• 《物理学基础》副主编 2020 年 7 月 - 2024 年 6 月 • 科学哲学协会双年会 2024 年程序委员会 • 第 21 届欧洲物理学基础会议 2023 年程序委员会 • 加州大学圣地亚哥分校逻辑哲学阅读小组组织者 2023 年至今 • 加州大学圣地亚哥分校 2023 年会议“时间之箭”联合组织者 • 科学形而上学学会 2022 年程序委员会主席 • 科学形而上学学会 2021 年程序委员会 • “40 年后,没有数字的科学”会议联合组织者 2020 年 11 月 • 加州大学圣地亚哥分校物理哲学阅读小组联合组织者 2020 年至今 • 罗格斯大学-哥伦比亚大学量子场论研讨会联合组织者 2018 年 5 月 • 罗格斯大学结构现实主义研讨会组织者 2017 年 5 月• 联合组织者,2016 年 6 月罗格斯大学多元宇宙、神义论和微调研讨会 • 组织者,2015-17 年大都会地区科学哲学讲座系列 (MAPS) • 组织者,罗格斯大学科学哲学阅读小组 2014-16 • 联合组织者,罗格斯大学形而上学阅读小组 2015-16 • 罗格斯大学哲学系座谈会委员会 2014-16
摘要 碳复合材料因其特殊性能而应用于各个行业,尤其是航空航天工业。广泛使用的碳纤维增强聚合物 (CFRP) 甚至已应用于飞机主要结构。开发能够轻松检测和识别碳纤维材料退化的先进诊断技术仍然是各种无损检测方法面临的挑战。本文介绍了应用涡流 (EC) 检测碳复合材料结构的可能性。开发并测试了两种类型的涡流探头,并获得了优异的结果。新的传统涡流探头能够可靠且轻松地检测表面和地下不连续性,例如分层和厚度变化。针对不同类型的碳复合材料(基质和增强材料类型、铺层)描述了探头设置参数。精确的设置对于成功的涡流检测必不可少。经确定,对于样品,可靠检测的最小表面缺陷尺寸为 Ø1.5 mm,并且根据碳复合材料的类型,涡流能够穿透厚度高达约 4 mm。此外,本文还介绍了涡流检测与超声相控阵法 (PAUT) 的比较。复合材料飞机结构很容易受到通常使用 PAUT 检测的冲击损伤。因此,冲击数据的灵敏度和分辨率分析
版权声明 所有 IAEA 科学和技术出版物均受 1952 年(伯尔尼)通过、1972 年(巴黎)修订的《世界版权公约》条款的保护。世界知识产权组织(日内瓦)此后将版权扩展到电子和虚拟知识产权。使用 IAEA 出版物中的全部或部分文本(印刷版或电子版)必须获得许可,并且通常需签订版税协议。欢迎提出非商业性复制和翻译提案,并将逐案考虑。询问请发给国际原子能机构出版科,地址为: 国际原子能机构维也纳国际中心销售和推广出版科 邮政信箱 100 1400 维也纳,奥地利 传真:+43 1 2600 29302 电话:+43 1 2600 22417 电子邮件:sales.publications@iaea.org http://www.iaea.org/books 如需关于该出版物的更多信息,请联系: 国际原子能机构维也纳国际中心工业应用和化学科 邮政信箱 100 1400 维也纳,奥地利 电子邮件:Official.Mail@iaea.org 2 级涡流检测:IAEA-TECDOC-628/Rev. 所含教学大纲手册。 2 ‘无损检测技术培训指南’ 国际原子能机构,维也纳,2011 年 培训课程系列第 48 号 ISSN 1018-5518 © 国际原子能机构,2011 年 由国际原子能机构于奥地利印制 2011 年 2 月
