内挿コイルによる発電プラント内の鋼管外面欠陥の電磁非破壊検査

利用插补线圈对发电厂钢管外表面缺陷进行电磁无损检测

基本信息

项目摘要

試験鋼管の磁化曲線と導電率の測定各種発電プラントに使用されている鋼管は、部分的に透磁率や導電率の不均一性が生じている。ここでは最適な検査センサの設計を行うため、試験鋼管内の透磁率がどの程度、不均一性を有するのか測定を行った。その結果、今回使用したSUS430鋼では、初透磁率は最大で±21%のバラツキがあるものの、H=500A/m以上の磁界を加えると、均一化される事が分かった。同様に、ダブルブリッジ低抵抗測定回路で導電率がどの程度ばらつくかの測定も行った。この結果、最大で±1%程度の導電率のバラツキが存在する事が理解できた。三次元有限要素法による電磁界解析鋼管(外径25φ、管厚1.5mm)の初透磁率や導電率の不均一性全てを考慮に入れた三次元有限要素法の交流非線形渦電流磁界解析の開発を行い、鋼管の外面欠陥検査が可能になる電磁気センサの開発を行った。その結果、60Hz、5Aの交流磁界を使用することで、鋼管の外面に作製したスリット状の基準欠陥(幅2mm、深さ0.5mm)を鋼管内面から検出できる事が分かった。また、数値解析値と実験値は8%以内の誤差で一致する結果が得られた。またこの磁化条件を使用すれば、初透磁率や導電率のバラツキに影響される事無く探傷できる事を実験と解析の両者で確認する事ができた。鋼管の外側にアルミ製の冷却フィンがある鋼管に関するへの適用各種発電ブラントの熱交換器に使用されている伝熱鋼管には、鋼管内の流体を空冷するために鋼管の外面にアルミ製の冷却用フィンが圧着されているものがある。その鋼管の外面欠陥や腐食検査に本探傷試験法が適用可能であるのかについて、数値解析で検討を行った。その結果、同様の励磁条件(60Hz、5A)で精度良く検出が可能となることを確かめた。
For the determination of the magnetization curve and the electrical rate of all kinds of equipment, the magnetic permeability and the non-uniformity of the electric rate of all kinds of equipment are determined by the use of the magnetization curve and the electric rate of the magnetization system. The most accurate measurement system is used to measure the degree of magnetic permeability and heterogeneity in the tube. The results show that this time we use the standard SUS430 filter, the maximum initial magnetic permeability of ±21%, the temperature of the magnetic field above H=500A/m, and the normalization of the magnetic field. This is the same as that of the low resistance test circuit, the low resistance measurement circuit, the low resistance test circuit, the The result of the test, the maximum of ±1%, there is a negative understanding of the electrical performance of the consumer. The cubic finite element method is used to analyze the magnetomagnetic boundary of the tube (outer diameter 25 φ, tube thickness 1.5mm). The initial magnetic permeability, the heterogeneity of electricity, the non-uniformity of the magnetic field, the three-dimensional finite element method, the analysis of the magnetic boundary of AC non-shaped galvanic current, the analysis of the magnetic field, the failure of the tube, and the operation of the magnetic field. According to the results, 60Hz, 5A AC magnetic field, the outside of the tube and the outside of the tube (2mm, deep 0.5mm), the inner surface of the tube shows the difference between the two parts. The results show that the results of the analysis are consistent with the results of the analysis, and the results of the results are good. In order to determine the magnetization conditions, the initial magnetic permeability, the initial magnetic permeability, the transmission rate, the transmission rate, the temperature, the temperature, the temperature The tube is used for cooling. The tube is used for cooling. All kinds of communication devices are used. The tube is air-cooled. The fluid in the tube is air-cooled. The tube is cooled outside the tube. It is used for cooling. There is a lack of information on the outside of the system. This test method is used to analyze the information that may be used. The result of the test and the accuracy of the same excitation condition (60Hz, 5A) show that it is possible to ensure the accuracy of the excitation condition.

