-
公开(公告)号:CN207964211U
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201721899960.1
申请日:2017-12-29
Applicant: 中国核工业二三建设有限公司 , 核工业工程研究设计有限公司
IPC: G01M3/28
Abstract: 本实用新型涉及焊缝检测装置的技术领域,公开了弧形焊缝真空检漏装置,包括真空罩,真空罩包括矩形板、观察板、第一嵌板以及第二嵌板,两块矩形板平行相间布置,且两块矩形板的左上角均形成有斜倒角,其中一块矩形板上设置有压力表、排气阀以及抽气阀,观察板的前后两侧边分别密封连接在两个斜倒角处,观察板上还设置有观察窗,第一嵌板的前后两侧边分别密封连接两块矩形板的左侧边,上侧边与观察板的下侧边密封连接,下侧边呈弧形,第二嵌板的前后两侧边分别密封连接两块矩形板的上侧边,左侧边与观察板的上侧边密封连接,右侧边呈弧形。本实用新型的弧形焊缝真空检漏装置将两块嵌板设置成弧形,使得其可以很好的匹配管状的弧形结构。
-
公开(公告)号:CN220400029U
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202322096777.X
申请日:2023-08-04
Applicant: 中国核工业二三建设有限公司 , 核工业工程研究设计有限公司
IPC: G08B13/183 , G08B13/196 , G08B7/06 , G08B25/10
Abstract: 本实用新型提供了一种光栅报警装置和报警系统。其中,光栅报警装置包括:光栅模块、中控模块和报警模块;光栅模块、中控模块和报警模块依次通讯连接;光栅模块,用于基于目标遮挡光栅的外部信号输出第一信号;中控模块,用于接收第一信号,基于第一信号输出第一报警信号;报警模块,用于接收第一报警信号,基于第一报警信号执行报警动作;通过光栅模块检测人员闯入,报警模块发出警报,解决了人工值守核电区域施工作业边界时人力投入大、值守准确性难以保证等难题,实现边界值守的机械化、智能化,减少公司人员投入,节约人工成本。
-
公开(公告)号:CN218213467U
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202222149077.8
申请日:2022-08-16
Applicant: 中国核工业二三建设有限公司 , 核工业工程研究设计有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种辐射环境用辐射监测装置,包括移动底板,移动底板上端固定连接有箱体,箱体一侧设有箱门,箱体上端固定连接有监测器本体,箱体一侧滑动插接有收集管,箱体内上端固定连接有滑杆,滑杆上滑动连接有滑块,箱体设有驱动滑块滑动的控制机构,滑块下端固定连接于收集管上端,收集管延伸至箱体外侧一端固定连接有垂直布置的进料管,进料管上端固定连接有收集斗,进料管一侧设有进料口,收集管延伸至箱体内一端固定连接有垂直布置的出料管,箱体内固定连接有两侧对应布置的集尘箱与集水箱。本实用新型与现有技术相比优点在于,不仅能够对辐射数据进监测,同时能够对辐射环境下的雨水以及灰尘进行收集,功能更多样。
-
公开(公告)号:CN217843404U
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202220903340.5
申请日:2022-04-19
Applicant: 中国核工业二三建设有限公司 , 核工业工程研究设计有限公司
IPC: F16M13/02
Abstract: 本新型属于定心装置,具体涉及一种管道定心装置。一种管道定心装置,其中,包括环形的开合导轨,在开合导轨上设有凸轮锁紧机构,在开合导轨内侧壁上设有若干定心机构。本新型的显著效果是:(1)可以稳固地固定在被测管路上;(2)固定好后,可以保证装置的圆心与管路的圆心偏差不超过±2mm,即具有一定的同轴性;(3)轨道可安装其他机械部件;(4)安装方便,结构简单。
-
公开(公告)号:CN217638856U
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202220707687.2
申请日:2022-03-29
Applicant: 中国核工业二三建设有限公司 , 核工业工程研究设计有限公司
IPC: G01N29/04 , G01N29/22 , G01N29/265
Abstract: 本新型属于检测装置,具体涉及一种筒体焊缝超声自动检测装置。一种筒体焊缝超声自动检测装置,其中,包括智能扫查装置、超声探头、智能检测装置、喷水耦合装置,其中超声探头、智能检测装置、喷水耦合装置设置在智能扫查装置上。本新型的显著效果是:(1)通过智能扫查装置对筒体焊缝进行检测,实现了自动校准扫查装置位置,保证超声探头与筒体焊缝的中心距离是按超声检测工艺设定的距离;(2)扫查过程能够实时反馈智能扫查装置与焊缝中心的偏离值,并通过控制系统实时调整智能扫查装置,保证检测过程中不偏离焊缝;(3)可以实现检测前自动校准、检测过程自动反馈调整的自动检测,大大提高检测效率,准确定位缺陷的位置。
-
公开(公告)号:CN109545404A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811265799.1
