CN106198723A - 一种螺栓加热孔内壁裂纹的检测装置及方法 - Google Patents

一种螺栓加热孔内壁裂纹的检测装置及方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106198723A
CN106198723A CN201610531039.5A CN201610531039A CN106198723A CN 106198723 A CN106198723 A CN 106198723A CN 201610531039 A CN201610531039 A CN 201610531039A CN 106198723 A CN106198723 A CN 106198723A
Authority
CN
China
Prior art keywords
bolt
detection
bottoming hole
eddy current
center
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610531039.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106198723B (zh
Inventor
杨贤彪
马君鹏
刘叙笔
李夕强
杨超
杨庆旭
万瑜
孙雄
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
State Grid Corp of China SGCC
State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd
Jiangsu Fangtian Power Technology Co Ltd
Original Assignee
State Grid Corp of China SGCC
State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd
Jiangsu Fangtian Power Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by State Grid Corp of China SGCC, State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd, Jiangsu Fangtian Power Technology Co Ltd filed Critical State Grid Corp of China SGCC
Priority to CN201610531039.5A priority Critical patent/CN106198723B/zh
Publication of CN106198723A publication Critical patent/CN106198723A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106198723B publication Critical patent/CN106198723B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/72Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables
    • G01N27/82Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws
    • G01N27/90Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws using eddy currents
    • G01N27/904Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws using eddy currents with two or more sensors
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)

Abstract

本发明公开了一种螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置及方法,探测杆的前端部设置有探测座,探测座外径匹配螺栓中心加热孔内径,探测座前端部形状与螺栓中心加热孔盲端的形状吻合,探测座前端部的边沿设有弧形倒角,探测座前端部内嵌式安装有左、右对称设置的第一涡流探头,弧形倒角上内嵌式安装有左、右对称设置的第二涡流探头,第一、第二涡流探头在一条直线上,用于检测螺栓中心加热孔盲端处的裂纹;探测座前端部的外壁上等间隔内嵌式安装有四或八个第三涡流探头,用于检测螺栓中心加热孔内壁的裂纹。本发明在螺栓温度降到300℃以下时,进行检测,周期短,检测精度高,适用于各类中心加热孔为盲孔或通孔的螺栓,具有良好的应用前景。