项目成果

期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
3D FEM Analysis of Electromagnetic Inspection of Outer Side Defects on Steel Tube using Inner Coil
使用内线圈对钢管外侧缺陷进行电磁检测的 3D FEM 分析
差動型内挿コイルを用いた強磁性体鋼管の外面欠陥検出の検討
利用差分插值线圈检测铁磁钢管外部缺陷的研究
3D Nonlinear Finite Element Analysis of Electromagnetic Inspection of Defects in Steel
钢材缺陷电磁检测的 3D 非线性有限元分析
交流磁界を利用した熱交換器鋼管の外面欠陥検出
利用交变磁场检测换热器钢管外表面缺陷
3D nonlinear eddy current analysis of electromagnetic inspection of defects in steel
钢材缺陷电磁检测的 3D 非线性涡流分析
  • DOI:
  • 发表时间:
    2007
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    高橋則雄;後藤雄治
  • 通讯作者:
    後藤雄治
{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

後藤 雄治其他文献

後藤 雄治的其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

{{ truncateString('後藤 雄治', 18)}}的其他基金

電磁力振動を使用した地熱発電所鋼管の内壁に付着した温泉スケール厚み測定法
电磁力振动测量地热电站钢管内壁附着温泉垢厚度的方法
  • 批准号:
    23K04308
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 2.3万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

相似海外基金

被災した鋼構造剛接骨組における角形鋼管柱の残余耐震性能推定方法の開発
受损钢结构刚性框架中方钢管柱残余抗震性能评估方法的建立
  • 批准号:
    24K01024
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 2.3万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
Establishment of design method for CFRP bonded repair and strengthening of steel tube members
钢管构件CFRP粘接修复加固设计方法的建立
  • 批准号:
    23K19152
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 2.3万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
電磁力振動を使用した地熱発電所鋼管の内壁に付着した温泉スケール厚み測定法
电磁力振动测量地热电站钢管内壁附着温泉垢厚度的方法
  • 批准号:
    23K04308
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 2.3万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
フレキシブル板厚制御鋼管を用いた衝突変形部材の開発
使用柔性厚度控制钢管开发碰撞变形部件
  • 批准号:
    23K03608
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 2.3万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
載荷振幅が角形鋼管柱の劣化挙動に及ぼす影響の解明と履歴モデルの構築
阐明加载幅值对方钢管柱劣化行为的影响并构建滞后模型
  • 批准号:
    22K04392
  • 财政年份:
    2022
  • 资助金额:
    $ 2.3万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
激甚化する自然災害に備えた建築基礎構造強靭化のための鋼管杭頭接合部設計法の確立
建立钢管桩帽接头设计方法,加强建筑基础结构,应对日益严重的自然灾害
  • 批准号:
    22K04396
  • 财政年份:
    2022
  • 资助金额:
    $ 2.3万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Development of Hybrid Braces Composed of Steel Tube, Cement Grout and Lumber for Seismic Retrofitting
用于抗震改造的由钢管、水泥浆和木材组成的混合支撑的开发
  • 批准号:
    19K23552
  • 财政年份:
    2019
  • 资助金额:
    $ 2.3万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
複数回大地震動を経験する高層建築物下の鋼管杭基礎の残存保有性能評価法の確立
多次大地震高层建筑下钢管桩基础剩余性能评价方法的建立
  • 批准号:
    18J20751
  • 财政年份:
    2018
  • 资助金额:
    $ 2.3万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows
Developement of inspection method of both front side and rear side carburization depth in heating furnace steel tube using alternating magnetic field
加热炉钢管正反面渗碳深度交变磁场检测方法的研制
  • 批准号:
    17K01299
  • 财政年份:
    2017
  • 资助金额:
    $ 2.3万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
2重鋼管CFT柱を利用したセルフセンタリング合成構造骨組の設計規範の確立
双钢管CFT柱自定心组合结构框架设计标准的制定
  • 批准号:
    15F15066
  • 财政年份:
    2015
  • 资助金额:
    $ 2.3万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了