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金属材料焊接中无损检测技术应用 下载:51 浏览:659
摘要:
根据金属焊接的材料,探究超声无损检测技术的应用效果, 进而促进超声无损检测技术创新发展。
关于承压设备基于风险检验的无损检测技术研究 下载:132 浏览:1598
摘要:
因为承压设备的运行环境较为特殊,所以其影响因素非常多,为避免承压设备因影响较大而无法正常运行,就需要对承压设备实施风险检验,不过在风险检验的过程中,很可能影响到设备,于是就运用了无损检测技术在承压设备风险检测当中,首先阐述了无损检测技术在承压设备风险检测中的意义,然后探究了RBI技术的作用,最后提出了承压设备在无损检测当中的注意事项,希望给承压设备风险检验顺利完成带来一些积极的作用。
关于无损检测技术在天然气管道的运用发展现状和作用研究 下载:83 浏览:846
摘要:
在最近的几年里,人们对于天然气管道安全系数的关注度大幅度提升。因为天然气自身具有不同于其他物质的性质,所以对其输送时,需要使用管道来完成,当管道出现安全问题时,则会造成天然气泄漏的现象出现,导致工作人员的伤亡以及财产、资源的流失,更严重的则会导致社会受到极大的不良影响。现如今,通过相关的技术人员的不断研究,大部分的天然气管道已经有效的运用着无损检测技术,运用这种技术使对于天然气输送的有效性起到了有力的保障。对于如今的这种情况,本篇文章对天然气管道进行了深入的分析,现如今,无损检测技术的应用发展与作用,大幅度提高了预防各种天然气管道缺陷的能力。
承压类特种设备中无损检测的应用 下载:33 浏览:469
摘要:
在承压类特种设备检验过程中,无损检测技术扮演着重要的角色。这是因为无损检测技术能够在不破坏设备的情况下,对其进行全面的检查,及时发现并避免潜在的问题和损坏。因此,无损检测技术在承压类特种设备的检验过程中得到了广泛的应用。
油气田建设工程无损检测常见质量问题分析 下载:99 浏览:1147
摘要:
当下,随着科学技术的不断进步以及特种设备行业的快速发展,相比于传统的特种设备无损检查工作而言,对特种设备的使用性能和技术类型进行无损检测技术已经得到了较快的发展和转变。在油气田建设过程中,涉及的操作环节比较多,而无损检测是其中重要组成部分,在焊缝质量检测中起着不可替代的作用,要想做好无损检测工作,需要从整体角度出发,做好相关协调工作,对于无损检测中的问题,采取针对性的措施进行解决。基于此,本文主要分析了油气田建设工程无损检测常见质量问题。
航空发动机用树脂基复合材料无损检测技术研究 下载:79 浏览:1097
摘要:
目前来讲,无损检测技术已经成为用于监测航空发动机用树脂基复合材料质量的有效手段,对于无损检测技术的合理应用有助于及时识别树脂基复合材料中存在的缺陷问题,对于提升航空发动机的制造水平具有积极作用。因此,本文在围绕航空发动机用树脂基复合材料的缺陷表现和成因进行分析后,探究无损检测技术的具体应用,以期提升树脂基复合材料缺陷损伤的检出率,从源头上杜绝材料缺陷对航空发动机制造质量的影响,以促进航空制造业的健康稳定发展。
民用航空飞机发动机维修技术运用研究 下载:82 浏览:1215
摘要:
本文选择以下四种民用航空飞机发动机维修技术,包括飞机发动机分解、装配技术;飞机发动机自动化无损检测技术;工件焊接及涂层技术;精密、特种加工维修技术的具体运用展开分析,希望为相关工作人员提供一定的参考,全方位保障飞机发动机的性能稳定性、完善性,最终达到确保民航飞机飞行安全,尽可能降低飞行安全事故的目的。
基于光学扫描技术的装配式建筑构件无损检测应用研究 下载:484 浏览:3569
摘要:
近年来测量技术与计算机视觉技术迅猛发展并不断拓展应用领域。为探索三维扫描仪应用对其预制构件的安装位置、预制构件安装后的外观质量检查的可行性,基于研究光学三维扫描仪的原理与功能以及考虑成本因素,选取基于结构光的光学四目三维扫描仪进行对预制构件的扫描测量实验。实验证明,在现有技术下,在应用于预制构件损伤检测方面,光学四目三维扫描仪可以实现对装配式构件进行3D建模并将其与设计模型进行可视化对比和误差分析。
航空发动机维修中无损检测技术的运用浅析 下载:82 浏览:1248
摘要:
在航空发动机维修工作中,无损检测技术有着比较广泛的应用。通常情况下,航空发动机在运行阶段时,因为受到外界因素的影响,导致机件失去原有功能,从而影响到了装备正常使用,严重时可能会引发各种安全事故问题的产生。本文主要针对航空发动机检修中无损检测技术应用进行了深入分析,并结合实际情况提出了一些有效的运用策略,希望能为相关人员提供合理的参考依据。
论核电站中的无损检测方法与相应的选择原则 下载:183 浏览:1950
摘要:
当前核电站的检测工作中,无损检测方法被广泛应用。检测工作的目的在于发现设备可能存在的问题与缺陷,从而避免安全事故的发生。在本文中,就将探讨核电站中常见的无损检测方法以及选择原则。
