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1非接触式磁致伸缩导波管道无损检测系统的研制显示文摘为解决带包覆层管道腐蚀检测的难题,根据磁致伸缩效应,研制出一种利用管道自身磁致伸缩效应的非接触导波检测系统。详细论述了传感器、主机和软件等系统组成部分,实验室和现场试验证明该系统的有效性和实用性。由于该系统检测方式是非接触式,所以不仅可以应用于带包覆层低温、高温管道检测,而且可以应用于其他带包覆层细长构件如斜拉索和吊杆等快速检测。武新军 徐江 沈功田 2010无损检测2010,32,3:29
2管道无损检测技术的新进展显示文摘文章介绍了当今国内外较为成熟、先进的管道内检测、超声导波和非接触式腐蚀应力扫描等检测技术原理、特点、应用范围和优缺点,并阐述了管道检测技术的发展现状、进展及部分应用实例。廖达伟 2012电子测量与仪器学报2012,26,S1:11
3管道衰减系数对超声导波检测距离的影响显示文摘采用磁致伸缩超声导波技术对管道衰减系数与导波检测距离的关系进行了研究,针对不同埋设环境、不同衰减系数的管道,合理评估导波检测距离及检测成本,减少复杂环境下导波检测性能降低导致的检测费用增加、检测工期延长等问题的出现,从而更加合理地编制导波检测方案。首先对衰减系数与检测距离的关系进行了初步探讨,根据检测缺陷大小和衰减系数可计算出导波的检测距离;然后分别对地上管道、半埋地管道、埋地管道进行导波检测。检测结果表明,高衰减对导波检测距离有强烈的影响,不同埋设环境的管道,导波的衰减系数及检测距离有明显的差异。刘争 李扬 2017无损检测2017,39,1:5
4钢制管塔腐蚀的超声导波检测显示文摘利用设计制作的模拟试块和对比试块,对钢管塔腐蚀进行了超声导波检测。通过导波在钢板中的端面传播特性、不同厚度钢管塔检测的探头选择、不同类型缺陷的定位定量,提出了检测工艺,并利用实际试样检测结果对其进行验证。结果表明,超声导波检测方法可用于钢管塔尤其是其埋地部分局部腐蚀的检测,所制订的检测工艺可以检出不小于钢管塔壁厚20%(最小深度2mm)的腐蚀坑。马君鹏 杨贤彪 陈大兵 李夕强 丁杰 2014无损检测2014,36,8:2
5冷冻水管道腐蚀缺陷超声导波检测显示文摘采用超声导波检测方法,对中央空调冷冻水管道腐蚀缺陷进行了检测。对导波反射回波信号进行标定,拆除保温层对疑似缺陷进行验证,计算缺陷处管道周向腐蚀减薄率,并分析了影响缺陷回波信号的因素。结果表明,超声导波检测能够实现腐蚀缺陷的快速检测与定位;波包在支管与大小头处发生模态转换与发散,使得其后的区域成为检测盲区;导波信号在管道外壁腐蚀层的吸收作用下迅速衰减,沿长度方向的反射回波强度迅速下降。马柯 张胜军 曹建群 2013腐蚀与防护2013,34,7:2
6超声导波技术在天然气管网中的应用和前景分析显示文摘本文简述了超声导波检测技术相关内容,分析讨论了该技术在城镇燃气场站和埋地管线中的应用结果和前景,结果表明该技术能够明显识别城镇燃气管体相关缺陷,适用于非大面积开挖作业中的缺陷点查找工作和场站管道敷设环境复杂情况,该技术的探索应用为城市燃气管道的完整性管理和智能管网建设提供有力的数据支撑和技术支持。邢琳琳 李夏喜 王一君 张继龙 2019城市燃气2019,0,2:1
7磁致伸缩导波检测软件开发显示文摘在分析磁致伸缩导波检测特点的基础上,以Visual Studio 2008作为集成开发环境,开发了导波检测软件。软件由频散曲线、虚拟检测、数据采集、信号分析及检测报告等模块组成,具有频散曲线计算、检测信号预测、传感器优化布置、信号激励、数据采集、信号分析和检测报告生成等功能。试验结果表明软件实用性强,能有效地结合硬件设备对管道、缆索等构件进行导波检测。袁建鹏 武新军 徐江 从明 2013无损检测2013,35,9:1
8油气管道母材的超声导波检测技术研究显示文摘管道母材质量状况直接影响油气管道能否安全运行。本文通过对超声导波工作原理的分析,说明通过导波扫查可显示管道母材的腐蚀或其它特征,实现在一个测试点对一段距离的管道进行100%的面积及深度覆盖性检测,再辅以其他设备对疑似缺陷范围进行精细扫查,就能完成管道母材的高效检测。通过将该方法运用到油气管道母材的实际检测中,证实该方法是行之有效的。陶力 王文韬 2010内蒙古石油化工2010,36,6:0
9薄板中超声导波传播模态的有限元分析显示文摘本文将半解析有限元法与二维傅里叶变换结合,用于兰姆波在薄板检测中的模态分析。采用半解析有限元法绘制了各向同性自由铝板中兰姆波频散曲线,用超声换能器获得兰姆波在铝板不同位置的传播信号。通过二维傅里叶变换作数据分析,确定了铝板中实际存在的兰姆波模态并计算该模态传播速度。结果表明二维傅里叶变换与半解析有限元法结合能有效地识别导波模态,为导波用于薄板及复杂截面波导介质的无损检测提供了一种可行的分析方法。霍宇森 吴迪 赵振宁 薛花 王亚平 滕永平 2015无损探伤2015,39,4:0
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