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公开(公告)号:CN105723215B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201480059297.7
申请日:2014-08-19
申请人: 韩国水力原子力株式会社
IPC分类号: G01N29/265 , G01N29/04 , G01N29/22
CPC分类号: G01N29/041 , G01N29/043 , G01N29/223 , G01N29/225 , G01N29/265 , G01N2291/0258 , G01N2291/0289 , G01N2291/044 , G01N2291/2634 , G01N2291/267
摘要: 本发明涉及一种用于小口径管道的超声检测设备,包括:第一弧形框部和第二弧形框部,它们在与管道结合时围绕管道的圆周,并且它们各自的一侧通过旋转连接销彼此转动连接;调整部,其使第一弧形框部的另一侧和第二弧形框部的另一侧彼此连接,且能够根据管道的直径调整由第一弧形框部和第二弧形框部形成的孔的直径;探头固定部,用于将探头固定至第一弧形框部使得探头接触管道的表面;编码器部,设置于第二弧形框部并将编码器保持在距管道预定距离处;以及多个辊部,其设置到第一弧形框部和第二弧形框部,并且多个辊部与管道接触,由此在第一弧形框部和第二弧形框部彼此连接的状态下使得第一弧形框部和第二弧形框部围绕管道的圆周旋转。本发明包括环绕管道的圆周的两个弧形框部,并且本发明能够调整根据两个弧形框部的连接获得的环形框部的孔的直径,因此是无需考虑管道的直径是否在预定范围内而能够应用的,从而提高工作便利性并降低成本。
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公开(公告)号:CN108431593A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201680076003.0
申请日:2016-12-19
申请人: 株式会社POSCO
IPC分类号: G01N29/06 , G01N29/04 , G01N29/22 , G01N29/265
CPC分类号: G01N29/11 , G01N29/04 , G01N29/043 , G01N29/06 , G01N29/069 , G01N29/07 , G01N29/22 , G01N29/221 , G01N29/2437 , G01N29/265 , G01N29/28 , G01N2291/0289 , G01N2291/044 , G01N2291/051 , G01N2291/052 , G01N2291/055 , G01N2291/056
摘要: 根据本发明的一个实施方式,提供了裂纹测量装置和裂纹测量方法。根据本发明的一个实施方式的裂纹测量装置包括:超声传感器,用于沿待检查对象的底表面的垂直方向发射第一超声波以聚焦在待检查对象的底表面上,以及接收从待检查对象的底表面反射的反射波;以及监视单元,用于基于反射波的强度来提供关于裂纹的信息。
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公开(公告)号:CN108008013A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201710762645.2
申请日:2017-08-29
申请人: 波音公司
发明人: 加里·E·乔治森 , 吉尔·P·宾厄姆 , 宏·辉·泰 , 元-杰·吴 , 约翰·M·普赖尔 , 萨迪·L·菲耶尼 , 马克·D·温特斯 , 凯瑟琳·T·穆尔 , 詹姆斯·C·肯尼迪 , 克莱顿·M·利特尔 , 约翰·Z·林
CPC分类号: G01N29/30 , G01N21/88 , G01N29/043 , G01N29/0645 , G01N29/07 , G01N29/11 , G01N29/4445 , G01N2021/8472 , G01N2291/011 , G01N2291/015 , G01N2291/0231 , G01N2291/0289 , G01N2291/044 , G01N2291/051 , G01N2291/106 , G01N2291/2632 , G01N2291/2694 , G06F17/5018 , G01N29/069 , G01N25/72
摘要: 提供了用于复合结构的无损检查和性能预测的方法、超声波成像系统及用于校准超声波检查系统的方法。根据一些实施例,该方法结合了B型扫描超声波数据的使用、褶皱和横截面的几何形状的自动光学测量、以及带有褶皱的复合结构的有限元分析,以提供评估检测到的褶皱相对于结构的预期性能的实际意义的能力。所公开的方法使用超声波检查系统,已经通过使从参考标准获得的超声波B扫描数据与那些参考标准的光学横截面(例如显微照片)的测量结果互相关联来校准超声波检查系统。
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公开(公告)号:CN107102059A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710181767.2
申请日:2017-03-24
申请人: 大唐东北电力试验研究所有限公司
CPC分类号: G01N29/04 , G01N29/11 , G01N2291/0289 , G01N2291/044
摘要: 本发明涉及一种汽轮发电机轴瓦超声波检测方法,为了增强汽轮机轴瓦超声检测的可操作性以及提高检测结果的准确性而设计。本发明汽轮发电机轴瓦超声波检测方法,包括:利用单晶探头进行轴瓦超声检测,采用巴氏合金试块或碳钢试块进行探伤灵敏度的调整;获取轴瓦巴氏合的厚度,若轴瓦巴氏合金钢的厚度小于或等于8mm时,则采用波形对比法进行轴瓦检测;若轴瓦巴氏合金钢的厚度大于8mm,则通过界面的反射波与基材底波的波幅变化来判断界面的质量。本发明汽轮发电机轴瓦超声波检测方法,操作简单、检测结果准确。
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公开(公告)号:CN107064289A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710039761.1
申请日:2017-01-18
申请人: 中特检科技发展(北京)有限公司 , 中国特种设备检测研究院
CPC分类号: G01B17/02 , G01N27/83 , G01N27/9006 , G01N29/04 , G01N29/041 , G01N29/048 , G01N29/07 , G01N29/348 , G01N2291/011 , G01N2291/023 , G01N2291/0234 , G01N2291/02854 , G01N2291/0289 , G01N2291/0422 , G01N2291/044 , G01N2291/2695 , G01S15/08
