Page 137 - 无损检测2021年第五期
P. 137

专利精选


            一种燃气轮机压气机叶轮叶根槽超声检测装                                体检测盒与流体通道直接的耦合介质后由超声传感
            置及方法                                               器接收, 接收信号后经过前置放大器和信号处理电
                                                               路由计算机进行采集、 分析并显示, 最终实现流体通
            申请号: CN202011312198.9
                                                               道内被测流体的电学参数的检测, 通过反演同时获
            申请日: 2020.11.20
                                                               取流体细胞形状和尺寸。
            公开( 公告) 号: CN112362736A

            公开( 公告) 日: 2021.02.12
            IPC 分 类 号: G01N29 / 04 ; G01N29 / 22 ; G01N29 / 265 ;
                                                               一种基于相控阵超声横波的发电机护环检测
            G01B5 / 24 ; G01B5 / 02
            申请( 专利权) 人: 西安热工研究院有限公司                            方法

            发明人:张   炯; 肖俊峰; 高斯峰; 高   松; 李永君;                   申请号: CN202011250184.9

            唐文书; 南   晴                                         申请日: 2020.11.10


            摘要:本发明公开了一种燃气轮机压气机叶轮叶根                             公开( 公告) 号: CN112461923A

            槽超声检测装置及方法, 包括固定臂、 旋转臂、 连接                         公开( 公告) 日: 2021.03.09



            旋转臂和探头夹具的悬臂。固定臂及其搭爪和收紧                            IPC 分 类 号: G01N29 / 04 ; G01N29 / 06 ; G01N29 /
            装置将检测工装固定在压气机叶轮叶根槽上; 连接                           24 ; G01N29 / 26 ; G01N29 / 44



            螺栓使固定臂和旋转臂可绕着其中心旋转; 旋转臂                            申请( 专利权) 人:西安热工研究院有限公司

            为 Z 字形, 上面套有游标尺, 用于测量超声探头距                         发明人:秦承鹏; 王志强; 王   鹏; 侯召堂; 陈   征;
            离连接螺栓的中心距离; 悬臂上端与游标尺固定, 下                          王   强; 贾若飞; 李东江; 李   梁; 王福贵
            端与探头夹具连接; 探头夹具通过两侧面的螺丝孔                            摘要:本发明公开了一种基于相控阵超声横波的发

            固定超声探头。本发明通过将超声探头稳定耦合在                             电机护环检测方法, 包括以下步骤: ① 计算横波声


            压气机叶轮叶根槽表面, 使超声探头稳定可靠扫查;                           速; ② 调整相控阵超声检测仪的参数, 通过计算各
            通过检测工装的距离和角度测量功能确定超声探头                             阵元延迟时间实现相控阵超声声束的聚焦及偏转,
            扫查时的距离范围, 为检测工艺的制定提供依据; 通                          然后调整检测参数, 以获得目标检测区域的最佳成
            过对超声探头位置和摆动角度的准确测量, 实现对                            像效果; ③ 调整超声仪器的参数, 使不同深度、 不同



            裂纹尺寸的精确定量。                                         角度下   ϕ 1mm 横通孔反射回波波幅均达到满屏的

                                                              80% , 并在此基础上增益 6dB 后作为检测灵敏度;
                                                               ④ 利用相控阵超声检测仪对待测发电机护环的外

            一种磁声耦合效应的流体电学参数测量装置                                表面进行周向及轴向检测, 再根据检测结果依据步
                                                               骤 ③ 中得到的检测灵敏度判断待测发电机护环是否
            申请号: CN202011236537.X
                                                               出现缺陷, 该方法能够有效提高护环检测灵敏度和
            申请日: 2020.11.09

            公开( 公告) 号: CN112504945A                            检测结果的可靠性。

            公开( 公告) 日: 2021.03.16

            IPC 分类号: G01N15 / 10 ; G01N27 / 06

            申请( 专利权) 人:中国科学院电工研究所                              井下超声粘度测量装置及其测量方法

            发明人:夏   慧; 刘国强; 赵筱赫; 刘   景; 李元园;                   申请号: CN202011203435.8
            陈   曦                                              申请日: 2020.11.02

            摘要:一种磁声耦合效 应 的 流 体 电 学 参 数 测 量 装                   公开( 公告) 号: CN112304806A



            置, 首先计算机控制信号发生装置输出脉冲信号, 输                          公开( 公告) 日: 2021.02.02
            出的脉冲信号经过功率放大器放大后加载到其中一                            IPC 分类号: G01N11 / 00


            个电极片上, 另一个电极片接地。两个电极片位于                            申请( 专利权) 人:吉林大学

            流体通道相对的内壁上, 流体通道内为被测液体, 如                          发明人:宋若龙; 冉华峰

            血液。基于磁声热效应和磁声洛伦兹力效应, 在流                            摘要:本发明涉及一种井下超声粘度测量装置及其
            体通道内产生声信号, 声信号经过防水透声膜和流                            测量方法, 属于超声检测领域。井下发射换能器通
                                                                                                         5
                                                                                                        9

                                                                                       2021 年 第 43 卷 第 5 期

                                                                                               无损检测
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142