Review paper: Application of the Pulsed Eddy Current Technique to Inspect Pipelines of Nuclear Plants

涡流 材料科学 管道运输 声学 信号(编程语言) 芯(光纤) 管道(软件) 无损检测 稀释 电磁屏蔽 激发 单芯 核电站 核能 核工程 复合材料 电气工程 机械工程 计算机科学 工程类 物理 核物理学 量子力学 生态学 程序设计语言 生物
作者
D. G. Park,Chandra Sekhar Angani,M.B. Kishore,G. Vértesy,D. H. Lee
出处
期刊:Journal of Magnetics [The Korean Magnetics Society]
卷期号:18 (3): 342-347 被引量:7
标识
DOI:10.4283/jmag.2013.18.3.342
摘要

Local wall thinning in pipelines affects the structural integrity of industries, such as nuclear power plants (NPPs). In the present study, a development of pulsed eddy current (PEC) technology that detects the wall thinning of pipelines covered with insulation is reviewed. The methods and experimental results, which have two kinds of probe with a single and double core, were compared. For this purpose, the single and double core probes having one and two excitation coils have been devised, and the differential probe with two Hall sensors has been fabricated to measure the wall thinning in insulated pipelines. The test sample is a stainless steel having different thickness, laminated by plastic insulation to simulate the pipelines in NPPs. The excitation coils in the probe is driven by a rectangular current pulse, the difference of two Hall sensors has been measured as a resultant PEC signal. The peak value of the detected signal is used to describe the wall thinning. The double core probe has better performance to detect the wall thinning covered with insulation; the single core probe can detect the wall thinning up to an insulation thickness of 18 mm, whereas the double probe can detect up to 25 mm. The results show that the double core PEC probe has the potential to detect the wall thinning in an insulated pipeline of the NPPs.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
科研通AI6.4的应助被1250gg采纳,获得10
刚刚
泡芙发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
辛勤钧给辛勤钧的求助进行了留言
2秒前
kelly完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
4秒前
CodeCraft的应助被xxy采纳,获得10
4秒前
linlan完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
NexusExplorer的应助被藤原拓海采纳,获得10
7秒前
12138发布了新的文献求助10
7秒前
小周完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
搜集达人的应助被Avery采纳,获得10
9秒前
淡淡幻柏完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
sciscisci完成签到,获得积分10
10秒前
无极微光的应助被lllll采纳,获得20
11秒前
11秒前
jaycie发布了新的文献求助10
11秒前
lzx完成签到,获得积分10
12秒前
roomvinli发布了新的文献求助10
13秒前
Liii完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
Pursue。发布了新的文献求助10
15秒前
黄天完成签到 ,获得积分10
16秒前
12138完成签到,获得积分10
18秒前
慕容平安完成签到,获得积分10
18秒前
El发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
19秒前
不发Nature不改名完成签到,获得积分10
19秒前
深情安青的应助被蓝天采纳,获得10
20秒前
20秒前
20秒前
21秒前
xuhuif发布了新的文献求助10
21秒前
脑洞疼的应助被淡淡幻柏采纳,获得10
22秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
The Dawn of Philology 520
Organizational Behavior 510
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 400
A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (4th ed.) 310
中国器官捐献和移植发展报告(2024) 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7821908
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9348832
关于积分的说明 20549680
捐赠科研通 7414635
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3333125
关于科研通互助平台的介绍 2479078
邀请新用户注册赠送积分活动 2353513