申请日:2018-10-29
Applicant: 中国核工业二三建设有限公司
IPC: G21C17/007 , G21C17/01 , G21C17/013
Abstract: 本发明属于核电设备安装检测技术领域。为了提高对核电CV容器进行对接焊缝射线检测时的效率以及对操作人员的人身安全保护,本发明公开了一种用于核电CV容器对接焊缝射线检测的自动检测装置。该自动检测装置,通过设置可以沿CV容器壁面爬行的铺片机器人单元和射线机器人单元,并且预先将胶片储存在铺片机器人单元中,将射线机固定在射线机器人单元中,从而在铺片机器人单元和射线机器人单元沿焊缝的逐段移动过程中,借助机械手将胶片进行逐个取出并铺设在待检测焊缝位置,同时由射线机进行射线检测,从而完成对CV容器中对接焊缝的检测,这样不仅提高了检测效率,而且提高了对操作人员的人身安全保护。
-
公开(公告)号:CN114441642A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202011195919.2
申请日:2020-10-30
Applicant: 中国核工业二三建设有限公司
Abstract: 本发明属于检测方法,具体涉及一种采用相控阵超声技术检测核电站核级铁素体钢焊缝的方法。它包括:步骤1:设备和扫查器选型;步骤2:探头及楔块选择;步骤3:声场全覆盖设置;步骤4:聚焦设置;步骤5:图像显示设置;步骤6:检测系统校准;步骤7:缺陷检出扫查方式步骤8:数据存储;步骤9:图像分析;步骤10:验收。本发明的显著效果是:能量聚焦性好,灵敏度高,缺陷检出率高;显示直观,有助于缺陷定性;设备轻便,工作强度低,检测效率高,且能够进行交叉作业,无辐射安全风险。
-
公开(公告)号:CN109545405A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811265858.5
申请日:2018-10-29
Applicant: 中国核工业二三建设有限公司
IPC: G21C17/007 , G21C17/01 , G21C17/013
Abstract: 本发明属于核电设备安装检测技术领域。为了提高对核电CV容器进行对接焊缝射线检测时的效率以及对操作人员的人身安全保护,本发明公开了一种用于核电CV容器对接焊缝射线检测的铺片收片装置。该装置通过设置可以沿CV容器壁面爬行移动的底座,将存储有胶片的片仓和机械手固定在底座上。此时样,通过设定程序进行自动化控制或操作人员的远程控制,借助底座沿焊缝的爬行移动以及机械手自动从片仓中取出胶片并且铺设在待检测焊缝位置的操作,然后配合射线机完成射线检测操作后再将曝光后的胶片放回至片仓中进行临时存储,这样不仅实现了对胶片取放和铺设的自动化,提高了射线检测效率,而且提高了对操作人员的人身安全保护。
-
公开(公告)号:CN106198740A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610545130.2
申请日:2016-07-13
Applicant: 大连理工大学 , 中国核工业二三建设有限公司
IPC: G01N29/06 , G01N29/265
CPC classification number: G01N29/0654 , G01N29/265 , G01N2291/263 , G01N2291/2634 , G01N2291/267
Abstract: 一种核电站主管道焊缝自动化相控阵超声检测方法,属于无损检测领域。根据主管道焊缝材质选择面阵探头和楔块,并保证表面状态满足检测需求;在主管道焊缝表面做出检测所需要的清晰标识;将探头楔块与固体柔性耦合介质组装成耦合工装;利用探头支架将耦合工装固定于扫查装置上;分别设置相控阵超声检测仪和自动扫查控制器的相关参数,并对主管道焊缝进行检测;根据检测结果的B扫查图像对缺陷进行定量。该方法能够有效避免现有的手动超声检测中人为因素及耦合不一致对缺陷检测的影响,提高缺陷检出率及缺陷定量精度,且能够对周长超过2米的主管道焊缝进行连续自动扫查,检测效率显著提高,具有重要的工程应用价值。
-
公开(公告)号:CN104698089A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510125920.0
申请日:2015-03-20
Applicant: 大连理工大学 , 中国核工业二三建设有限公司
Abstract: 一种适用于倾斜裂纹定量和成像的超声相对时间传播技术,属于超声无损检测技术领域。这种传播技术在二维截面模型中设置裂纹的长度、宽度、倾角和位置,用相控阵线阵探头的信号参数,在模型中设置一个阵元数为N的探头,根据相控阵全捕捉信号采集,形成N2个代表A扫描信号的TXT文件,利用软件读取TXT文件,得到裂纹的TFM图像,再利用MATLAB软件在图像中找出裂纹上尖端坐标点(xR,zR)和下尖端的坐标点(xD,zD),计算出裂纹的长度δ和倾角γ。该传播技术解决了传统相对时间传播技术倾斜裂纹定量精度差、无法测量裂纹倾角的问题。此外,该传播技术还能对裂纹进行直观成像,并能够对裂纹进行准确定位。为进一步提高工件中裂纹的定量精度提供解决方法,具有良好的推广及应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-