Description

一种螺栓加热孔内壁裂纹的检测装置及方法
技术领域
本发明涉及裂纹检测技术领域,具体涉及一种螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置及方法。
背景技术
某引进技术的超超临界汽轮机组因高热效率和长检修周期成为当今超超临界发电机组的首选,在我国有很高的市场占有率。该型汽轮机的中压主汽门和中压调门阀盖螺栓选用IN783高温合金材料,该材料具有高强度和低热膨胀系数,且号称高温抗氧化性、热稳定性好,然而在实际使用过程及停机检查时频繁发生螺栓断裂,不但断裂螺栓数量众多,且呈现脆性断裂特征,部分发生断裂的螺栓服役时间仅几千小时,严重威胁机组运行安全。目前发现绝大部分断裂的IN783螺栓裂纹起源于中心加热孔内壁,且相当数量出现在中心加热孔盲端部位。当前状况下,为了防止因该类螺栓在运行过程中突然连续断裂导致重大事故发生,需要缩短检验周期,尽可能利用计划检修和调停临检机会,对IN783螺栓中心加热孔内壁进行裂纹检测。目前比较有效的方法是视频内窥镜检测和超声波检测,这两种方法均需要螺栓冷却到50℃以下的常温状态下方可进行检测,而机组正常停机后,螺栓从600℃高温冷却到300℃,一般只需要2~3天,而300℃以下冷却速度很慢,一般冷却到50℃需要8天以上。这样大部分调停和临检的停机时间均不能进行检验。而且视频内窥镜能够检查的裂纹通常已经有相当开口尺寸,检测精度低,容易漏检。如何设计一种能在较高温度条件下对螺栓中心加热孔内壁裂纹进行快速有效检查的检测装置及方法,尽量减少对超超临界机组正常工作的影响,是当前急需解决的问题。
发明内容
本发明的目的是为了克服现有的螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置及方法存在检验周期长、精度低的问题。本发明的螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置及方法,可以在螺栓降到300℃以下,而不必等到50℃常温时,就可以进行检测,检测速度快,检测精度高,检测工期短,适用于各类螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测,具有良好的应用前景。
为了达到上述目的,本发明所采用的技术方案是:
一种螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置,其特征在于:包括探测杆,所述探测杆的前端部设置有探测座,所述探测座的直径略小于螺栓中心加热孔的内径,便于插入螺栓中心加热孔,所述探测座前端部的形状与螺栓中心加热孔的盲端形状相匹配,所述探测座前端部截面形状为V字形,且探测座前端部的边沿设有便于插接的弧形倒角,所述探测座前端部的V形面上内嵌式安装有左、右对称设置的第一涡流探头,所述弧形倒角上内嵌式安装有左、右对称设置的第二涡流探头,所述第一涡流探头、第二涡流探头在一条直线上,用于检测螺栓中心加热孔盲端处的裂纹;所述探测座前端部的外壁圆周上等间隔内嵌式安装有四个或八个第三涡流探头,组成涡流阵列,用于检测螺栓中心加热孔内壁的裂纹。
前述的螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置,其特征在于:所述探测座的直径比螺栓中心加热孔的内径小0.3~1mm。
前述的螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置,其特征在于:所述探测座采用耐温非导电材料制成,各涡流探头采用导热胶嵌入式粘接在探测座上,所述探测杆和探测座的内部为空腔结构,各涡流探头的信号线均从空腔结构中引出。
前述的螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置,其特征在于:所述第一涡流探头、第二涡流探头、第三涡流探头均能检测0.5mm及以上深度的裂纹。
前述的螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置,其特征在于:所述第三涡流探头在探测座前端部的外壁圆周方向上均匀布置,组成涡流阵列,以便一次性快速检测出螺栓中心加热孔内壁的所有裂纹。
基于上述的螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置的检测方法,其特征在于:包括以下步骤,
步骤(A),当待检测螺栓中心加热孔内壁温度在低于300℃时,手持探测杆将探测座快速插入待检测的螺栓中心加热孔,使探测座的前端部抵住螺栓中心加热孔的盲端;
步骤(B),将探测杆旋转180°,通过第一涡流探头、第二涡流探头对螺栓中心加热孔盲端部位进行裂纹检测,若第一涡流探头、第二涡流探头检测出螺栓中心加热孔盲端部位存在裂纹,且通过对应的信号线将检测信号输出;
步骤(C),完成螺栓中心加热孔盲端部位检测后,向外匀速拔出探测杆,通过第三涡流探头组成的涡流阵列对螺栓中心加热孔的内壁周向进行裂纹检测,若涡流阵列检测出螺栓中心加热孔内壁存在裂纹,且通过对应的信号线将检测信号输出。
前述的螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置的检测方法,其特征在于:步骤(C)向外匀速拔出探测杆,拔出探测杆的速度为100~150mm/S 。
本发明的有益效果是:本发明的螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置,在螺栓温度降到300℃以下的高温时,就可以对各类螺栓中心加热孔内壁裂纹进行快速检测,而不必等到螺栓温度降到50℃以下的常温,缩短了停机等待时间,检测周期短,检测精度高,结构简单,操作方便,具有良好的应用前景。
附图说明
图1是本发明的螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置的结构示意图。
图2是本发明的螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置的俯视图。
图3是本发明的螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测方法步骤B的示意图。
图4是本发明的螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测方法步骤C的示意图。
附图中标记的含义如下:
1:探测杆;2:探测座;3:弧形倒角;4:第一涡流探头;5:第二涡流探头;6:第三涡流探头。
具体实施方式
下面将结合说明书附图,对本发明作进一步的说明。
如图1及图2所示,本发明的螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置,包括探测杆1,所述探测杆1的前端部设置有探测座2,探测座2的直径比螺栓中心加热孔内径小0.3~1mm,便于探测座2在螺栓中心加热孔内旋转和移动,满足既便于检测装置插入螺栓中心加热孔,又可保证检测灵敏度,探测座2前端部的形状与螺栓中心加热孔盲端形状相匹配,本发明的探测座2前端部截面形状为V字形,且探测座2前端部的边沿设有便于插接的弧形倒角3,是根据通常螺栓(尤其针对背景技术中的IN786螺栓)中心加热孔盲端形状设计的,如螺栓中心加热孔盲端形状尺寸发生变化,则探测座的前端部截面形状也应随之改变,所述探测座2前端部的V形面上内嵌式安装有左、右对称设置的第一涡流探头4,所述弧形倒角3上内嵌式安装有左、右对称设置的第二涡流探头5,所述第一涡流探头4、第二涡流探头5在一条直线上,用于检测螺栓中心加热孔盲端处的裂纹,所述探测座2前端部的外壁圆周上等间隔内嵌式安装有四个或八个第三涡流探头6,组成涡流阵列,用于检测螺栓中心加热孔内壁的裂纹,第三涡流探头6数量越多,检测精度越高。
所述探测座2采用耐温非导电材料,比如耐温塑料,各涡流探头采用导热胶嵌入式粘接在探测座2上,能够满足各涡流探头与探测座2以及探测座2与探测杆1之间的连接方式均需考虑耐高温,探测杆1和探测座2的内部为空腔结构,各涡流探头的信号线均从空腔结构中引出,成本低廉,便于批量生产。
所述第一涡流探头4、第二涡流探头5、第三涡流探头6均能检测0.5mm及以上深度的裂纹,检测精度高,第三涡流探头6在探测座前端部外壁圆周方向上均匀布置,组成涡流阵列,以便一次性快速检测出螺栓中心加热孔内壁的所有裂纹。
基于上述的螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置的检测方法,包括以下步骤,
步骤(A),当待检测的螺栓温度在300℃以下时,手持探测杆1将探测座2快速插入待检测的螺栓中心加热孔,使探测座2的前端部抵住螺栓中心加热孔盲端;
步骤(B),如图3所示,将探测杆1旋转180°,通过第一涡流探头4、第二涡流探头5对螺栓中心加热孔盲端部位进行裂纹检测,若第一涡流探头4、第二涡流探头5检测出螺栓中心加热孔盲端部位存在裂纹,且通过对应的信号线将检测信号输出;
步骤(C),完成螺栓中心加热孔盲端部位检测后,如图4所示,向外匀速拔出探测杆1,通过涡流阵列对螺栓中心加热孔内壁裂纹进行一次性快速检测,若涡流阵列检测出螺栓中心加热孔内壁存在裂纹,则通过对应的信号线将检测信号输出,其中,向外匀速拔出探测杆1,拔出探测杆1的速度为100~150mm/S,此速度能够保证第三涡流探头6对螺栓加热孔内壁裂纹的检测信号稳定,易于识别。
综上所述,本发明的螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置,在螺栓中心加热孔的温度降到300℃以下时,无需等到常温50℃,就可以对螺栓中心加热孔内壁裂纹进行检测,检测周期短,满足深度0.5mm及以上深度裂纹的可靠检测,检测精度高,适用于中心加热孔为盲孔或通孔的螺栓,结构简单,操作方便,具有良好的应用前景。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征及优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (7)

