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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 312 毫秒
1.
电站锅炉小径管母材缺陷检测的导波技术及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
简要介绍了超声导波激发的基本原理和导波在小径管中的传播模式 ,设计了小径管专用超声导波探头 ,并利用超声导波探头对省煤器管件的涡流检验盲区进行了无损检测。实践证明采用超声导波技术检测小径管 ,定位准确 ,速度快 ,成本低  相似文献   

2.
在介绍超声导波的检测特点、工作原理及超声导波在国内外的应用的基础上,详细比较了采用超声导波与涡流检测凝汽器管的优缺点,得出超声导波是一种新型的快速评估管道缺陷的检测技术,具有检测速度快,检测效率高,不需要对检测对象进行预处理等特点,适合于在役凝汽器管的检验的结论。  相似文献   

3.
分析得出不锈钢波纹管中超声导波的近似频散方程,利用disperse软件对方程进行数值求解,设计出满足不锈钢波纹管超声导波检测的电磁声(EMAT)换能器及压电换能器,并选择L(0,2)模态超声导波对不锈钢波纹管试样进行检测,结果表明超声导波可以检测不锈钢波纹管的横向裂纹缺陷,而对通孔缺陷较难识别。  相似文献   

4.
武建伟 《电工技术》2023,(3):148-150
超声导波技术相对于其他无损检测技术,具有检测速度快、防腐层破坏少、现场开挖量小等特点,在管道检测尤其是埋地管道检测中应用越来越广泛。通过在一条预制不同缺陷的地面管道进行超声导波检测试验,对比分析不同超声导波设备检测结果,对超声导波在管道检测中的技术特点进行分析,指导其在管道检测中更好地应用。  相似文献   

5.
马庆增  张春雷  张新祥 《广东电力》2012,25(9):76-78,102
针对常规超声波检测方法及涡流检测方法在进行在役管排缺陷检测时存在的局限性,介绍超声导波检测技术的基本原理,导波的传播模式、分类,以及导波在电站小直径管检测方面的应用。根据无缝钢管容易出现的缺陷类型设计了参考试块,利用超声导波检测技术进行钢管轧制缺陷的c扫描和A扫描,并对反向波信号较明显的管子进行了金相检验。结果表明,超声导波检测方法具有检验速度快、成本低等优点,能有效提高检测效率,可满足电力小径管的无损检测工作要求。  相似文献   

6.
朱定伟  张春雷  黄建冲 《广东电力》2007,20(5):16-19,24
电力设备中使用的大量管状构件常处于高温高压的运行状态,其安全直接影响到机组的安全稳定运行,目前常用的探伤方法不仅效率低且不便现场操作,而利用超声导波遥测可实现在一固定位置对管状构件进行长距离检测.为此,对导波在管状结构中的传播特性进行了阐述,分析了其频散现象对导波检测技术的不利影响,并以导波在电站管道和锅炉受热面的实际检测为例,研究了激发超声导波的不同方法和对频散的影响,分析了导波检测中的模式选择和频散抑制方法.  相似文献   

7.
储能蜗卷弹簧是高压断路器操动机构的核心部件,在工作中容易产生疲劳裂纹或损伤,对其超声导波检测是确保电网安全稳定运行的重要措施。文中通过研究断路器储能蜗卷弹簧超声导波传播机理,开展断路器储能蜗卷弹簧超声导波检测的影响因素分析,同时设计开发了一套断路器储能蜗卷弹簧无损检测的超声导波检测仪器,并经现场实际检测验证,解决了断路器储能蜗卷弹簧在不解体情况下检测难题,为今后储能蜗卷弹簧入网检测提供新的技术手段。  相似文献   

8.
电源部分是超声导波检测系统的关键组成部分,良好的电源设计能为运放电路提供稳定、高效的电源保障,确保检测数据的可靠性和准确性。本实验对Linear公司推出的LTC3872电源芯片进行研究,完成了以FPGA为核心的超声导波检测设备的脉冲功率电源系统的设计,测试结果表明,系统工作稳定,电气参数符合预定的要求,为超声导波检测系统的小型化打下良好基础。  相似文献   

9.
为快速检验无缝钢管上的缺陷,在薄壁上径管上进行了超声导波检测技术应用的实验研究。为此,介绍了超声导波激发的基本原理,设计了超声导波探头,并应用于地质套管件的无损检测。结果表明,超声导波技术检验速度快,可有效地提高检测效率,并且有良好的现场可操作性。  相似文献   

10.
超声导波管道缺陷检测的小波阈值去噪法   总被引:2,自引:2,他引:0  
在超声导波管道缺陷无损检测中,回波信号在接收和处理过程中不可避免地会受到噪声的干扰,另外,超声导波在管道中传播时还存在频散现象,这会给管道缺陷的识别与特征提取带来不利影响。在有限元数值模拟条件下,采用小波分析的方法,利用Daubechies小波家族中的coif3作为小波函数,运用启发式阈值选取方法,对加有噪声的超声导波回波信号进行去噪,实验分析结果表明此方法提高了重构信号的信噪比,有效地抑制了超声导波回波信号中的噪声,在管道缺陷超声导波检测中,可为管道缺陷的识别与特征提取等提供方便。  相似文献   

