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申请/专利权人:阳江核电有限公司
摘要:本发明涉及蒸汽发生器在役检查抽样方案的优化验证方法和装置,包括:对磨损伤深数据进行整理和分析,确定磨损伤深与横纵坐标之间的相关度;对传热管的第一抽样方案和第二抽样方案进行抽样误差验证,获得抽样误差验证结果;结合磨损伤深与横纵坐标之间的相关度对传热管的抽样方案进行优化;对优化抽样方案的抽样误差进行验证直到优化误差验证结果满足第二条件。本发明通过对现有抽样方案进行验证并优化,得到相比现行常用的抽样方法的抽样误差更小,更有利于现场涡流检查的抽样方案。不仅能满足现行的在役检查规范对于抽样比的要求,且抽样误差更小,抽样精度更高,又能利于现场涡流检测采集效率的提升,为核电厂关键设备的核安全起到关键作用。
主权项:1.一种蒸汽发生器在役检查抽样方案的优化验证方法,其特征在于,包括以下步骤:收集核电厂的蒸汽发生器传热管的磨损伤深数据,并对所述磨损伤深数据进行整理和分析,确定磨损伤深与横纵坐标之间的相关度;所述收集核电厂的蒸汽发生器传热管的磨损伤深数据,并对所述磨损伤深数据进行整理和分析,确定磨损伤深与横纵坐标之间的相关度包括:收集核电厂的蒸汽发生器传热管的磨损伤深数据;对所述磨损伤深数据进行汇总,获得汇总数据;基于所述汇总数据进行横纵坐标相关度分析,获得所述磨损伤深与横纵坐标之间的相关度;所述基于所述汇总数据进行横纵坐标相关度分析,获得所述磨损伤深与横纵坐标之间的相关度包括:对所述汇总数据从纵向进行定量分析,获得所述磨损伤深与纵向坐标之间的相关度;对所述汇总数据从横向进行定量分析,获得所述磨损伤深与横向坐标之间的相关度;所述对所述汇总数据从纵向进行定量分析,获得所述磨损伤深与纵向坐标之间的相关度包括:沿纵向每预设行合并为一个区块,对所述汇总数据进行纵向区块划分,获得多个纵向区块;计算每一个纵向区块的磨数比;计算每一个纵向区块的全部传热管数量总和;根据所有纵向区块的磨数比和所有纵向区块的全部传热管数量总和进行计算,获得所述磨损伤深与纵向坐标之间的相关度;所述对所述汇总数据从横向进行定量分析,获得所述磨损伤深与横向坐标之间的相关度包括:沿横向每预设列合并为一个区块,对所述汇总数据进行横向区块划分,获得多个横向区块;计算每一个横向区块的磨数比;计算每一个横向区块的全部传热管数量总和;根据所有横向区块的磨数比和所有横向区块的全部传热管数量总和进行计算,获得所述磨损伤深与横向坐标之间的相关度;对所述传热管的第一抽样方案和第二抽样方案进行抽样误差验证,获得抽样误差验证结果;所述对所述传热管的第一抽样方案和第二抽样方案进行抽样误差验证,获得抽样误差验证结果包括:对所述传热管的第一抽样方案进行抽样误差验证,获得第一抽样误差;对所述传热管的第二抽样方案进行抽样误差验证,获得第二抽样误差;所述第一抽样误差和所述第二抽样误差为所述抽样误差验证结果;判断所述抽样误差验证结果是否满足第一条件;若是,则结合所述磨损伤深与横纵坐标之间的相关度对所述传热管的抽样方案进行优化,获得优化抽样方案;所述结合所述磨损伤深与横纵坐标之间的相关度对所述传热管的抽样方案进行优化,获得优化抽样方案包括:提高所述第二抽样方案的抽样比;降低所述第二抽样方案的抽样集中度;结合所述磨损伤深与横纵坐标之间的相关度优化所述第二抽样方案;若所述磨损伤深与纵坐标之间的相关度大于等于0.8,则所述第二抽样方案为:采用整列抽取的方式进行抽取,若所述磨损伤深与纵坐标之间的相关度小于0.3,则所述第二抽样方案为:采用整行抽取的方式进行抽取;若所述磨损伤深与横坐标之间的相关度大于等于0.8,则所述第二抽样方案为:采用整行抽取的方式进行抽取,若所述磨损伤深与横坐标之间的相关度小于0.3,则所述第二抽样方案为:采用整列抽取的方式进行抽取;对所述优化抽样方案的抽样误差进行验证,获得优化误差验证结果;判断所述优化误差验证结果是否满足第二条件,若不满足,则继续结合所述磨损伤深与横纵坐标之间的相关度对所述传热管的抽样方案进行优化及验证,直到优化误差验证结果满足所述第二条件。
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