[发明专利]基于超声波层析技术的高温气冷堆燃料球完整性检测装置在审
申请号: | 202210028598.X | 申请日: | 2022-01-11 |
公开(公告)号: | CN114334198A | 公开(公告)日: | 2022-04-12 |
发明(设计)人: | 武方杰;姚尧;祁沛垚;孙文钊;马晓珑;张瑞祥;余俨 | 申请(专利权)人: | 西安热工研究院有限公司 |
主分类号: | G21C17/04 | 分类号: | G21C17/04;G21C17/10;G01N29/06 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 李红霖 |
地址: | 710048 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 超声波 层析 技术 高温 气冷 燃料 完整性 检测 装置 | ||
1.一种基于超声波层析技术的高温气冷堆燃料球完整性检测装置,其特征在于,包括进料系统(1-1)、出料系统(1-2)、气力提升系统(2)、负压通风系统(3)、球路清洗系统(4)、第一球路计数器(5-1)、第二球路计数器(5-2)、第三球路计数器(5-3)、第四球路计数器(5-4)、输送单一器(6)、发射器(7)、入口分配器(8-1)、出口分配器(8-2)、超声波检测装置(9)、发射控制阀(10)、斜坡管道(11)及控制及数据处理系统(15);
进料系统(1-1)的出口经第一球路计数器(5-1)、第二球路计数器(5-2)及输送单一器(6)与发射器(7)的入口相连通,发射器(7)的出口经斜坡管道(11)与入口分配器(8-1)的第二个开口相连通,入口分配器(8-1)的第一个开口经测量管道与出口分配器(8-2)的第一个开口相连通,出口分配器(8-2)的第二个开口经第三球路计数器(5-3)及第四球路计数器(5-4)与出料系统(1-2)相连通,气力提升系统(2)经发射控制阀(10)与发射器(7)相连通;超声波检测装置(9)套接于测量管道上,斜坡管道(11)的出口处设置有定位器(18);
控制及数据处理系统(15)与超声波检测装置(9)、定位器(18)、发射控制阀(10)、第一球路计数器(5-1)、第二球路计数器(5-2)、第三球路计数器(5-3)、第四球路计数器(5-4)相连接。
2.根据权利要求1所述的基于超声波层析技术的高温气冷堆燃料球完整性检测装置,其特征在于,所述超声波检测装置(9)包括壳体(19)以及设置于壳体(19)内的第一发射换能器(12-1)、第二发射换能器(12-2)、第三发射换能器(12-3)、第四发射换能器(12-4)、第五发射换能器(12-5)、第六发射换能器(12-6)、第七发射换能器(12-7)、第八发射换能器(12-8)、第一接收换能器(13-1)、第二接收换能器(13-2)、第三接收换能器(13-3)、第四接收换能器(13-4)、第五接收换能器(13-5)、第六接收换能器(13-6)、第七接收换能器(13-7)及第八接收换能器(13-8);
壳体(19)套接于测量管道上,第一发射换能器(12-1)、第二发射换能器(12-2)、第三发射换能器(12-3)、第四发射换能器(12-4)、第五发射换能器(12-5)、第六发射换能器(12-6)、第七发射换能器(12-7)、第八发射换能器(12-8)、第一接收换能器(13-1)、第二接收换能器(13-2)、第三接收换能器(13-3)、第四接收换能器(13-4)、第五接收换能器(13-5)、第六接收换能器(13-6)、第七接收换能器(13-7)及第八接收换能器(13-8)经电气贯穿件(14)与控制及数据处理系统(15)相连接,电气贯穿件(14)穿过所述壳体(19)。
3.根据权利要求2所述的基于超声波层析技术的高温气冷堆燃料球完整性检测装置,其特征在于,第一发射换能器(12-1)、第二发射换能器(12-2)、第三发射换能器(12-3)、第四发射换能器(12-4)、第五发射换能器(12-5)、第六发射换能器(12-6)、第七发射换能器(12-7)及第八发射换能器(12-8)沿周向均匀分布。
4.根据权利要求2所述的基于超声波层析技术的高温气冷堆燃料球完整性检测装置,其特征在于,第一接收换能器(13-1)、第二接收换能器(13-2)、第三接收换能器(13-3)、第四接收换能器(13-4)、第五接收换能器(13-5)、第六接收换能器(13-6)、第七接收换能器(13-7)及第八接收换能器(13-8)沿周向均匀分布。
5.根据权利要求1所述的基于超声波层析技术的高温气冷堆燃料球完整性检测装置,其特征在于,斜坡管道(11)与水平面之间的夹角仅5°-10°。
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