1.一种螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置,其特征在于:包括探测杆(1),所述探测杆(1)的前端部设置有探测座(2),所述探测座(2)的直径略小于螺栓中心加热孔的内径,便于插入螺栓中心加热孔,所述探测座(2)前端部的形状与螺栓中心加热孔的盲端形状相匹配,所述探测座(2)前端部截面形状为V字形,且探测座(2)前端部的边沿设有便于插接的弧形倒角(3),所述探测座(2)前端部的V形面上内嵌式安装有左、右对称设置的第一涡流探头(4),所述弧形倒角(3)上内嵌式安装有左、右对称设置的第二涡流探头(5),所述第一涡流探头(4)、第二涡流探头(5)在一条直线上,用于检测螺栓中心加热孔盲端处的裂纹;所述探测座(2)前端部的外壁圆周上等间隔内嵌式安装有四个或八个第三涡流探头(6),组成涡流阵列,用于检测螺栓中心加热孔内壁的裂纹。
2.根据权利要求1所述的螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置,其特征在于:所述探测座(2)的直径比螺栓中心加热孔的内径小0.3~1mm。
3.根据权利要求1所述的螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置,其特征在于:所述探测座(2)采用耐温非导电材料制成,各涡流探头采用导热胶嵌入式粘接在探测座(2)上,所述探测杆(1)和探测座(2)的内部为空腔结构,各涡流探头的信号线均从空腔结构中引出。
4.根据权利要求1所述的螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置,其特征在于:所述第一涡流探头(4)、第二涡流探头(5)、第三涡流探头(6)均能检测0.5mm及以上深度的裂纹。
5.根据权利要求1所述的螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置,其特征在于:所述第三涡流探头(6)在探测座前端部的外壁圆周方向上均匀布置,组成涡流阵列,以便一次性快速检测出螺栓中心加热孔内壁的所有裂纹。
6.基于权利要求1所述的螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置的检测方法,其特征在于:包括以下步骤,
步骤(A),当待检测螺栓中心加热孔内壁温度在低于300℃时,手持探测杆(1)将探测座(2)快速插入待检测的螺栓中心加热孔,使探测座(2)的前端部抵住螺栓中心加热孔的盲端;
步骤(B),将探测杆(1)旋转180°,通过第一涡流探头(4)、第二涡流探头(5)对螺栓中心加热孔盲端部位进行裂纹检测,若第一涡流探头(4)、第二涡流探头(5)检测出螺栓中心加热孔盲端部位存在裂纹,且通过对应的信号线将检测信号输出;
步骤(C),完成螺栓中心加热孔盲端部位检测后,向外匀速拔出探测杆(1),通过第三涡流探头(6)组成的涡流阵列对螺栓中心加热孔的内壁周向进行裂纹检测,若涡流阵列检测出螺栓中心加热孔内壁存在裂纹,且通过对应的信号线将检测信号输出。
7.根据权利要求6所述的螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置的检测方法,其特征在于:步骤(C)向外匀速拔出探测杆(1),拔出探测杆(1)的速度为100~150mm/S。
CN201610531039.5A 2016-07-07 2016-07-07 一种螺栓加热孔内壁裂纹的检测装置及方法 Active CN106198723B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610531039.5A CN106198723B (zh) 2016-07-07 2016-07-07 一种螺栓加热孔内壁裂纹的检测装置及方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610531039.5A CN106198723B (zh) 2016-07-07 2016-07-07 一种螺栓加热孔内壁裂纹的检测装置及方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106198723A true CN106198723A (zh) 2016-12-07
CN106198723B CN106198723B (zh) 2023-07-28

