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公开(公告)号:CN101377399A
公开(公告)日:2009-03-04
申请号:CN200710009473.8
申请日:2007-08-29
Applicant: 中国核动力研究设计院 , 爱德森(厦门)电子有限公司
IPC: G01B7/14
Abstract: 本发明公开了一种利用电容传感器测量金属体之间的间隙的方法,是采用了预置多个具有已知金属体之间的间隙大小的数值的金属标定试件和预置一具有平片式电容探头的电容传感器,所述电容传感器包括一绝缘的薄平片和在薄平片上下端面所设有的作为电容极片的金属薄片,通过将平片式电容探头依次插入各金属标定试件的间隙中,来标定关于金属体之间的已知间隙大小与电容传感器测试数据之间的一一对应关系,在实测中,利用该标定的对应关系以及采用线性计算方式来计算出实际检测数据所对应的间隙的数值,从而得出金属体之间间隙的测量值,该方法比较于现有技术的方法具有检测速度快、检测精度高的特点。
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公开(公告)号:CN117517451A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311511878.7
申请日:2023-11-14
Applicant: 爱德森(厦门)电子有限公司 , 中国核动力研究设计院
IPC: G01N27/9013 , G01N27/90
Abstract: 本发明涉及核燃料棒检测技术领域,特别是一种核燃料棒端塞焊缝超高频涡流变阵扫查检测传感器及方法,采用环状骨架套设在核燃料棒的外周,环状骨架的内侧壁上设置有检测传感区,转动环状骨架进行环焊缝缺陷的检测,其中检测传感区上设置多组不同角度设置的线圈组件,通过计算机控制进行线圈激励或接收功能的快速切换、激励与接收次数的设置以及激励顺序及频率、强度的设置,进一步采用超高频激励提高检测灵敏度,对同一个位置进行多频多次多角度变阵式检测,快速获取大量检测数据,通过特殊的数据处理和图像处理,获得核燃料棒焊缝微小缺陷的信息,本发明有利于发现焊缝的微小缺陷和不连续性,提高缺陷检测结果的可靠性,达到精确的检测目的。
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公开(公告)号:CN114594156A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210209418.8
申请日:2022-03-04
Applicant: 爱德森(厦门)电子有限公司 , 中国核动力研究设计院
IPC: G01N27/904 , G01N27/90
Abstract: 本发明一种金属曲面涡流检测装置及其检测方法,用于表面凹凸弧形金属表面(1)涡流检测,包括检测装置面板(2)和设置于检测装置面板(2)上的阵列涡流检测传感器装置(3),以及设置于检测装置面板(2)端部用于移动检测装置的滚轮(21),其特征在于所述阵列涡流检测传感器装置(3)的若干传感器(31)之间设置磁化器(4)。实现大面积均匀磁化检测的同时,不产生检测盲区。
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公开(公告)号:CN113865474A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111167096.7
申请日:2021-10-02
Applicant: 爱德森(厦门)电子有限公司
Abstract: 本发明涉及一种在役核燃料棒氧化膜厚度和弧度检测方法及装置,一种在役核燃料棒氧化膜厚度和弧度检测方法,用于在役核燃料棒氧化膜厚度检测的同时,获取核燃料棒弧度信息的方法,其特征在于通过在厚度检测传感器线圈L1的检测移动方向直线前后两边设置相互对称的两个辅助检测传感器线圈L2和L3,提取厚度检测传感器线圈L1最贴近核燃料棒表面时的对称辅助检测传感器线圈L2和L3的信号值,分析其对称情况来判定核燃料棒的圆弧或椭圆弧度的情况,实现在保持原有氧化膜厚度检测能力的前提下,获取核燃料棒的圆弧或椭圆弧度的信号数据值。本发明实现同时快速的在役核燃料棒氧化膜厚度及弧度(圆弧度或者椭圆弧度)的检测。
