Page 116 - 无损检测2023年第八期
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李 波, 等:

   基于锁相红外热成像技术的电力设备防护涂层质量检测

   可见两者呈线性相关, 即可通过相位值求出防护涂                                涂层运行性能分析[ J ] . 电瓷避雷器, 2020 ( 5 ): 219-224.
                                                      [ 7 ]  魏嘉呈, 刘俊岩, 何林, 等. 红外热成像无损检测技术研究
   层厚度值。
                                                          发展现状[ J ] . 哈尔滨理工大学学报, 2020 , 25 ( 2 ): 64-72.
  5 结语                                                [ 8 ]  轩军厂, 丛广佩, 路笃辉, 等. 红外热波技术在海上设备涂

     针对输变电设备外绝缘表面涂覆防护涂层质量                                 层维护中的应用[ J ] . 石化技术, 2018 , 25 ( 11 ): 96-98.
                                                      [ 9 ]  江海军, 陈力, 苏清风, 等. 激光扫描热波无损检测技术在
   的锁相红外热成像检测, 自主研制了一款锁相红外
                                                          航空发动机涂层中的应用[ J ] . 无损检测, 2018 , 40 ( 8 ):
   热成像设备, 通过该设备对人工制作的3种试件进
                                                          15-19.
   行检测。检测结果表明, 锁相红外热波成像系统可                           [ 10 ]  孙昊. 涂层材料的红外脉冲热波检测与试验研究[ D ] . 锦
   以检测出防护涂层内部异物、 防护涂层不均匀, 且可                              州: 辽宁工业大学, 2013.
   以实现防护涂层厚度的测量, 为电力防护涂层检测                           [ 11 ]  周杨, 蔡静. 脉冲红外热波检测技术的影响因素分析[ J ] .
   提供了一种新方法。                                              红外, 2017 , 38 ( 11 ): 27-33.
                                                     [ 12 ]  金玫秀, 朱士虎, 王通, 等. 基于卤素灯激励的红外热成像
   参考文献:
                                                          裂纹无损检测研究[ J ] . 红外技术, 2022 , 44 ( 4 ): 421-427.
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    [ 2 ]  汪政, 黄振, 彭向阳, 等. 复合绝缘子护套 - 芯棒界面异常

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