衬胶管道的检测方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112710535A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011421793.6

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种衬胶管道的检测方法,包括如下步骤:1)校准:制备标定试块,所述标定试块上具有设定的缺陷,将检测用的相控阵超声探头放置于所述标定试块并进行扫查,调节检测的灵敏度;2)扫查:将校准后的相控阵超声探头沿管道周向进行扫查,完成一次完整的周向扫查后,所述相控阵超声探头沿管道轴向步进一次,再继续进行周向扫查,重复周向扫查和轴向步进直至全部管道扫查结束。本申请的衬胶管道的检测方法,基于超声波对碳钢‑衬胶界面、碳钢‑空气界面、衬胶‑空气界面反射信号的差异,采用相控阵超声检测技术对管道衬胶进行检查,并以此来判断管道衬胶是否鼓包、脱落破损,检测方便,操作过程安全。

    一种涡流探头线圈中导线最优直径的计算方法

    公开(公告)号:CN106705827B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201710098367.5

    申请日:2017-02-23

    Abstract: 本发明涉及一种涡流探头线圈中导线最优直径的计算方法,它包括以下步骤:(a)将半径为d且电阻率为ρ的导线绕制成紧密排布且整齐分布的线圈,测得所述线圈的内径为D1、外径为D2、截面高度为h以及截面宽度为l;(b)根据式(1)计算线圈的匝数N,(c)利用步骤(b)计算的所述匝数N,根据式(2)计算所述线圈的电阻R,(d)将线圈通过电阻为Rx的连接线缆与涡流仪相连接,测得所述涡流仪的激励电压为V,则线圈中的电流I由式(3)计算得到;(e)利用步骤(d)计算的所述电流I结合所述线圈的匝数N,根据式(4)计算线圈的磁动势F;(f)当磁动势F具有最大值时,计算得导线的最优半径。有效提高探头检测灵敏度。

    一种涡流探头线圈中导线最优直径的计算方法

    公开(公告)号:CN106705827A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201710098367.5

    申请日:2017-02-23

    CPC classification number: G01B7/12

    Abstract: 本发明涉及一种涡流探头线圈中导线最优直径的计算方法,它包括以下步骤:(a)将半径为d且电阻率为ρ的导线绕制成紧密排布且整齐分布的线圈,测得所述线圈的内径为D1、外径为D2、截面高度为h以及截面宽度为l;(b)根据式(1)计算线圈的匝数N,(c)利用步骤(b)计算的所述匝数N,根据式(2)计算所述线圈的电阻R,(d)将线圈通过电阻为Rx的连接线缆与涡流仪相连接,测得所述涡流仪的激励电压为V,则线圈中的电流I由式(3)计算得到;(e)利用步骤(d)计算的所述电流I结合所述线圈的匝数N,根据式(4)计算线圈的磁动势F;(f)当磁动势F具有最大值时,计算得导线的最优半径。有效提高探头检测灵敏度。

    套装转子叶轮的相控阵超声检测方法

    公开(公告)号:CN112697880A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011422218.8

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种套装转子叶轮的相控阵超声检测方法,包括如下步骤:将套装转子叶轮分为轮毂位置的第一分区、叶轮圆弧位置的第二分区以及叶根槽位置的第三分区;检测第一分区时,所述楔块的探头斜向角为‑20°,探头倾斜角为‑55°,所述探头阵列设置的斜向角为53°,探头阵列设置的倾斜角为45°。检测第二分区和第三分区时,所述楔块的探头斜向角为‑20°,探头倾斜角为0°,检测第二分区时探头阵列设置的斜向角为60°,探头阵列设置的倾斜角为95°,检测第三分区时探头阵列设置的斜向角为75°,探头阵列设置的倾斜角为40°。本申请的套装转子叶轮的相控阵超声检测方法,设定楔块与探头之间参数的配合,能够有效避免缺陷的漏检。

    套装转子叶轮的相控阵超声检测方法

    公开(公告)号:CN112697880B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202011422218.8

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种套装转子叶轮的相控阵超声检测方法,包括如下步骤:将套装转子叶轮分为轮毂位置的第一分区、叶轮圆弧位置的第二分区以及叶根槽位置的第三分区;检测第一分区时,所述楔块的探头斜向角为‑20°,探头倾斜角为‑55°,所述探头阵列设置的斜向角为53°,探头阵列设置的倾斜角为45°。检测第二分区和第三分区时,所述楔块的探头斜向角为‑20°,探头倾斜角为0°,检测第二分区时探头阵列设置的斜向角为60°,探头阵列设置的倾斜角为95°,检测第三分区时探头阵列设置的斜向角为75°,探头阵列设置的倾斜角为40°。本申请的套装转子叶轮的相控阵超声检测方法,设定楔块与探头之间参数的配合,能够有效避免缺陷的漏检。

    一种基于涡流检测的换热管管壁凹陷程度评估方法

    公开(公告)号:CN105004786A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510501728.7

    申请日:2015-08-17

    Abstract: 本发明涉及一种基于涡流检测的换热管管壁凹陷程度评估方法,它包括以下步骤:(a)制作与待检换热管材质、规格相同的样管,并在其外表面用垂直于其轴心线的钢棒压出多个凹痕;(b)测量出凹痕长度L、待检换热管外半径R和钢棒半径r,计算每个凹痕的管壁凹陷面积S;(c)对压有凹痕的样管进行涡流检测得到每个凹痕的幅值V,将面积S和幅值V代入式(2)中得到多组A值和B值,随后分别求A值、B值的平均值得A1、B1;(d)对待检换热管进行涡流检测测得其管壁凹陷的幅值V,将幅值V、A1、B1带入式(2)中计算出管壁凹陷的面积即可。可以对管壁的凹陷程度有支管清晰的了解,从而给待检换热管的处理决定提供可靠依据。

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