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公开(公告)号:CN113865474B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202111167096.7
申请日:2021-10-02
Applicant: 爱德森(厦门)电子有限公司
Abstract: 本发明涉及一种在役核燃料棒氧化膜厚度和弧度检测方法及装置,一种在役核燃料棒氧化膜厚度和弧度检测方法,用于在役核燃料棒氧化膜厚度检测的同时,获取核燃料棒弧度信息的方法,其特征在于通过在厚度检测传感器线圈L1的检测移动方向直线前后两边设置相互对称的两个辅助检测传感器线圈L2和L3,提取厚度检测传感器线圈L1最贴近核燃料棒表面时的对称辅助检测传感器线圈L2和L3的信号值,分析其对称情况来判定核燃料棒的圆弧或椭圆弧度的情况,实现在保持原有氧化膜厚度检测能力的前提下,获取核燃料棒的圆弧或椭圆弧度的信号数据值。本发明实现同时快速的在役核燃料棒氧化膜厚度及弧度(圆弧度或者椭圆弧度)的检测。
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公开(公告)号:CN117554480A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202210939983.X
申请日:2022-08-05
Applicant: 爱德森(厦门)电子有限公司 , 中国核动力研究设计院
IPC: G01N27/904 , G01N27/90
Abstract: 本发明一种密集裂纹无损检测评估方法及其检测装置,用于金属涂覆层等超薄金属面形成的大量密集型的细小裂纹的检测,适用于任何金属或非属基体材料上的金属覆层检测与评估。其特征在于采用高频涡流扫频技术,针对探头检测面覆盖面积下的密集裂纹,取无缺陷裂纹标准工件扫频时获取的频率/幅度曲线作为标定值,通过分析扫频过程中的频率/幅度数据曲线,从而得出被检测金属工件的裂纹密度与深度的相关当量值,从而实现评估被检测对象的缺陷裂纹情况。
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公开(公告)号:CN111043947A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911390265.6
申请日:2019-12-30
Applicant: 爱德森(厦门)电子有限公司
IPC: G01B7/06
Abstract: 本发明公开了一种核燃料组件氧化膜厚度涡流检测装置,不同于现有技术中采用的将涡流探头放置于隔热腔体这种被动保温的方式来减小外界温度变化对涡流探头检测精度的影响,而是采用主动恒温的方式,即在涡流探头外增加一个加热装置,使得涡流探头在不同硼酸水温度区间移动时,尽量的保持恒温状态,并采用精密恒流源作探头线圈的交变电流激励,以使其激励产生的涡流场强度不变,同时采用低温漂系数的检测线圈及高输入阻抗的接收放大电路,以使输出电压信号不受外界环境温度变化的影响,且涡流探头输出信号的损失最小,如此一来,能够最大程度的减小外界温度变化对涡流探头检测精度的影响,大大提高了现有检测技术的能力水平,有效地解决了核燃料组件氧化膜厚度精确测量的难题。
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公开(公告)号:CN101377399B
公开(公告)日:2010-11-03
申请号:CN200710009473.8
申请日:2007-08-29
Applicant: 中国核动力研究设计院 , 爱德森(厦门)电子有限公司
IPC: G01B7/14
Abstract: 本发明公开了一种利用电容传感器测量金属体之间的间隙的方法,是采用了预置多个具有已知金属体之间的间隙大小的数值的金属标定试件和预置一具有平片式电容探头的电容传感器,所述电容传感器包括一绝缘的薄平片和在薄平片上下端面所设有的作为电容极片的金属薄片,通过将平片式电容探头依次插入各金属标定试件的间隙中,来标定关于金属体之间的已知间隙大小与电容传感器测试数据之间的一一对应关系,在实测中,利用该标定的对应关系以及采用线性计算方式来计算出实际检测数据所对应的间隙的数值,从而得出金属体之间间隙的测量值,该方法比较于现有技术的方法具有检测速度快、检测精度高的特点。
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