-
公开(公告)号:CN105372331A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510634799.4
申请日:2015-09-29
申请人: 国家电网公司 , 国网新疆电力公司电力科学研究院 , 广州多浦乐电子科技有限公司
IPC分类号: G01N29/06
摘要: 本发明涉及小径管对接焊缝超声自聚焦相控阵检测装置,包括超声相控阵仪器、60°横波楔块、7.5Mhz自聚焦超声相控阵探头、链条扫查架和微型编码器。所述链条扫查架可相对小径管活动地安装于小径管上,所述60°横波楔块和7.5Mhz自聚焦超声相控阵探头相互连接并固定于所述链条扫查架,所述7.5Mhz自聚焦超声相控阵探头发射的超声波经所述60°横波楔块进入小径管进行扫查,扫查结果反馈至超声相控阵仪器作进一步处理。所述微型编码器固定于所述链条扫查架,记录7.5Mhz自聚焦超声相控阵探头于小径管轴向运动轨迹。本发明实现转动检测装置一周就可以确认待测管对接焊缝缺陷的大小和位置,提高检测的效率。
-
公开(公告)号:CN105353033A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510634803.7
申请日:2015-09-29
申请人: 国家电网公司 , 国网新疆电力公司电力科学研究院 , 广州多浦乐电子科技有限公司
IPC分类号: G01N29/04
摘要: 本发明涉及无损检测领域,具体涉及超声相控阵与工件几何融合显示方法,包括以下步骤:(1)自定义工件几何模型:根据工件实际的尺寸大小,依照自定义格式编辑好工件文件;(2)仪器软件呈像融合:仪器软件析取工件模型文件,然后在S scan的图像上将工件显示出来;(3)位置调整:通过调整S scan和工件的位置,使工件的位置和缺陷在仪器上清晰地呈像并显示出来,区分并判断工件的边缘和工件的缺陷。本发明不需要通过操作人员凭借经验去估算工件的缺陷,即可更精准的判断工件的缺陷的位置,尤其是边边角角上的工件的缺陷。
-
公开(公告)号:CN105319276A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510634631.3
申请日:2015-09-29
申请人: 国家电网公司 , 国网新疆电力公司电力科学研究院 , 广州多浦乐电子科技有限公司
IPC分类号: G01N29/265
摘要: 本发明公开了一种汽轮机隔板焊缝超声相控阵检测用的探头及扫查装置,包括水耦合电动喷壶、楔块、超声相控阵控探头、小车、编码器和楔块挟持框;楔块组装于位于小车上的楔块挟持框内;超声相阵控探头安装于楔块上;用于注水的水耦合电动喷壶的水耦合电动喷壶进水咀位于楔块上;编码器安装于小车的车架上;小车上安装有与被测工件的表面相接触的车轮;编码器跟随车轮一起滚动记录扫查装置在被测工件上的运动轨迹,并将数据传输至与其相连的超声相控仪器。
-
公开(公告)号:CN105334263A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510634123.5
申请日:2015-09-29
申请人: 国家电网公司 , 国网新疆电力公司电力科学研究院 , 广州多浦乐电子科技有限公司
IPC分类号: G01N29/04 , G01N29/24 , G01N29/265
摘要: GIS进出线套管插接焊缝超声相控阵检测用探头及扫查装置,用于套管插接焊缝检测和扫查,包括扫查装置、楔块、编码器、自聚焦超声相控阵探头、耦合液供给装置、取付台和超声相控阵仪器;自聚焦超声相控阵探头安装在楔块上;自聚焦超声探头和编码器均与扫查装置相连接,使自聚焦超声探头和编码器同步运行;扫查装置和楔块相连接;编码器通过数据线与用于处理扫查数据并生成扫查结果报告图形的超声相控阵仪器相连接,用于记录自聚焦超声探头的运动轨迹;耦合液供给装置通过数据线与自聚焦超声相控阵探头相连接,自聚焦超声相控阵探头通过数据线与超声相控阵仪器相连接;取付台经螺纹和套管连接。
-
公开(公告)号:CN105319269A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510634156.X
申请日:2015-09-29
申请人: 国家电网公司 , 国网新疆电力公司电力科学研究院 , 广州多浦乐电子科技有限公司
IPC分类号: G01N29/04
摘要: 本发明涉及汽轮机叶片根部螺栓孔超声相控阵成像检测方法,包括以下步骤:将第一相控阵探头设置于叶片根部进气侧的内弧侧肩台,检测前叉齿螺栓孔和后叉齿螺栓孔的出气侧;将第二相控阵探头设置于叶片根部出气侧的外弧前侧肩台,检测前叉齿螺栓孔的进气侧;将第三相控阵探头设置于叶片根部出气侧的外弧后侧肩台,检测后叉齿螺栓孔的进气侧。本发明的有益效果:无需拆装汽轮机叶根,节省装配成本及停机运行的时间成本,同时不影响检测精度。相控阵检测仪调节好参数储存后,将相控阵探头贴上工件后不移动探头或少移动探头即可检出结果,检测效率高,节省时间成本。
-
公开(公告)号:CN205067432U