民用航空无损检测风险点分析 下载:121 浏览:1627
摘要:
在民用飞机的维护工作中,由于缺乏损诊断工作,尤其是在老龄飞机的结构维修和新的复合材料中,对维护工作中起到了重要的作用。其中,评定工件损伤,评测维修效果,检测维护维修完整,是确保适航、飞机安全的关键。然后,如何确保无损检有效性,防范无损检测工作中的风险点,保证检测精度高,已成为人们关注的焦点。
桥梁钢结构工程及焊缝无损检测技术研究 下载:65 浏览:717
摘要:
在桥梁工程建设的过程中,钢结构的施工会直接影响工程的稳定性和质量。相关人员需要在不破坏桥梁的基础上,对钢结构工程的质量进行检测,无损检测技术应运而生。检测人员需要制定更科学的焊缝无损检测方案,保障桥梁工程的施工质量。基于此,本文通过对桥梁钢结构工程施工现状以及技术应用要点的分析,提出科学的焊缝无损检测策略,为桥梁工程建设活动提供参考。
民用航空器维修与无损检测分析 下载:134 浏览:2508
摘要:
民用航空器是航空公司运输工作中最为重要的设备,因此对其的维修工作进行保障,是航空公司保证飞行安全性以及正常运营的基本措施。本文首先对民用航空器常见的故障进行阐述,并提出针对的维修方法,之后再将无损检测技术联合维修的方法进行分析,希望对航空公司民用航空器的维修工作提供帮助。
地质雷达在白岩山隧道病害检测中的应用 下载:335 浏览:4068
摘要:
在进行铁路隧道病害整治施工过程中,发现白岩山隧道(里程:K365+326~ K365+336段)存在衬砌病害,安全隐患极大。为不影响铁路正常运营,在列车天窗时间对白岩山隧道病害段进行地质雷达无损检测。检测结果表明,该段部分衬砌厚度严重不足,上行线最浅处靠近拱部二衬厚度小于10cm。临拱顶处二衬存在局部脱空现象,严重影响铁路运营安全。本次隧道检测结果为保证铁路正常运营和后续病害治理提供可靠依据。
无损检测技术及其在航空维修中的应用探究 下载:183 浏览:2558
摘要:
本文主要以无损检测技术及其在航空维修中的应用探究为重点进行阐述,首先对传统无损检测技术进行分析,其次从激光全息检测应用、微波检测应用、红外线检测应用、声发射检测应用以及应用效果等几个方面深入说明并探讨,旨在为相关研究提供参考资料。
金属增材制造检测技术与质量控制研究进展 下载:64 浏览:1032
摘要:
金属增材制造,也称为金属3D打印,是一种通过逐层堆积材料来制造复杂金属零件的技术。随着该技术的快速发展,其在航空航天、汽车、医疗等领域的应用日益广泛。然而,金属增材制造过程中存在的质量问题,如孔隙、裂纹、不均匀的微观结构等,严重制约了其在关键领域的应用。因此,对金属增材制造的检测技术和质量控制进行深入研究,对于推动该技术的进一步发展具有重要意义。
电力工程焊接质量及无损检测技术研究 下载:241 浏览:2714
摘要:
在近年来我国电力工业不断发展的背景下,各种新设备和新材料都投入到使用中,高负荷高参数机组不断涌现,并且新材料的使用对于电力工程的焊接造成了一定的影响,相关技术人员需要了解,在新的电力工程的环境下,不同设备和材料的焊接特点并分析其无损检测技术,只有这样才能够使我国电力工程快速发展,使未来的电力工程建设质量得到提升。
承压设备风险检验的无损检测技术研究 下载:76 浏览:1410
摘要:
承压设备主要应用在重型工业中,是压力系统中最基础的部分,若其运行状况达不到要求,将会产生一系列的问题,从而影响到系统运行的品质与安全。作为一种特殊机械的承压设备,在投入运行时,需要有专门的操作者进行操作和控制,并在投入运行的过程中,需要有相关资质的维修人员来对其进行定点检测。为提升我国承压设备的应用效果,工作人员持续地从以往的投产经验中发掘出相关的经验,并对可能会对这类特种设备失效机理产生影响的因素展开深入研究,并通过对其进行重点检测和提高新技术的应用,来达到更精确的检测效果。
天然气长输管道焊接方法及焊接工艺 下载:845 浏览:2889
摘要:
焊接质量是石油天然气建设工程得以稳定安全投产和运行的重要保障。论文阐述石油天然气建设工程中钢制设备、管道的主要焊接方法及质量控制,介绍钢材材质分类与用途、焊接材料的分类及如何选用。从项目管理角度出发,说明焊接工艺、电焊工资格审查要点,归纳焊接质量控制程序与要点。
微波检测技术在压力管道在线检测中的应用研究 下载:71 浏览:1426
摘要:
微波检测技术作为一种针对压力管道在线检测新技术,主要是为解决传统检测技术中存在的技术落后、检测精度差、检测安全性低和检测准备工作费时费力等问题。本文主要探讨了使用微波技术对在役压力管道开展得微波无损检测工作的实验应用研究,该技术利用均匀传输线理论,利用微波探头完成管道检测信息采集,并将检测数据回传至计算机系统,通过计算机对检测数据的精准分析来判断压力管道的安全运行状态,进一步提高压力管道在线检测的效率与精度。

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