Page 80 - 2023中国无损检测年度报告
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2023                                          ࠛ௨ចय़ˮڥQGWખ౎˘ᛸˡԾࡰᤠቅ                                                                                               ࠛ௨ចय़ˮڥQGWખ౎˘ᛸˡԾࡰᤠቅ                                               2023
                   ⚥㕂偽䰀唬崵䎃䏞䫣デ                                                                                                                                                                           ⚥㕂偽䰀唬崵䎃䏞䫣デ




                     应用研究篇








                        中核武汉核电运行技术股份有限公司 /


                       中核核动力在役检查及评定重点实验室



                                                   2023 年度进展





                                                   许远欢,蔡家藩,聂 勇,谢 航,夏清友,祁 攀,管朝鹏,马奔宇,安传海
                                                                                  中核武汉核电运行技术股份有限公司





                   中核武汉核电运行技术股份有限公司 / 中核                              2023 年,重点实验室对模拟的蒸汽发生器
              核动力在役检查及评定重点实验室(简称重点实                              传热管胀管过渡段试验管进行了检测试验。通过
              验室),在 2023 年度结合工程实际需求,针对                           设计多排点式线圈组成的阵列探头对试验管上的
              核设备在役检查无损检测和评定技术等,开展了                              3,6 mm 等不同长度的周向槽、轴向槽及直径为
              多项技术装备研发。其中,蒸汽发生器传热管胀                              0.5,0.7 mm 等尺寸的平底孔类等缺陷进行了检
              管过渡段阵列检验技术研究、基于磁阻传感器的                              测验证。试验结果如图 1 所示,阵列探头可以有
              高精度阵列成像电磁检测技术研究、核燃料组件                              效识别胀管过渡段缺陷。后续将继续开展此技术
              水隙检测技术研究、核电厂智能化机器人巡检系                              的极限灵敏度及阵列探头检测能力的研究,以拓
              统研究及控制棒导向筒组件 (CRGT) 检测系统研                          展核电蒸汽发生器领域的检测应用。
              制等方面研发取得了较好的进展。

              1  蒸汽发生器传热管胀管过渡段阵列检验技
              术研究
                   蒸汽发生器传热管作为一回路压力边界,其
              设计结构、制造安装工艺及运行环境等所具有的
              特殊性,易导致传热管胀管过渡段产生一次侧应
              力腐蚀(PWSCC)、二次侧应力腐蚀(ODSCC)、
              晶间腐蚀(IGA)等降质缺陷。常规轴绕式涡流
              探头无法有效检测该区域的潜在缺陷。
                   该研究主要利用阵列涡流探头的工作原理,                              图 1  蒸汽发生器传热管胀管过渡段阵列检测图像
              采用多路复用电路实现探头各线圈先激励和接收
              功能的切换,实现磁场在周向及轴向的快速转换。                             2  基于磁阻传感器的高精度阵列成像电磁
              通过轴向和周向线圈的收发式工作原理,可对两                              检测技术研究
              个方向的缺陷进行识别,从而达到检测胀管过渡                                   以提升隧穿磁阻传感器(TMR)阵列涡流检
              段缺陷的目的。                                            测探头在核电领域的应用为目标,开展其与主流


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