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公开(公告)号:CN110427691B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN201910692475.4
申请日:2019-07-30
Applicant: 上海市特种设备监督检验技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种用于管道漏磁检测的三维瞬态仿真方法,该方法包括以下步骤:步骤1:根据真实环境下的实际测量装置建立三维静态模型;步骤2:对三维静态模型进行模型或网格优化;步骤3:针对模型或网格优化整个过程建立自动建模脚本;步骤4:选择合适的空隙;步骤5:计算磁铁矫顽力修正系数,根据选择的合适空隙和磁铁矫顽力修正系数建立修正后的三维静态模型;步骤6:对修正后的三维静态模型进行三维瞬态模型需求配置以得到三维瞬态模型并利用该模型进行管道漏磁检测仿真。与现有技术相比,本发明具有仿真准确度高,仿真计算速度快等优点。
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公开(公告)号:CN113938031A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111361266.5
申请日:2021-11-17
Applicant: 上海市特种设备监督检验技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种恒流恒压电源,将外接的交流220V电源整流成直流电压信号,本发明提供的恒流恒压电源在带有负载的情况下输出的直流电压信号处于恒压状态或者处于恒流状态,从而使得输出的直流电压信号的电压值或电流值稳定在恒压设定值或恒流设定值。本发明克服了传统的恒压恒流电路通过手动调节内部可变电阻来设定输出电压和输出电流的缺点,可以通过程序将输出电压和输出电流提前设置到嵌入式微处理器中,实现恒定电压和恒定电流的自动控制输出。本发明采用嵌入式微处理进行控制,实现一种交流输入多种直流恒定电压和恒定电流输出,满足了多种恒压恒流输出的需求。本发明有效避免了恒压恒流电路的故障输出。
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公开(公告)号:CN113532839A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110961285.5
申请日:2021-08-20
Applicant: 上海市特种设备监督检验技术研究院
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明提供了一种快开门疲劳试验装置及方法,装置包括:步进电机,具有一驱动轴,驱动轴能够沿设定方向运动以抵接快开门的设定位置,并施加作用力;力传感模块,用于采集作用力的数据并输出一力信号;控制系统,包括相互连接的CPU模块、模拟量输入模块及位控模块,位控模块用于产生驱动步进电机的脉冲信号及转向信号,CPU模块用于确定脉冲数、脉冲频率及转向并发送给位控模块,模拟量输入模块与力传感模块连接以接收力信号,当力信号对应的作用力达到设定值时,模拟量输入模块通过CPU模块向位控模块发送信号,位控模块控制步进电机停止运行。本发明提供的快开门疲劳试验装置及方法能够对应力集中的部位进行疲劳试验,提高疲劳试验的可靠性。
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公开(公告)号:CN110864989A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911133903.6
申请日:2019-11-19
Applicant: 上海市特种设备监督检验技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种管道内检测零部件耐磨性能试验平台,检测方法,属于油气管道测试技术领域,包括承载平台、旋转机构、零位传感器、激光位移传感器、油气管道、被测零部件、动力机构、计算机、采样控制器和激光控制器;通过将不同的零部件暴露于激光传感器的检测区域内,将检测到的待测零部件的磨损量传输给采样控制器和计算机,实时记录零部件的磨损量和旋转次数,计算机以数据报表和曲线输出的形式显示给用户。所发明的自动化测试系统,提高了工作效率,明显提升了耐磨试验效果,同时简化了用户的工作量,减少管道内检测的失效概率,降低了用户的使用难度。
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公开(公告)号:CN110647491A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201911049625.6
申请日:2019-10-31
Applicant: 上海市特种设备监督检验技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种用于管道内检测的分布式数据采集存储系统及方法,该系统包括主控制器、多个数据采集器以及上位机,所述的主控制器通过RS485连接至多个呈分布式的数据采集器,所述的数据采集器设有多个外设接口,所述的外设接口用于连接检测外设,所述的主控制器通信连接所述的上位机,所述的主控制器包括:主处理器:向数据采集器下发采集指令并接收数据采集器反馈的采集数据;SATA硬盘:存储数据采集器反馈的采集数据;缓存:用于向SATA硬盘存储采集数据前进行数据缓存;所述的SATA硬盘和缓存均连接至主处理器。与现有技术相比,本发明能实现多点数据的采集存储,且能满足传输高速性和实时性需求。
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公开(公告)号:CN113671019B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202111136221.8
