置,安装超声导波传感器,使超声导波聚焦于储罐底板的各个位置;检测方法的流程为:1)参数设定:总发射通道数M,总接收通道数N,数据长度,增益;2)设定:当前激励通道,当前接收通道;3)进入单次采集循环;4)是否所有接收通道完成,未完成,则返回设定;完成,则进入下步;5)是否所有发射通道完成,未完成,则返回设定;完成,则结束。本发明激发能量大、检测距离长、精度和定位准确。