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201520765134.2
申请日:2015-09-29
申请人: 国家电网公司 , 国网新疆电力公司电力科学研究院 , 广州多浦乐电子科技有限公司
IPC分类号: G01N29/265
摘要: 本实用新型公开了一种汽轮机隔板焊缝超声相控阵检测用探头及扫查装置,包括水耦合电动喷壶、楔块、超声相控阵探头、小车、编码器和楔块挟持框;楔块组装于位于小车上的楔块挟持框内;超声相控阵探头安装于楔块上;用于注水的水耦合电动喷壶的水耦合电动喷壶进水咀位于楔块上;编码器安装于小车的车架上;小车上安装有与被测工件的表面相接触的车轮;编码器跟随车轮一起滚动记录扫查装置在被测工件上的运动轨迹,并将数据传输至与其相连的超声相控仪器。
-
公开(公告)号:CN204989104U
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201520764723.9
申请日:2015-09-29
申请人: 国家电网公司 , 国网新疆电力公司电力科学研究院 , 广州多浦乐电子科技有限公司
IPC分类号: G01N29/04 , G01N29/24 , G01N29/265
摘要: GIS进出线套管插接焊缝超声相控阵检测用探头及扫查装置,用于套管插接焊缝检测和扫查,包括扫查装置、楔块、编码器、自聚焦超声相控阵探头、耦合液供给装置、取付台和超声相控阵仪器;自聚焦超声相控阵探头安装在楔块上;自聚焦超声探头和编码器均与扫查装置相连接,使自聚焦超声探头和编码器同步运行;扫查装置和楔块相连接;编码器通过数据线与用于处理扫查数据并生成扫查结果报告图形的超声相控阵仪器相连接,用于记录自聚焦超声探头的运动轨迹;耦合液供给装置通过数据线与自聚焦超声相控阵探头相连接,自聚焦超声相控阵探头通过数据线与超声相控阵仪器相连接;取付台经螺纹和套管连接。
-
公开(公告)号:CN205091298U
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201520765297.0
申请日:2015-09-29
申请人: 国家电网公司 , 国网新疆电力公司电力科学研究院 , 广州多浦乐电子科技有限公司
IPC分类号: G01N29/06
摘要: 本实用新型涉及小径管对接焊缝超声自聚焦相控阵检测装置,包括超声相控阵仪器、60°横波楔块、7.5MHz自聚焦超声相控阵探头、链条扫查架和微型编码器。所述链条扫查架可相对小径管活动地安装于小径管上,所述60°横波楔块和7.5MHz自聚焦超声相控阵探头相互连接并固定于所述链条扫查架,所述7.5MHz自聚焦超声相控阵探头发射的超声波经所述60°横波楔块进入小径管进行扫查,扫查结果反馈至超声相控阵仪器作进一步处理。所述微型编码器固定于所述链条扫查架,记录7.5MHz自聚焦超声相控阵探头于小径管轴向运动轨迹。本实用新型实现转动检测装置一周就可以确认待测管对接焊缝缺陷的大小和位置,提高检测的效率。
-
公开(公告)号:CN103185747A
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201310097677.7
申请日:2013-03-25
申请人: 广州多浦乐电子科技有限公司
IPC分类号: G01N29/24
摘要: 本发明公开了一种超声波检测探头及其制作方法和工装机械装置,它包括压电复合晶片、声学匹配层、契块、吸声部件,本发明提供的超声波检测探头通过吸声部件,能够吸收压电复合晶片背部和契块四周发散的噪声,该吸声部件采用环氧树脂混合无机粉末的复合吸声材料制作,固体特性声阻抗与契块接近,能更好的吸收界面反射波,从而达到在特殊场合的小盲区高分辨率叶片根部实现在役、在位检测的目的。另外,由于工装机械装置的多节套管具有三维夹角面或弧面截面,这样相邻套管之间耦合会产生一定角度,从而能够在旋转叶片不拆机的情况下,使超声波检测探头从飞机发动机微小的进气孔穿过并绕过其余零部件后精准到达叶根检测位,从而能够实现小盲区检测。
-
公开(公告)号:CN103185747B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310097677.7
申请日:2013-03-25
申请人: 广州多浦乐电子科技有限公司
IPC分类号: G01N29/24
摘要: 本发明公开了一种超声波检测探头及其制作方法和工装机械装置,它包括压电复合晶片、声学匹配层、契块、吸声部件,本发明提供的超声波检测探头通过吸声部件,能够吸收压电复合晶片背部和契块四周发散的噪声,该吸声部件采用环氧树脂混合无机粉末的复合吸声材料制作,固体特性声阻抗与契块接近,能更好的吸收界面反射波,从而达到在特殊场合的小盲区高分辨率叶片根部实现在役、在位检测的目的。另外,由于工装机械装置的多节套管具有三维夹角面或弧面截面,这样相邻套管之间耦合会产生一定角度,从而能够在旋转叶片不拆机的情况下,使超声波检测探头从飞机发动机微小的进气孔穿过并绕过其余零部件后精准到达叶根检测位,从而能够实现小盲区检测。
-
-
-
-
-
-
-
-
-