Family

ID=57473703

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610531039.5A Active CN106198723B (zh) 2016-07-07 2016-07-07 一种螺栓加热孔内壁裂纹的检测装置及方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106198723B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113799418A (zh) * 2021-08-23 2021-12-17 厦门大学 智能复合材料螺栓的制备方法、复合材料螺栓及使用方法

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4303884A (en) * 1978-10-19 1981-12-01 Westinghouse Electric Corp. Inflatable eddy current inspection probe for inspection of tubular means
JP2002202291A (ja) * 2000-12-27 2002-07-19 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd ねじ部用渦流検査プローブ及び該プローブの保持装置
US20060132124A1 (en) * 2004-12-21 2006-06-22 General Electric Company Eddy current probe and inspection method
US7352176B1 (en) * 2006-08-10 2008-04-01 Sandia Corporation Rotating concave eddy current probe
CN101413925A (zh) * 2008-12-04 2009-04-22 东北电力科学研究院有限公司 螺栓内孔超声波探伤无损检测专用装置及检测方法
CN101893603A (zh) * 2010-08-06 2010-11-24 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司 钻具螺纹装置及裂纹检测方法
CN102590333A (zh) * 2012-02-24 2012-07-18 安徽省电力科学研究院 汽轮机转子中心孔检测用可调式涡流探头固定机构
CN103192223A (zh) * 2013-03-29 2013-07-10 中国十七冶集团有限公司 一种中厚板焊接热影响区裂纹的处理方法
CN204302242U (zh) * 2014-12-30 2015-04-29 中核武汉核电运行技术股份有限公司 一种开口小径管内壁及端面检查超声涡流组合探头结构
CN104698077A (zh) * 2015-03-16 2015-06-10 中国人民解放军海军航空工程学院青岛校区 一种用于旋翼桨叶腹板螺栓孔的涡流原位探伤方法
CN204594933U (zh) * 2014-12-30 2015-08-26 华电郑州机械设计研究院有限公司 一种钛板焊缝涡流检测系统
CN104931579A (zh) * 2015-06-12 2015-09-23 宁波市鄞州磁泰电子科技有限公司 竖井井下探测探头

