基于超声导波的不可达特种设备管道腐蚀与裂纹损伤检测技术研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51205256
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0508.成形制造
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

The objection of the project is to proven a quantitative analysis method of defects using Ultrasonic Guided Waves for inaccessible regions of pipelines in special equipment. This project presents the studies of the propagation of the waves, simulation of wave interaction with defect and their sensitivity to defects which have been conducted in order to provide a sound scientific basis for the method. Issues of importance were the selection of the optimum guided wave modes and the establishment of relationships between the defect size and the strength of wave reflection.Currently, guided wave techniques are typically used as a screening tool to detect defects. Accurate quantitative analysis is still not available in field application. Although this is a complex subject, successful finish of this proposed project will lead to a series of discoveries in fundamental wave mechanics, a series of breakthroughs in field applications, and broader impact on the safety infrastructures.
本项目试图探索一种基于超声导波对不可管道缺陷定量化的新途径。主要内容包括由管道的频散方程求解各模式的相速度和群速度频散曲线,计算各模式下的振动位移分布并研究高温物性对导波频散影响;根据几种不可达结构的频散曲线特点,选择适合检测带托撑和高温管道的导波模式及频率;研究导波与缺陷的相互作用机理,基于正交分解和时频分析计算散射波的模式组分和量能配比,建立散射波组分与缺陷的初步关联;在此基础上,研究基于特征提取和特征选择的统计量设计和优化,提出基于支持向量集先缺陷分类(腐蚀 或裂纹)再进行尺寸计算的方法。为解决超声导波定量化表征缺陷的难题提供有价值的科学方法和技术实现途径。

结项摘要

通过建立管道频散方程,求解频散曲线、波结构、管道的内中外壁敏感性分析,结合三种常见不可达管道的结构、工况特点,确定了几种结构的模态选择原则。分析纵向导波和轴向导波的传播特点,利用圆交叉的原理确定缺陷的轴向和周向的位置;通过对含裂纹信息的回波信号进行统计分析,给出了统计特征与裂纹深度之间的关系;提出了一种缺陷图像重建技术,将接收到的信号分解成不同模态的分量,再利用FFT变换和反变换,重构任意位置任意时刻的波形,当确定了缺陷的位置和时间,就可以重构出缺陷的图像,进而确定缺陷的尺寸。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(6)
专利数量(0)
基于超声散射法的微小缺陷及近表面缺陷的检测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    无损检测
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王少军;俞厚德;钱耀洲;王继锋
  • 通讯作者:
    王继锋
Effects of initial oxide on microstructural and mechanical properties of friction stir welded AA2219 alloy
初始氧化物对搅拌摩擦焊AA2219合金显微组织和力学性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.matdes.2015.06.179
  • 发表时间:
    2015-12
  • 期刊:
    Materials and Design
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Chen huabin;Wang Jifeng
  • 通讯作者:
    Wang Jifeng
Damage Detection for High Speed Axle Based on the Propagation Characteristics of Guided Waves
基于导波传播特性的高速车轴损伤检测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Structural Control and Health Monitoring
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Qiu jianxin;Li Fucai;Wang Jifeng
  • 通讯作者:
    Wang Jifeng

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其他文献

基于激光超声的铝合金搅拌摩擦焊典型缺陷检测及分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    焊接学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑德根;陈华斌;王继锋
  • 通讯作者:
    王继锋
Binuclear transition metal phthalocyanines with superior performance as electrocatalysts for lithium/thionyl chloride battery
双核过渡金属酞菁作为锂/亚硫酰氯电池电催化剂具有优异的性能
  • DOI:
    10.1557/jmr.2014.48
  • 发表时间:
    2014-03
  • 期刊:
    Journal of Materials Research
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    张荣兰;徐蓓;王继锋;赵建社;张世超
  • 通讯作者:
    张世超
基于旋转参考系的搅拌摩擦焊流场研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    热加工工艺
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    程磊;陈华斌;王继锋
  • 通讯作者:
    王继锋

其他文献

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相似国自然基金

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相似海外基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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