供熱管道隨著服役時間的增長,會發(fā)生腐蝕、變形甚至破裂
,這些損傷嚴(yán)重威脅管道的運營安全,造成嚴(yán)重的經(jīng)濟損失。及時有效地檢測在役管道的運營狀況是保障能源安全輸送的重要環(huán)節(jié)之一,其中檢測熱力金屬管道的腐蝕狀況是管道安全性評價的關(guān)鍵依據(jù)。
脈沖渦流檢測技術(shù)是建立在電磁感應(yīng)原理基礎(chǔ)上的時間域人工源電磁無損檢測方法,常規(guī)的脈沖渦流檢測裝置一般采用小尺寸放置式線圈,用于檢測復(fù)雜構(gòu)件不同深度的缺陷。基于脈沖渦流檢測的特點,本文提出大尺寸探頭脈沖渦流檢測技術(shù),用于實現(xiàn)埋深在1 500 mm以內(nèi)的熱力管道非開挖在役無損檢測,建立了脈沖渦流檢測熱力管道的電磁場模型,利用基于非均勻網(wǎng)格技術(shù)的時域有限差分算法正演熱力管道模型的脈沖渦流響應(yīng)特征,設(shè)計相應(yīng)的檢測實驗來驗證正演結(jié)果的可靠性。脈沖渦流法受周圍地形、熱力管道運營情況的影響較小,并且可以較為準(zhǔn)確地獲得被檢管道的缺陷信息,具有良好的應(yīng)用前景。
由圖6(a)可知,彎曲梁的受力情況與微納測頭受Z向載荷時支撐梁的受力情況是一致的,故支撐梁彎曲時試函數(shù)與式(1)相同。
3.將需要改擴建的教學(xué)科研用房、師生活動用房和行政管理用房等存量項目,鑒于前面分析的原因,適用于ROT模式,付費機制可以采用政府付費或者可行性缺口補助。
近年來,“雙創(chuàng)”浪潮如雨后春筍般涌現(xiàn)。在教育部提出的方針和政策的指引下,應(yīng)用型本科院校的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育開展得如火如荼,各類課程也將對學(xué)生創(chuàng)新意識的激發(fā)和創(chuàng)業(yè)能力的培養(yǎng)融入其中,緊跟時代的需求,積極改革。……