管材裂纹制作系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114002034A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111300025.X

    申请日:2021-11-04

    IPC分类号: G01N1/28

    摘要: 本公开属于核电技术领域,具体涉及一种管材裂纹制作系统。本公开的管材裂纹制作系统能够根据需要模拟诸如腐蚀介质环境、高温环境、疲劳加压等不同的管道真实服役环境,由此可以制造出不同管道服役换件下承压管的真实疲劳裂纹。此外,本公开将腐蚀介质的回路与加压系统回路相隔离,既实现了高温或腐蚀介质下,承压管的真实疲劳裂纹的产生,又避免了腐蚀介质对加压设备的损坏。

    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

    IPC分类号: G01D21/02 F17D5/00 F16M11/42

    摘要: 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。

    用于电缆整体老化寿命评估的频域测试分析系统及方法

    公开(公告)号:CN106855605B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN201510884897.3

    申请日:2015-12-04

    IPC分类号: G01R31/12 G01R27/26

    摘要: 本发明属于电缆的无损检测及寿命评估技术领域,具体涉及一种用于电缆整体老化寿命评估的频域测试分析系统及方法。数据采集模块采集电缆在不同频率的交流信号作用下的电压和电流响应,计算出电缆复电容频谱和介电频谱;根据温度探头测得的温度信号,通过调用系统中存储的该材料电缆温度补偿因子,对基于测试数据计算出的介电频谱进行温度校正处理,获取在基准温度下的修正频域曲线;SH因子计算及寿命评估系统通过修正后的介电频谱曲线,计算表征电缆当前状态的SH因子数值,并通过该系统中收录的曲线信息,外推出该电缆在当前服役工况下的剩余寿命和当前断裂伸长率EAB值。本发明可以实现对现场服役电缆的在役检查和寿命评估。

    管材试验位移测量系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113933176A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111036459.3

    申请日:2021-09-06

    IPC分类号: G01N3/18 G01N3/02 G01B11/02

    摘要: 本公开属于核电技术领域,具体涉及一种管材试验位移测量系统。本公开通过红外测量发射器、红外测量接收器以及两个窗口的结构配合,实现对管材的红外非接触式测量,既有效规避了高温承压爆破试验对检测设备的损坏,又能够实时获取管材在高温承压爆破试验过程中位移的全局数据,实现了管材高温爆破试验中径向位移的安全可靠高精度测量。此外,可以通过测量仪平台支撑架的导轨、第一测量仪调节器、第二测量仪调节器对红外测量发射器和红外测量接收器进行径向和轴向的位置调节,方式灵活,可以满足高温试验箱内不同位置管材试件的测量。

    用于绝缘介质老化状态评估的时域测试系统及评估方法

    公开(公告)号:CN106841935A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201510884231.8

    申请日:2015-12-04

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明属于绝缘介质的老化状态评估技术领域,具体涉及一种用于绝缘介质老化状态评估的时域测试系统及评估方法。该系统包括电源模块、测量电极模块、电流测量模块、数据采集模块;电源模块通过测量电源线连接到测量电极模块中三电极系统的高压极与测量极上,测量电极模块中三电极系统的测量极通过同轴电缆屏蔽线与电流测量模块的电流输入端相连,电流测量模块的输出端与数据采集模块的示波器输入端相连。本发明可以提高电流测量的准确性,克服传统绝缘老化状态评估方法操作过程复杂、耗时较长的问题,测量需要的样品很少,抗噪效果好,对热老化敏感,且可对老化状态进行定量分析,对固体与液体绝缘介质均可进行测量。

    一种金属材料中氢浓度测量方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117849111A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311784104.1

    申请日:2023-12-22

    IPC分类号: G01N25/48

    摘要: 本发明具体涉及一种金属材料中氢浓度测量方法,包括如下步骤:通过差示扫描量热仪测量标准含氢金属材料样品和待测含氢金属材料样品的热流曲线和热流率曲线基线;通过差示扫描量热仪测量系列不同氢浓度的标准含氢金属材料样品的热流曲线和热流率曲线,确定氢浓度与热流曲线和热流率曲线特征值的对应关系;通过差示扫描量热仪测量待测含氢金属材料样品的热流曲线和热流率曲线,得到热流曲线和热流率曲线特征值;根据氢浓度与热流曲线和热流率曲线特征值的对应关系,计算待测含氢金属材料样品中氢浓度。本发明的金属材料中氢浓度测量方法,实现金属材料中氢浓度的准确测量,且测量成本低、操作简便、可对同一样品重复测量、测量后不改变氢浓度。