申请日:2021-09-27
Applicant: 上海市特种设备监督检验技术研究院
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明提供了一种地面标记器及地面标记系统,地面标记器设置于地面定标点处,并用于对管道漏磁内检测器进行定位跟踪,包括控制模块以及与控制模块连接的感应模块、GPS模块和无线通信模块,其中:感应模块,包括呈环形阵列分布的多个三轴霍尔传感器,用于判断管道漏磁内检测器是否通过;GPS模块,用于执行控制模块的采集指令,获取地面定标点的位置信息以及管道漏磁内检测器通过的时间信息;无线通信模块,用于执行控制模块的通信指令,将位置信息及时间信息发送至云端服务器。通过感应模块检测管道漏磁内检测器是否通,通过GPS模块实时地将位置信息及通过的时间信息发送给云端服务器,不需要安排跟球人员,通讯快捷方便,节省了人力及财力资源。
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公开(公告)号:CN114481144A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210083417.3
申请日:2022-01-12
Applicant: 上海市特种设备监督检验技术研究院
IPC: C23F13/22
Abstract: 本发明提供了一种埋地管道阴极保护电位检测系统,包括处理模块以及与所述处理模块连接的管道电位测量模块、硫酸铜参比电极和温度测量模块,所述管道电位测量模块用于测量埋地管道的测量端电位,所述硫酸铜参比电极置于所述埋地管道上方的土壤中并用于提供一参考端电位,所述温度测量模块用于测量所述土壤的环境温度,所述处理模块用于根据所述环境温度获取所述硫酸铜参比电极的电位补偿值,所述处理模块还用于根据所述测量端电位、参考端电位及所述电位补偿值得到所述埋地管道的阴极保护电位。通过测量土壤的环境温度来获取硫酸铜参比电极的电位补偿值,进而对硫酸铜参比电极测得的电位值进行校准,从而达到准确评估管道阴极保护电位的目的。
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公开(公告)号:CN114033970A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111353808.4
申请日:2021-11-16
Applicant: 上海市特种设备监督检验技术研究院
IPC: F17D5/06 , F17D3/01 , F16L55/32 , F16L55/40 , F16L101/30
Abstract: 本发明涉及一种管道泄漏视频检测系统及检测方法,支撑推进装置推进泄漏检测器顺着介质流动方向运动,高速模拟摄像机采集到的高速模拟视频图像、压差变送器获取管道内介质压差、温度变送器获取管道介质温度、速度传感器采集泄漏检测器速度均送入控制器,控制器输出信号经低频发射机至管道外的地面标记盒。采用模拟高速摄像机对管道环境进行采集,可以在很短的时间内完成对高速目标的快速、多次采样,并通过mSATA硬盘记录管道环境的变化,具备直观、准确的特点;融合三类变送器,包括温度变送器、压差变送器和速度传感器,用以补偿视频图像,使得泄漏检测更加准确;采用地面标记盒辅助泄漏点定位,具有定位准确的特点。
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公开(公告)号:CN113671019A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202111136221.8
申请日:2021-09-27
Applicant: 上海市特种设备监督检验技术研究院
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明提供了一种地面标记器及地面标记系统,地面标记器设置于地面定标点处,并用于对管道漏磁内检测器进行定位跟踪,包括控制模块以及与控制模块连接的感应模块、GPS模块和无线通信模块,其中:感应模块,包括呈环形阵列分布的多个三轴霍尔传感器,用于判断管道漏磁内检测器是否通过;GPS模块,用于执行控制模块的采集指令,获取地面定标点的位置信息以及管道漏磁内检测器通过的时间信息;无线通信模块,用于执行控制模块的通信指令,将位置信息及时间信息发送至云端服务器。通过感应模块检测管道漏磁内检测器是否通,通过GPS模块实时地将位置信息及通过的时间信息发送给云端服务器,不需要安排跟球人员,通讯快捷方便,节省了人力及财力资源。
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公开(公告)号:CN113193476A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110607583.4
申请日:2021-06-01
Applicant: 上海市特种设备监督检验技术研究院
IPC: H01S5/042
Abstract: 本发明提供了一种单波长半导体激光器自动电流控制系统,所述单波长半导体激光器具有激光器LD和背向光探测器PD,激光器LD的阴极管脚以及背向光探测器PD的阳极管脚接地,激光器LD的阳极管脚LD+及背向光探测器PD的阴极管脚PD‑接正电压,其特征在于,所述自动电流控制系统包括镜像电流源电路、基准电压供给电路、N通道MOSFET Q7以及电阻R2。本发明通过电流反馈控制回路,对半导体激光器的注入电流进行闭环控制,以达到输出光功率稳定的目的。相比现有技术,本发明具有如下有益效果:电路结构简单、可靠性高、功耗低,解决了现有系统中电路复杂、成本较大、稳定性差的问题。
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