摘要: 本发明公开了一种多模式电磁超声与漏磁检测的方法、装置和系统及传感器。其中,该方法包括:接收对待测对象进行检测的操作指令,其中,操作指令用于控制检测传感器进入如下任意一种或多种工作模式:漏磁检测、超声体波检测、超声导波检测和表面波检测;根据操作指令,控制检测传感器输出对应的检测信号;基于检测信号,对待测对象进行检测。本发明解决了现有技术无法实现对被测材料进行超声体波、超声导波、表面波和漏磁全面检测造成检测不全面、工作效率低的技术问题。
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公开(公告)号:CN104634880B
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201410636366.8
申请日:2014-11-06
申请人: 三菱日立电力系统株式会社
CPC分类号: G01N29/265 , G01N29/043 , G01N29/221 , G01N29/262 , G01N2291/044 , G01N2291/102 , G01N2291/106
摘要: 提供即使在检查对象的平面部分中设置了传感器的情况下也能够识别GL的超声波探伤传感器以及超声波探伤方法。发送传感器(1T)是将长方体的元件一维排列而构成的,发送中心频率的波长为λ的超声波。接收传感器(1R)是将长方体的元件一维排列而构成的,接收超声波的反射波。发送传感器(1T)和接收传感器(1R)被配置成夹着检查对象(301)。接收传感器(1R)接收在最小扫描角Φmin以上、最大扫描角Φmax以下的ML扫描时生成的GL中产生的伪信号。
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公开(公告)号:CN106662553A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201580034325.4
申请日:2015-07-28
申请人: 三菱重工业株式会社 , 三菱重工压缩机有限公司
IPC分类号: G01N29/26
CPC分类号: G01N29/262 , G01N29/043 , G01N29/225 , G01N29/26 , G01N29/275 , G01N2291/015 , G01N2291/0234 , G01N2291/044 , G01N2291/106 , G01N2291/2693 , G10K11/004 , G10K11/346 , G10K11/355
摘要: 本发明的涡轮转子盘的叶片槽部的超声波探伤方法包括:配置工序,在该配置工序中,将包括分别能够发送超声波的多个振子的相控阵探头以所述多个振子沿着所述转子盘的周向排列的并列状态配置于所述转子盘的端面;第一收发工序,在该第一收发工序中,在以第一发送模式控制所述多个振子各自的超声波发送时期的状态下,从处于所述并列状态的所述多个振子发送超声波,并接收该超声波的反射波;以及第二收发工序,在该第二收发工序中,在以与所述第一发送模式不同的第二发送模式控制所述多个振子各自的超声波发送时期的状态下,从处于所述并列状态的所述多个振子发送超声波,并接收该超声波的反射波。
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公开(公告)号:CN106457889A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201580016437.7
申请日:2015-03-17
申请人: 路奇霓RS公司
CPC分类号: B61F15/20 , B60B17/00 , B60B35/025 , B60B35/04 , B60B2900/3316 , B60B2900/541 , B60Y2200/30 , G01M17/10 , G01N29/04 , G01N29/24 , G01N2291/044
摘要: 本发明公开了一种轨道轮副的轮轴以及相应的超声检测方法。在轮轴的每个端部内均设有盲孔,该盲孔与所述轮轴同轴并且其尺寸适于容纳超声探头。主孔用于容纳探头架,所述探头架包括用于从所述主孔的内部检测所述轮轴的多个超声换能器。本发明的主要优点是方便超声波的传播,而不会受到通常存在于所述轮轴端部的几何不连续部分所导致的干扰,由此使得回声读数的误报最小化。
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公开(公告)号:CN103097884B
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201180044119.3
申请日:2011-09-05
申请人: 西门子公司
CPC分类号: G01N29/4445 , G01N29/04 , G01N29/043 , G01N29/069 , G01N2291/044
摘要: 本发明涉及用于测定机械部件(B)中存在的缺陷的方位的方法和装置,具有至少一个超声波头(2),其从不同的测量点(MP)出发为机械部件B)施加超声波信号,其中由相同的或另一个超声波头(2)接收从位于部件(B)内部的待检查的点(P)反射到测量点(MP)的回波-超声信号;并具有数据处理单元(4),其根据在各个测量点(MP)和待检查的点(P)之间的声扩散方向分析所接收的回波-超声信号以测定缺陷的方位,其中根据采集的在发送超声波信号的时间点和接收由缺陷反射的回波-超声信号的时间点之间的信号传播时间针对每个测量点(MP)计算在测量点(MP)和待检查的点(P)之间的距离(d),并且将待检查的点(P)的时间上偏移地在不同的测量点(MP)上接收的回波-超声信号相位正确地叠加以用于其分析。
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公开(公告)号:CN105699488A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610135742.4
申请日:2009-05-14
申请人: 斯百力铁路控股公司
发明人: R·马克·哈维拉
CPC分类号: G01N29/2493 , G01N29/043 , G01N29/28 , G01N2291/044 , G01N2291/2623 , B61K9/10
摘要: 用于路轨的现场检查的铁路路轨超声检查系统、装置和方法,其包括轮组件,该轮组件包括装满流体的轮胎和安装在轮组件内的超声换能器。换能器被支承在轮胎内,以便换能器所产生的超声束带有与铁路路轨的轨头相交的声束轴线,相交位置从路轨的纵向中线平面向被超声束穿入的轨头一侧偏离。超声束被路轨上的裂纹以回波的形式反射。回波返回换能器,识别裂纹的位置。
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