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公开(公告)号:CN102539534B
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201110417132.0
申请日:2007-09-25
Applicant: 三菱日立电力系统株式会社 , 株式会社日立工程服务
IPC: G01N29/07 , G01N29/22 , G01N29/265
CPC classification number: G01N29/225 , G01N29/07 , G01N29/265 , G01N2291/0289 , G01N2291/2693
Abstract: 本发明涉及涡轮叉超声波探伤装置及方法。涡轮叉的检查可通过磁粉探伤进行,但因需要分解动叶片和盘所以存在检查需要时间的问题。曾尝试通过超声波探伤的检查,但因叉形状复杂,所以存在难以识别由叉的凹凸反射的超声波(形状回波)和由缺陷反射的超声波(缺陷信号)的问题。把传感器移动的自由度限定在旋转移动和平行移动,将为能够定量评价移动量而附加有刻度的超声波探伤传感器设置夹具固定在无缺陷且和检查对象同尺寸的基准试验片上来取得形状回波。固定超声波探伤传感器设置夹具,把超声波传感器设置在和取得形状信号时相同的位置,取得、并比较超声波探伤信号,由此,来评价有无超声波(缺陷信号)。
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公开(公告)号:CN108508081A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810084866.3
申请日:2018-01-29
Applicant: 三菱日立电力系统株式会社
IPC: G01N27/90
Abstract: 提供能分离并判别伤信号和提离信号的涡流探伤方法及涡流探伤装置。具有:提离信号测量工序,对具备线圈的涡流探伤探针施以提离并测量对比试验体中的提离信号;相位记录工序,记录根据对比试验体中的提离信号得到的利萨茹图形的相位;涡流探伤信号测量工序,使用涡流探伤探针测量被检查体中的涡流探伤信号;判断工序,在涡流探伤信号测量工序中涡流探伤探针在全部线圈检测涡流探伤信号,且在全部线圈中根据在涡流探伤信号测量工序检测到的涡流探伤信号得到的利萨茹图形的相位与相位记录工序记录的相位一致的情况下,判断涡流探伤信号测量工序中检测到的涡流探伤信号为提离信号。
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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
Applicant: 三菱日立电力系统株式会社
CPC classification number: G01N29/265 , G01N29/043 , G01N29/221 , G01N29/262 , G01N2291/044 , G01N2291/102 , G01N2291/106
Abstract: 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:CN104634880A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201410636366.8
申请日:2014-11-06
Applicant: 三菱日立电力系统株式会社
CPC classification number: G01N29/265 , G01N29/043 , G01N29/221 , G01N29/262 , G01N2291/044 , G01N2291/102 , G01N2291/106
Abstract: 本发明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:CN104422732A
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201410408782.2
申请日:2014-08-19
Applicant: 三菱日立电力系统株式会社
CPC classification number: G01N29/26 , G01N29/04 , G01N29/221 , G01N29/2456 , G01N29/262 , G01N29/32 , G01N2291/023 , G01N2291/106 , G01N2291/263 , G10K11/348
Abstract: 本发明提供一种超声波探伤传感器以及超声波探伤方法,能够实现三维超声波探伤的高灵敏度化和高S/N化,不需要对每个检查对象进行传感器的开发,降低了传感器开发成本。利用将超声波元件二维排列的超声波探伤传感器,在2dsinθ=nλ中以n=1~2的范围调整用一个激励器进行一并激励的元件的与超声波扫描方向平行的方向的长度d,其中,λ为超声波波长、n为整数、θ为超声波入射角。
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公开(公告)号:CN108572221A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201810151425.0
申请日:2018-02-11
Applicant: 三菱日立电力系统株式会社
Inventor: 铃木丰
Abstract: 本发明提供超声波探伤方法、系统以及存储介质。通过利用切换器与UT装置连接的多个传感器高效执行相控阵UT。将分别包含多个元件(31)的多个传感器(30)设置于被检查物,以从多个传感器(30)各选出一个的多个元件(31)为一组,为了将属于同一组的多个元件(31)经由切换器(40)选择性地与UT装置(20)的同一连接器(25)连接,而将多个传感器(30)连接到UT装置(20),将包含对多个传感器(30)分别设定的多个UT条件的一批UT条件汇总输入UT装置(20),在通过切换器(40)切换与UT装置(20)连接的传感器(30)的同时使UT装置(20)依次执行UT,基于一批UT条件中包含的各UT条件的执行顺序,保存UT所使用的传感器(30)与UT条件相对应的探伤数据。
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公开(公告)号:CN107271549A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710563305.7
申请日:2014-11-06
Applicant: 三菱日立电力系统株式会社
Abstract: 本发明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的超声波探伤系统的控制装置以及超声波探伤系统。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:CN107271549B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201710563305.7
申请日:2014-11-06
Applicant: 三菱日立电力系统株式会社
Abstract: 本发明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的超声波探伤系统的控制装置以及超声波探伤系统。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:CN101936952A
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN201010253715.X
申请日:2007-09-28
Applicant: 株式会社日立制作所 , 株式会社日立工程服务
IPC: G01N27/90
CPC classification number: G01N27/902
Abstract: 本发明提供一种能进一步提高涡流探伤的探伤精度的涡流探伤方法。在具有盘,在所述盘的圆周方向上配置的多个涡轮叶片和将在所述盘上形成的盘叉部和在各所述涡轮叶片的各个上形成的叶片叉部相结合的多个销的涡轮机转子中,在拔出所述销并将所述叶片叉部插入到所述盘叉部内的状态下,通过拔出所述销而在通过所述盘叉部及所述叶片叉部形成的孔部内,插入具有涡流探伤传感器的探针,使用所述探针进行对于所述孔部的至少一部分内表面的涡流探伤。
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公开(公告)号:CN102539534A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201110417132.0
申请日:2007-09-25
Applicant: 株式会社日立制作所 , 株式会社日立工程服务
IPC: G01N29/07 , G01N29/22 , G01N29/265
CPC classification number: G01N29/225 , G01N29/07 , G01N29/265 , G01N2291/0289 , G01N2291/2693
Abstract: 本发明涉及涡轮叉超声波探伤装置及方法。涡轮叉的检查可通过磁粉探伤进行,但因需要分解动叶片和盘所以存在检查需要时间的问题。曾尝试通过超声波探伤的检查,但因叉形状复杂,所以存在难以识别由叉的凹凸反射的超声波(形状回波)和由缺陷反射的超声波(缺陷信号)的问题。把传感器移动的自由度限定在旋转移动和平行移动,将为能够定量评价移动量而附加有刻度的超声波探伤传感器设置夹具固定在无缺陷且和检查对象同尺寸的基准试验片上来取得形状回波。固定超声波探伤传感器设置夹具,把超声波传感器设置在和取得形状信号时相同的位置,取得、并比较超声波探伤信号,由此,来评价有无超声波(缺陷信号)。
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