核电铁磁管道磁饱和脉冲涡流定量无损评价方法研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11342014
  • 项目类别:
    专项基金项目
  • 资助金额:
    16.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0812.实验固体力学
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2014-12-31

项目摘要

In nuclear power plants (NPP), local wall thinning is a typical pipe defect caused by liquid droplet impingement (LDI) of the coolant inside the pipes during service. It seriously threatens the structural integrity of the key pipes of NPP. Therefore periodic quantitative non-destructive testing (QNDT) of the piping is mandated to guarantee the safety of NPP. The carbon steel is a typical structural material used in the piping of NPPs. Due to the large permeability, the pulsed eddy current testing method (PECT), which is suitable for the QNDT of complex pipe structure (like multi-layer structure) of nonmagnetic stainless steel, can not be employed directly for pipes of carbon steel. To solve this problem, a magnetic saturation PECT method is proposed in this project, which reduces the permeability of carbon steel piping at first by using magnetic saturation strategy and realizes the QNDT of local wall thinning defects in pipes of complex structure and high permeability by using PECT method. The validity of the proposed method will be demonstrated through simulations and experiments. The main works planned to be carried out includes: . 1) To develop a high efficient simulation method for magnetic saturation PECT signal prediction, investigation of the detection mechanism and the optimization of the probe structure; . 2) To compose the experimental system of magnetic saturation PECT, develop probe, and evaluate the feasibility of proposed method for QNDT of local wall thinning in ferromagnetic piping; . 3) To combine the developed high efficiency numerical simulation method and inversion algorithm, the quantitative reconstruction scheme for local wall thinning in ferromagnetic piping is to be developed and the quantitative evaluation for local defects is to be carried out based on the measured PECT signals.
核电管道局部减薄是管壁在服役过程中由于液滴冲蚀(LDI)等造成的缺陷,严重威胁核电管道完整性,需对其进行定量无损检测以为电站安全评价提供缺陷参数。碳素钢管道是核电管道的主体,由于其强磁特性导致对复杂不锈钢管道(多层等)有效的定量脉冲涡流无损检测方法无法直接使用。为解决这一问题,本研究提出以磁饱和方法降低铁磁管道磁导率,进而以脉冲涡流检测实现复杂强磁性管道局部减薄缺陷定量无损评价的方法 - 磁饱和脉冲涡流检测方法,并通过理论和实验研究验证所提方法的有效性。拟开展主要研究内容包括:1)建立磁饱和脉冲涡流检测信号高效数值模拟方法,探究检测机理和优化探头结构;2)建立磁饱和脉冲涡流实验系统,开发检测探头,实验验证所提方法对铁磁管道局部减薄缺陷定量检测的可行性;3)结合高效数值模拟方法和优化算法,建立铁磁性管道局部减薄缺陷的定量重构方法,实现基于检测信号的局部缺陷定量评价。

结项摘要

本研究基本完成了对项目的预期拟开展内容。..核电管道局部减薄是管壁在服役过程中由于液滴冲蚀(LDI)等造成的缺陷,严重威胁核电管道完整性,需要对其进行定量无损检测以为电站安全评价提供缺陷参数。碳素钢管道是核电管道的主体,由于其强磁特性导致对复杂不锈钢管道(多层等)有效的定量脉冲涡流无损检测方法无法直接使用。为解决这一问题,本研究提出以磁饱和方法降低铁磁管道磁导率,进而以脉冲涡流检测实现复杂强磁性管道局部减薄缺陷定量无损评价的方法 - 磁饱和脉冲涡流检测方法,并通过理论和实验研究验证所提方法的有效性。..开展的主要研究内容包括:.1)建立了磁饱和脉冲涡流检测信号高效数值模拟方法。.本研究基于模拟极化法开发了计算磁饱和状态下的静磁场分布的程序,根据被检测材料的B-H曲线计算了被检测体磁导率的三维分布;然后基于Ar法开发了具有三维磁导率分布的单频涡流信号模拟方法,并结合傅立叶变换法建立了脉冲涡流信号模拟方法;在已求得被检测体的三维磁导率分布的基础上,开发了磁饱和脉冲涡流法对铁磁性材料检测的正问题信号数值模拟方法,并对结果进行了有效性验证。..2)建立了磁饱和脉冲涡流实验系统。.建立了磁饱和脉冲涡流缺陷检测实验平台系统,包括铁磁性管道局部减薄缺陷试件的制作、能产生强磁场的电磁铁磁轭的设计制作、脉冲涡流探头的设计、优化和制作、磁饱和脉冲涡流系统的搭建以及磁饱和脉冲涡流信号的测量。.具体包括:.a)选取核电站中冷却管道使用的主体材料碳素钢为原料,制作了具有不同尺寸大小的局部减薄缺陷试件;.b)制作了能产生强磁场的电磁铁磁轭,对被检测试件进行静磁场下的磁饱和加载,以降低其磁导率,增强涡流的趋肤深度;.c)制作了脉冲涡流TR(Transmitter, Receiver)探头,在磁饱和状态下对脉冲涡流探头进行脉冲信号激励,测量不同缺陷大小的磁饱和脉冲涡流信号。..3)铁磁性管道局部减薄缺陷的定量重构方法。.开发了基于神经网络法和基于确定论的共轭梯度算法的逆问题重构算法,重构结果还有待进一步优化。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(0)
Evaluation of Plastic Deformation in an Austenitic Stainless Steel based on Nonlinear ECT Method
基于非线性 ECT 方法评价奥氏体不锈钢的塑性变形
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    H. Chen, S. Xie, Z. Chen, T. Uchimoto, T. Takagi,
  • 通讯作者:
    H. Chen, S. Xie, Z. Chen, T. Uchimoto, T. Takagi,
Quantitative Nondestructive Evaluation of Plastic Deformation in Carbon Steel Based on Electromagnetic Methods
基于电磁法的碳钢塑性变形定量无损评价
  • DOI:
    10.2320/matertrans.m2014173
  • 发表时间:
    2014-12
  • 期刊:
    Materials Transactions
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    H. Chen, S. Xie, Z. Chen, T. Takagi, T. Uchimoto
  • 通讯作者:
    H. Chen, S. Xie, Z. Chen, T. Takagi, T. Uchimoto
Evaluation of plastic deformation and characterization of electromagnetic property using pulsed eddy current testing method
使用脉冲涡流测试方法评估塑性变形和电磁性能表征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics
  • 影响因子:
    0.6
  • 作者:
    S. Xie, Z. Chen, H. Chen, S. Sato, T. Uchimoto, T;Y. Yoshida
  • 通讯作者:
    Y. Yoshida
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (COMPEL)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    X. Wang, S. Xie, Y. Li, Z. Chen
  • 通讯作者:
    X. Wang, S. Xie, Y. Li, Z. Chen
A study on influence of plastic deformation on the global conductivity and permeability of carbon steel
塑性变形对碳钢整体电导率和磁导率的影响研究
  • DOI:
    10.3233/jae-141853
  • 发表时间:
    2014-01-01
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS
  • 影响因子:
    0.6
  • 作者:
    Cai, Wenlu;Chen, Hong-En;Kensuke, Yoshihara
  • 通讯作者:
    Kensuke, Yoshihara

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    --
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  • 通讯作者:
    任国栋

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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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