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摘要:海洋中尺度涡流混合通过重新分布热,盐和碳在地球气候系统中起着至关重要的作用。对于许多海洋和气候模型,仍需要对中尺度的涡流进行参数化。这通常是通过涡流扩散率K来完成的,该K设置了湍流降级示踪剂的强度。众所周知的效果是在存在背景电位涡度(PV)梯度的情况下对K的调节,该梯度抑制了PV梯度方向的混合。地形斜率可以通过地形PV梯度诱导这种抑制。但是,这种效果几乎没有引起关注,而k的参数化通常不包括地形效应。在这项研究中,我们表明,可以使用简单的随机表示 - 涡流相互作用来描述地形对k分析中K的影响。我们获得了深度平均K作为底坡的函数的分析表达式,我们可以根据数值模型来验证被诊断的涡流扩散率。所获得的分析式 - 可以推广到任何恒定的正压PV梯度。此外,该表达与以前研究相对于地形而不是涡流扩散率的经验参数化是一致的,并为这些参数化提供了物理合理化。新表达有助于了解涡流扩散如何在整个海洋中变化,从而在中尺度涡流如何影响海洋混合过程。
使用固态霍尔传感器阵列对小口径管道系统中的涡流进行实时可视化的回顾 J. Lee、C. S. Angani、J. Kim、M. Le,朝鲜大学,韩国 Hwa Sik Do,韩国电力公司,韩国 摘要 小口径管道系统是核电站 (NPP) 热交换器的重要组成部分,例如蒸汽发生器 (SG),其中的压力和温度非常高。这些条件会促使裂纹的产生和快速扩展,从而降低管道质量并威胁系统的完整性。几十年来,人们开发和改进了不同的 NDE 系统和探头,以应用于 SG 评估,例如用于实时检查裂纹的线轴探头、电动旋转饼线圈、X 探头和磁性摄像机。磁相机由固态磁场传感器阵列组成。根据传感器阵列的排列方式,开发了不同类型的传感器阵列,并对其进行了分类,以用于不同的应用,例如线性集成霍尔传感器阵列 (LIHaS)、区域型集成霍尔传感器阵列 (AIHaS)、线轴型集成霍尔传感器阵列 (BIHaS) 和圆柱型集成霍尔传感器阵列 (CIHaS)。本研究回顾了用于评估 SG 缺陷的线轴型磁相机的开发。使用霍尔传感器阵列可以提供具有高空间分辨率的大面积检查。传感器的高空间分辨率优势使得裂纹评估变得简单可靠。所提出的磁传感器阵列用于检测小口径管道的内径 (ID)、外径 (OD) 和周向应力腐蚀裂纹。准备了两种样品,铜和钛合金,以验证磁相机的有效性。成功检测到由于应力腐蚀裂纹引起的扭曲磁场图像并估计了裂纹体积。结果表明,该技术可以成为核电站中 SG 的无损检测的潜在工具。简介 管道结构在大型工业结构中起着关键作用,例如发电厂、石化厂、石油炼油厂和天然气加工厂 [1]。例如,用作核电站热交换器的小口径管道系统。SG 是核电站最关键的部件,它们在高温和高压等极其恶劣的条件下运行,这些条件往往会加速流动腐蚀 (FAC)、应力腐蚀开裂 (SCC) [2]。小由此可能引发裂纹,并可能导致灾难性故障或工厂紧急停机。因此,为了确定结构的可靠性和经济可行性,NDT 是检测和评估结构损坏程度的有效技术。因此,快速准确地检查管道中的裂纹或缺陷对于防止故障非常必要。SG 通常采用奥氏体镍铬基高温合金和非铁磁性钛合金制造。通常,核电站安装 2 至 4 套 SG 管,每套由 3,000 至 16,000 根管组成,SG 直径约为 20 毫米,长度约为 21 米 [3, 4]。几十年来,涡流检测 (ECT) 已可靠地应用于无损检测领域,线轴探头已成为 SG 和热交换器管道常规检查的行业标准 [5, 6]。线轴探头非常可靠,可用于量化体积缺陷,例如微动磨损和点蚀,相反,它们不适合检测周向裂纹 [7]。此外,ECT 需要很高的检查技能来分析和评估数据 [8, 9]。