11.
采用电磁超声传感器阵列对管道进行缺陷检测,不仅能够提高电磁超声检测信号的信噪比、灵敏度与分辨能力,同时也能增强电磁超声检测的直观性与灵活性。本文详细阐述了基于洛伦兹力的周期永磁铁阵列式电磁超声传感器(PPM-EMAT)激励超声导波的工作原理,及利用全聚焦算法结合极性一致性算法对缺陷进行定位与成像的工作机理。建立了有限元仿真模型,验证了准T(0,1)模态导波在管道结构中的传播过程。利用研制的多通道电磁超声检测系统,对含缺陷的不锈钢管道进行了检测实验,实验结果表明,研制的系统能够检测出管道试样中的多个通孔缺陷,纵向定位误差可控制在1.5%以下,实现了基于阵列电磁超声传感器的管道缺陷成像与定位。  相似文献   

12.
基于DDS的超声导波激励信号源的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种超声导波激励信号源的设计方法,为减少管道超声导波检测中频散现象的影响,采用单片机AT89S52,直接数字合成(DDS)器件AD9850等,设计出专门用于激励超声导波的汉宁窗调制单音频信号的信号发生器,该信号发生器具有汉宁窗的宽度可调,汉宁窗调制下的单音频信号频率可调的功能。实验及电路仿真表明设计合理可行。  相似文献   

13.
超声导波在管道中的传播特性的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用超声导波技术可以对管道进行快速检测,因此工程应用上的前景非常广阔.在长距离管道检测过程中,经常会遇到环形焊缝和弯管,二者对对导波能量的反射较强.当导波能量出现较大衰减时,就会影响其有效检测范围.本文采用纵向和扭转模态导波,对导波在连续穿越七条环形焊缝和一段弯管的传播特性进行了研究,对其在检测凹槽、焊疤、支路等缺陷或管道特征方面的能力进行了对比.结论表明:(1)检测方向上的环形焊缝不超过4个才能充分保证检测结果的可信性.(2)最优频率的选择对非频散波的产生至关重要.  相似文献   

14.
介绍了支柱绝缘子及瓷套在役超声波检测技术的发展现状以及目前仍然存在的问题。  相似文献   

15.
超声波相控阵技术原理及特点   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍超声波相控阵技术的原理,分析该技术的独特优势,即:对工件的检测更具针对性,可以明显提高缺陷检出率及检测速度。同时展望了该技术在无损检测领域广阔的应用前景。  相似文献   

16.
衍射时差法超声检测技术在超超临界机组安装中的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了衍射时差法(time of flight diffraction technique,TOFD)超声检测技术的原理及在某超超临界机组高压管道焊缝检测中的应用情况。对TOFD超声检测技术与常规检测技术进行了比较分析,结果表明,采用TOFD超声检测技术与常规超声检测、磁粉检测相结合的检测方案可以有效发现焊缝内缺陷,保证现场焊缝质量。用该技术代替射线检测,可明显提高现场的安装效率,降低工程成本。  相似文献   

17.
输电线路损伤的定位及类型识别对于保障电力系统安全运行有着重要的意义.提出了基于超声导波的输电线路无损监测方法并进行了实验验证.实验采用磁致伸缩换能器产生和接收超声导波,对钢绞线地线的断股损伤进行了检测研究,通过得到的实验信号可以确定损伤位置,并对损伤信号进行时频分析,研究损伤信号与损伤程度的关系.实验验证了该方法的可行...  相似文献   

18.
超声导波检测绝缘子用玻璃钢芯棒缺陷   总被引:1,自引:0,他引:1  
统计表明,因芯棒断裂造成绝缘子损坏在高压线路恶性事故中占很大比重。为快速、准确检测绝缘子用玻璃钢芯棒缺陷,提出一种新的检测手段:超声导波检测。以110kV绝缘子用玻璃钢芯棒为研究对象,根据导波理论研究了导波在芯棒中的传播特性,得到了导波纵向和扭转模态的频散曲线,初步确定了仿真和实验所用激励信号的频率范围。通过有限元仿真,得出了导波在有无缺陷芯棒中的波形分布规律。基于理论分析和仿真结果进行了玻璃钢芯棒的导波检测实验,实验结果表明:10周期40kHz和20周期32kHz的L(0,1)模态导波均能较好地检测出芯棒中的缺陷,且前者能较准确地确定缺陷位置,后者更适于较长的芯棒检测;在一定范围内,被检测的芯棒越长,检测效果越好。研究结果为绝缘子用玻璃钢芯棒缺陷检测提供了一种新思路。  相似文献   

19.
介绍超声波检测原理及爬波检测和小角度纵波检测的特点,并描述爬波检测法在现场检测中的应用,通过实例证明超声波检测法可及时发现支柱瓷绝缘子内部和表面的缺陷,保证电网安全稳定运行。  相似文献   

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