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4303884A (en) * 1978-10-19 1981-12-01 Westinghouse Electric Corp. Inflatable eddy current inspection probe for inspection of tubular means
JP2002202291A (ja) * 2000-12-27 2002-07-19 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd ねじ部用渦流検査プローブ及び該プローブの保持装置
US20060132124A1 (en) * 2004-12-21 2006-06-22 General Electric Company Eddy current probe and inspection method
US7352176B1 (en) * 2006-08-10 2008-04-01 Sandia Corporation Rotating concave eddy current probe
CN101413925A (zh) * 2008-12-04 2009-04-22 东北电力科学研究院有限公司 螺栓内孔超声波探伤无损检测专用装置及检测方法
CN101893603A (zh) * 2010-08-06 2010-11-24 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司 钻具螺纹装置及裂纹检测方法
CN102590333A (zh) * 2012-02-24 2012-07-18 安徽省电力科学研究院 汽轮机转子中心孔检测用可调式涡流探头固定机构
CN103192223A (zh) * 2013-03-29 2013-07-10 中国十七冶集团有限公司 一种中厚板焊接热影响区裂纹的处理方法
CN204302242U (zh) * 2014-12-30 2015-04-29 中核武汉核电运行技术股份有限公司 一种开口小径管内壁及端面检查超声涡流组合探头结构
CN204594933U (zh) * 2014-12-30 2015-08-26 华电郑州机械设计研究院有限公司 一种钛板焊缝涡流检测系统
CN104698077A (zh) * 2015-03-16 2015-06-10 中国人民解放军海军航空工程学院青岛校区 一种用于旋翼桨叶腹板螺栓孔的涡流原位探伤方法
CN104931579A (zh) * 2015-06-12 2015-09-23 宁波市鄞州磁泰电子科技有限公司 竖井井下探测探头

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JOHN C. ALDRIN等: "Model-based inverse methods for sizing cracks of varying shape and location in bolt-hole eddy current (BHEC) inspections", 《AIP CONFERENCE PROCEEDINGS》, pages 1 - 11 *
林俊明等: "涡流旋转扫描技术在螺栓孔及内螺纹孔探伤中的应用", 《无损探伤》 *
林俊明等: "涡流旋转扫描技术在螺栓孔及内螺纹孔探伤中的应用", 《无损探伤》, no. 05, 31 October 2005 (2005-10-31), pages 28 - 31 *
王立新;鲁玉龙;王英军;王海学;张立文;: "高温紧固螺栓裂纹超声波探伤方法的试验分析", 华北电力技术, no. 07, pages 11 - 13 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113799418A (zh) * 2021-08-23 2021-12-17 厦门大学 智能复合材料螺栓的制备方法、复合材料螺栓及使用方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106198723B (zh) 2023-07-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105115612B (zh) 一种回转窑温度检测装置
CN103278443A (zh) 贴片法测试无缝管残余应力的方法
CN208399148U (zh) 一种气冷总压探针及燃烧室出口高温燃气总压测试系统
CN106404412B (zh) 一种用于测量航空发动机轴承座偏心位移的装置
CN106198723A (zh) 一种螺栓加热孔内壁裂纹的检测装置及方法
CN104458765A (zh) 一种磁瓦缺陷的红外热像检测系统及检测方法
CN106840459A (zh) 一种十孔总温测量探针
CN205941456U (zh) 一种螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置
CN105333968B (zh) 一种回转窑温度检测装置
CN203569129U (zh) 一种高炉风口模拟检测装置
CN108959838B (zh) 一种气冷总温受感部的设计方法
CN105424817B (zh) 一种导波检测用集成式管内机器人
CN105403449B (zh) 一种岩石力学试验机底座
CN106768826A (zh) 一种测量超音二维非定常流场的动态温度压力组合探针
CN2893643Y (zh) 带肋钢筋特征尺寸测量仪
CN105466645A (zh) 一种锅炉尾部烟道漏风系数的快速检测系统及检测方法
CN209821125U (zh) 一种基于分段正交激励的管材内穿阵列探头
CN104399892B (zh) 一种新型扭曲片管熔模
CN201344807Y (zh) 不断流更换探头的涡街流量计
CN108981984B (zh) 用于高温条件下的载荷测量装置
CN209400473U (zh) 一种异形管材吸附式涡流阵列探头
CN202083317U (zh) 一种用于浮法玻璃生产线的光轴检测工具
CN111551445A (zh) 悬臂式离心超重力环境下的材料性能测试试验机系统
CN105043596A (zh) 一种内置垫片的高温热流计
CN105806932A (zh) 一种可分辨裂纹信号的涡流检测传感器及制作方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant