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公开(公告)号:CN206224204U
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201621164976.3
申请日:2016-10-31
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G05B19/048
Abstract: 本实用新型涉及一种锅炉无损后装远程智能报警提醒装置,包括接头线束、信号终端、主机节点、路由节点和报警终端,信号终端通过接头线束连接锅炉,主机节点连接信号终端和路由节点,路由节点连接报警终端,接头线束用于接收锅炉的原始锅炉信号,信号终端接收原始锅炉信号,并将原始锅炉信号编码成主机节点可以识别的锅炉信号并发送,主机节点接收信号终端发送的锅炉信号,对锅炉信号进行汇总统计,得到锅炉的运行状态并发送,路由节点接收主机节点发送的锅炉的运行状态并转发,报警终端接收路由节点发送的锅炉的运行状态,并根据锅炉的运行状态发出报警信号,通过路由节点扩大报警终端的有效半径,无需锅炉运行人员随时守在锅炉旁,释放劳动力。
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公开(公告)号:CN206221176U
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201621169427.5
申请日:2016-11-02
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: F03D17/00
Abstract: 本实用新型提供一种海上风力机叶片故障在线监测装置,包括:采集风力机的叶片频率的叶片频率采集设备,接收叶片频率、输出两路相同且频率与所述叶片频率成整数倍关系的驱动信号的同步驱动电路,接收所述驱动信号、发出频率与所述驱动信号频率相同的光并照射到旋转的叶片上的发光设备,接收所述驱动信号、以所述驱动信号相同的频率进行热像采集得到热像数据的热像采集设备,及接收所述热像数据、进行故障分析的分析终端;所述热像采集设备为红外热像仪;所述叶片频率采集设备连接所述同步驱动电路;所述同步驱动电路连接所述发光设备及所述热像采集设备;所述热像采集设备连接所述分析终端。该海上风力机叶片故障在线监测装置可以及时监测到风力机叶片状态。
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公开(公告)号:CN210863531U
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201921828670.7
申请日:2019-10-29
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本实用新型公开了一种新型石墨烯光纤气体传感器测量系统,包括:宽带光源、通过光纤连接的光纤传感器和光谱仪、计算机、报警装置,光纤传感器的两端具有进气口和出气口;所述光纤传感器结构由第一单模光纤、第一多模光纤、光子晶体光纤、第二多模光纤、第二单模光纤构成,所述光子晶体光纤表面涂覆一层二氧化钛/氨基化石墨烯量子点复合敏感膜。由于二氧化钛可有效的提高光纤传感器对硫化氢气体灵敏度,通过光谱检测仪检测干涉波峰的移动,从而对硫化氢气体的浓度监测。该传感器选择性好、抗外界干扰、成本低,有望应用于0‑55ppm环境下的硫化氢气体检测。
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公开(公告)号:CN209485648U
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201920287191.2
申请日:2019-03-06
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G01M7/08
Abstract: 本实用新型涉及一种落锤冲击试验机及落锤冲击试验系统,该落锤冲击试验机包括箱体、支撑杆、定位板、第一动力机构和固定组件。箱体顶部设有允许落锤通过的贯穿孔。支撑杆固定于箱体内。定位板设于箱体内,定位板套设于支撑杆外且能沿支撑杆向靠近或远离贯穿孔的方向移动。第一动力机构用于驱动定位板沿着支撑杆移动。固定组件包括可滑动地设置于定位板上的第一支撑块和第二支撑块,第一支撑块和第二支撑块沿相互远离或相互靠近的方向滑动,第一支撑块和第二支撑块用于夹持测试样品。该落锤冲击试验机及落锤冲击试验系统能防止测试样品在受到落锤冲击时发生位置偏移,提高冲击试验结果的准确性。
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公开(公告)号:CN209372736U
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201821663042.3
申请日:2018-10-12
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本实用新型涉及一种石墨烯材料界面热阻的测量装置。所述测量装置包括上筒体、下筒体、上顶盖、压力机、水循环冷却单元、位移检测单元、加热单元、温度检测单元和数据处理单元,上、下筒体内分别设有第一金属块和第二金属块,测试样品设于两金属块之间,上顶盖位于第一金属块上方,压力机与上顶盖相连。本实用新型利用压力机对上顶盖施加压力,上顶盖将压力传递给测试样品,测试样品受力压缩,利用位移检测单元实时监控并采集测试样品在不同受力下的位移值,获得测试样品的压缩率,并实现测试样品在不同压缩率下的界面热阻的测量。本实用新型具有设备简单,测量精度高,可靠性好,测量使用范围广的优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209342643U
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201821663005.2
申请日:2018-10-12
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本实用新型涉及一种石墨烯材料热导率及界面热阻的测量装置。所述测量装置包括上筒体、下筒体、上顶盖、压力机、水循环冷却单元、位移检测单元、加热单元、温度检测单元和数据处理单元,上、下筒体内分别设有第一金属块和第二金属块,测试样品设于两金属块之间,上顶盖位于第一金属块上方,压力机与上顶盖相连。本实用新型利用压力机对上顶盖施加压力,上顶盖将压力传递给测试样品,测试样品受力压缩,利用位移检测单元实时监控并采集测试样品在不同受力下的位移值,获得测试样品的压缩率,并实现测试样品在不同压缩率下的热导率及界面热阻的同步测量。本实用新型具有设备简单,测量精度高,可靠性好,测量使用范围广的优点。
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公开(公告)号:CN208568590U
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201821236235.0
申请日:2018-08-01
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本实用新型涉及一种折射率传感器及其构成的折射率检测系统。所述折射率传感器包括一光子晶体光纤和两单模光纤,所述光子晶体光纤的两端分别与一所述单模光纤耦合,并在两耦合点处分别形成一腰部扩大光纤粗锥;所述光子晶体光纤表面包覆有石墨烯层。本实用新型的折射率传感器基于石墨烯包覆光纤并且具有腰部扩大双光纤粗锥结构作为干涉仪,通过光纤与石墨烯相结合,改变光纤的折射率,提高其灵敏度;利用腰部扩大双光纤粗锥结构进行纤芯和包层模的耦合和复合,实现多模干涉。本实用新型的折射率传感器对于液体和气体物质浓度检测具有高线性响应和优异的灵敏度,且具有成本低、制作方法简单、可重复性高的特点,可大量生产使用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208006103U
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201820109153.3
申请日:2018-01-19
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本实用新型涉及一种压片装置,包括导杆、手动液压机构和至少四块压板,所述至少四块压板套设于所述导杆上,所述至少四块压板和所述手动液压机构依次布置,靠近所述手动液压机构的三块所述压板可沿着所述导杆滑动,其中相邻的两块所述压板为加热板,另外相邻的两块所述压板为冷却板,所述手动液压机构包括液压缸和与所述液压缸连接的驱动活塞组件和操作活塞组件,所述驱动活塞组件与所述压板相对,将所述操作活塞组件压缩所述液压缸内的液体,使得所述驱动活塞组件在所述液压缸内液体的压力作用下推动最靠近所述驱动活塞组件的所述压板向其他三块所述压板移动。
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公开(公告)号:CN205654905U
公开(公告)日:2016-10-19
申请号:CN201620442342.3
申请日:2016-05-13
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院 , 佑利控股集团有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种取样阀,包括阀本体、阀球体以及操作手柄,所述阀本体内设有容纳所述阀球体的球孔,所述阀球体上设有伸出所述阀本体外的阀杆,所述操作手柄与所述阀杆连接,所述阀本体以及所述操作手柄的材质均为PVC‑C。上述取样阀,操作手柄与阀杆连接,通过控制操作手柄带动阀杆,进而能够带动阀球体转动,使得阀本体的两端连通或不连通,连通时即可对介质样品进行采样,不连通时则不进行采样。所述阀本体与操作手柄均采用PVC‑C材料制成,相比一般的原料树指,PVC‑C(氯化聚氯乙烯)的原料树指氯含量可达74%,具有高强度、耐高温、耐强酸碱等优点,所述取样阀的物理性能与耐化学性能好、适用范围广。
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公开(公告)号:CN213055697U
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202021770794.7
申请日:2020-08-21
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: B29C43/32 , B29C43/52 , B29C35/02 , C08L83/07 , C08L83/05 , C08K3/04 , C08K7/26 , C08K13/04 , F25B21/02 , F25D29/00
Abstract: 本实用新型公开了一种用于硫化机的散热装置,包括珀耳帖组件、导热组件和风冷组件,珀耳帖组件用于与第一压板导热连接;导热组件包括传热板,传热板与珀耳帖组件导热连接,传热板和第一压板分别位于珀耳帖组件的相对两侧;风冷组件包括散热架和风机,散热架设在传热板的一端并与传热板导热连接,风机设在散热架上并用于对散热架进行散热。硫化机包括前述的用于硫化机的散热装置。该用于硫化机的散热装置,当热压成型后由合模状态到室温状态的过程中,传热板将珀耳帖组件在第一压板上吸收的热量传导至散热架上,并由风机扩散至外部,从而实现散热冷却,珀耳帖组件吸热散热均衡,且便于控制。
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