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1.
通过具体检测实例,对声发射检测技术应用于有机热载体炉盘管的检测方法进行了详细介绍。  相似文献   
2.
为了解决长管拖车气瓶瓶体内部缺陷快速无损检测的难题,利用超声导波技术对长管拖车气瓶试块进行检测。结果显示:超声导波技术一次检测的距离沿波束方向可以达到1m,并且可以准确的发现不同大小的V形槽缺陷。缺陷的位置和长度大小可以准确的测量,并且和实际测量值取得了良好的符合。试验结果很好地证明了超声导波技术的快速准确的优点,对实际现场检测具有指导意义。  相似文献   
3.
随着埋地管线的大量普及,开展埋地管道防腐层的非开挖捡测非常必要。本文简要介绍了埋地管道非开挖检测常用的方法,然后具体围绕交流电流衰减法的工作原理、特点及应用方法展开讨论,最后介绍了一则应用交流电流衰减法进行埋地管道防腐层检测的工程实例,指出了应用该法的局限性并提出相关建议。  相似文献   
4.
石化设备为保温会包裹一层由隔热层与金属保护层组成的包覆层,应用脉冲涡流检测技术可实现不拆包覆层条件下设备的壁厚检测。但在实际检测中由于金属保护层材质与厚度不一致,会对检测结果与检测误差产生影响。本文搭建了脉冲涡流实验平台,分析不同类型、厚度金属保护层在不同隔热层厚度下对脉冲涡流检测信号影响,结果表明:当金属保护层为铝板与不锈钢板时,其厚度或隔热层厚度增加会增大特征值离散程度,但不影响特征曲线趋势,可通过特征曲线计算被测试件厚度;当金属保护层为镀锌钢板时,其高磁导率特性产生的屏蔽效应与感生涡流会对检测信号衰减及特征曲线产生影响。随着镀锌钢板厚度增加,不同厚度试件检测信号后期衰减差异越小。当隔热层厚度增大到50 mm时,检测信号基本重合,无法通过特征曲线计算被测试件厚度。  相似文献   
5.
为了对钢制材料凹坑缺陷进行无损检测与评价,提出一种利用单永磁体构造磁化系统的新方法。利用Ansoft Maxwell考察了立方体单永磁体主要几何参数对钢制材料磁化效果的影响规律,确定了永磁体的几何参数,搭建了钢制材料凹坑缺陷漏磁检测平台;结合三维漏磁信号图形学几何特征和支持向量回归机建立了缺陷主要尺寸预测模型。交叉有效性测试结果表明:所建立的缺陷主要尺寸预测模型在长轴方向的相对误差小于4%;短轴方向的相对误差小于6%;深度方向的相对误差小于16%,能够实现凹坑缺陷主要尺寸的准确评价。与传统双永磁体磁化系统相比,单永磁体磁化方式结构更加简单,具有更好的设计柔性,更佳的成本优势,展现出很好的应用前景。  相似文献   
6.
本文针对某硫回收系统中的过程气余热锅炉,分析了其可能发生的损伤模式,采用RBI技术确定了该系统风险等级为中等水平,通过论证得出了可以延期检验的结论并提出了延期注意事项。  相似文献   
7.
电阻点焊属于压焊的一种,以其工艺操作简单、生产效率高、易于实现自动化等优点被广泛应用于诸多产业中。但由于电阻点焊化学、物理过程的复杂性,仅通过严格控制焊接工艺参数并不能达到保证焊接质量的目的。对于其焊后质量的检测,除撕破试验等有损评价方式外,无损检测方法越来越受到重视。文中详细探讨了电阻点焊工件中容易出现的缺陷类型,并综述了目前主流的基于超声波的电阻点焊焊接质量检测方法,同时进一步论述了其质量检测所面临的更大挑战。  相似文献   
8.
详细分析了活塞式压缩机顶开吸气阀排气量调节技术,并对新近研究工作做了介绍。  相似文献   
9.
从风险防控和安全生产视角,借鉴有限空间风险防控对策,结合典型电梯事故案例和电梯检验检测作业特点,对若干场所或区域的电梯井道作为有限空间管控的特征、可能情形及其原因进行分析。分别从思想认知、责任落实、培训教育、制度完善和救援预案5个方面提出管控建议,最大程度地避免在电梯井道内开展检验检测作业可能存在的风险隐患。  相似文献   
10.
对压缩天然气高压地下储气井的失效模式进行了全面的分析,得出储气井的失效与腐蚀、安装质量、固井质量密切相关,有针对性的介绍了检测内外壁腐蚀、固井质量及内壁宏观的检验方法,并就其优越性及局限性进行了分析,对储气井的检验检测工作具有重要意义。  相似文献   
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