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公开(公告)号:CN119245561A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411639119.3
申请日:2024-11-18
Applicant: 宁波市特种设备检验研究院
Abstract: 本发明涉及储罐焊缝检测器领域,尤其涉及一种超大型LNG低温储罐焊缝及罐面平整质量检测器。射线机垂直行走模块的顶部上设置有一个激光发射器,激光发射器设置在顶部电源壳体上,激光发射器底部设有阻尼板,阻尼板上设置有底座,底座上设置有旋转头,旋转头中间点上设置有激光发射点发射红外激光;储罐壁内壁上设置有平台架和工作架,工作架顶部设置有激光接收装置接收激光发射器发射的激光信号,罐缝检测小车绕着罐顶转动一圈,激光发射器发射的激光信号能够照射在激光接收面板上,通过激光信号在激光接收面板上的水平运动轨迹来检测储罐面的平整度;同时也可以对储罐内壁进行环形焊缝检测和纵向焊缝检测。
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公开(公告)号:CN103940913B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410180854.2
申请日:2014-04-30
Applicant: 宁波市特种设备检验研究院
IPC: G01N29/265
Abstract: 本发明涉及到一种TOFD试块自动扫查装置,包括扫查架,其特征在于:所述扫查架套设在试块外侧,所述扫查架由X、Y、Z轴三维直线运动模组组成,X方向为扫查试块时的运动方向;该X轴直线运动模组的滑块上连接有编码器,并且所述编码器的输入轴通过滚轮滚动耦合在所述扫查架的不运动部分、试块表面或其它不运动物体的表面上;Z轴直线运动模组的滑块上连接有连接座,第一探头组设置在连接座上,并且所述连接座和第一探头组之间还设有能使所述第一探头组抵触在试块表面的第一弹性件;所述X轴直线运动模组采用电机驱动。本发明将扫查架设置在试块外围,数据采集平稳、图谱平顺无数据丢失,且操作方便。
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公开(公告)号:CN119901815A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510376520.0
申请日:2025-03-28
Applicant: 宁波市特种设备检验研究院
Abstract: 本发明涉及储罐罐体超声分析技术领域,且公开了一种用于储罐罐体腐蚀的超声导波监测装置,包括防护罩,所述防护罩内壁固定连接有包覆块,所述防护罩内壁固定连接有监测块,所述防护罩内部设置有支撑机构,还包括:固定机构,所述固定机构设置在防护罩内壁,所述固定机构包括支撑套一,所述支撑套一外壁与防护罩内壁滑动连接,所述支撑套一底部固定连接有支撑板,所述支撑板外壁开设有滑动槽,所述滑动槽槽壁滑动连接有支撑套二。本发明通过固定机构对监测装置负压密封处进行支撑,增加监测装置吸附的稳定性,使监测块更加贴合储罐罐体外壁,并增加监测过程的稳定性,使监测装置能够稳定的对储罐罐体进行腐蚀监测。
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公开(公告)号:CN119692987A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510201531.5
申请日:2025-02-24
Applicant: 宁波市特种设备检验研究院 , 招商新疆特种设备检验技术研究院有限公司
IPC: G06Q10/20 , G06N3/006 , G06N5/022 , G06N7/01 , G06Q10/04 , G06Q10/0635 , G06Q10/067 , G06Q10/10 , G06F16/9035
Abstract: 本发明提供一种工单一体机用于承压特种设备的智慧检验方法及系统,涉及设备检验技术领域,包括接收终端设备发送的检验请求,从预先存储的设备信息数据库中查找与待检承压特种设备对应的检验标准及检验工单信息;根据检验工单信息,确定与待检承压特种设备相对应的被检参数,基于设备历史检验数据及设备使用环境数据,构建用于预测待检承压特种设备的剩余使用寿命的预测模型;使用所述预测模型对待检承压特种设备的剩余使用寿命进行预测,将预测结果作为附加的检验参考信息,生成动态优化的检验策略,并根据优化后的检验策略重复执行检验过程直到完成检验工单信息中要求的所有检验流程,综合生成检验报告并发送至终端设备。
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公开(公告)号:CN118462668B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410942105.2
申请日:2024-07-15
Applicant: 宁波市特种设备检验研究院
Abstract: 本发明属于活塞式蓄能器技术领域,具体的说是一种组合型活塞式蓄能器,包括安装主体,所述安装主体由第一撑架和第二撑架呈一体式构成;至少一组活塞式蓄能器,所述活塞式蓄能器固定安装于第一撑架和第二撑架的前端面;活塞组件,所述活塞组件滑动设置于活塞式蓄能器的内部,活塞组件将活塞式蓄能器分为两个空腔;气封端盖,所述气封端盖设置于活塞式蓄能器的上端面;工作时,现在的活塞式蓄能器主要为独立应用,不便通过串接将多组活塞式蓄能器的氮气口和液压口分别连接,同步控制,缺乏能够快速组合应用的功能;通过本发明中的对接机构可以将两个不同的活塞式蓄能器进行快速安装组合,操作较为方便。
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公开(公告)号:CN118013445B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410415372.4
申请日:2024-04-08
Applicant: 宁波市特种设备检验研究院
IPC: G06F18/2433 , G06F17/18 , G06Q10/20 , G01B17/02 , G01S15/08
Abstract: 本发明公开了一种超声测厚数据云管理系统,涉及了管道测厚技术领域,包括管理中心,管理中心通信连接有传感器模块、数据处理模块、数据分析模块以及数据运维模块;通过传感器模块选取若干个布置点位进行不同类型传感器的安装工作和调试工作,进而建立传感组网进行传感相关数据的采集;通过数据处理模块对传感相关数据进行数据勘误和数据分类,进而生成若干类别的数据组;通过数据分析模块遍历分析每个数据组,进而定位出异常数据组和正常数据组,根据异常数据组生成异常预警,根据正常数据组生成管道测厚数据报表;通过数据运维模块根据异常预警安排相应检修人员进行故障检修,并根据管道测厚数据报表进行数据运维。
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公开(公告)号:CN117885292A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410298451.1
申请日:2024-03-15
Applicant: 宁波市特种设备检验研究院
Abstract: 本发明涉及胶囊生产领域,且公开了一种一体成型胶囊生产装置及其工艺,包括模具,所述模具内具有与胶囊匹配的成型腔,所述成型腔的中部设置有活动芯,所述活动芯能够在所述成型腔内上下运动,所述活动芯的外部与成型腔的内壁之间留有模腔,液态橡胶原料能够在模腔内形成胶囊。本发明通过可活动的第一盖板和第二盖板,从而当进行胶囊成型的时候,能够减少废料的产生,由于胶囊近似椭圆形,因此传统模具上方没有可活动的结构,当胶囊脱模时比较困难,需要借助工具拽出,本发明通过将第一盖板和第二盖板打卡即可让成品更容易脱模。
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公开(公告)号:CN117268961B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311569860.2
申请日:2023-11-23
Applicant: 宁波市特种设备检验研究院
Abstract: 一种金属零部件的疲劳失效预警方法,该待检测试样的两相对侧分别开设沿厚度方向延伸的凹口,将具有凹口的所在区域设定为待检测试样的未来疲劳断裂位置,将探头固定于该待检测试样上,获取未来疲劳断裂位置的增量磁导率信号;并保持探头监测位置以及给高频激励线圈和低频激励线圈通电的电压不变,分别记录不同疲劳次数所对应的增量磁导率信号;最后分别不同提取增量磁导率信号特征值;从各个增量磁导率信号特征值与疲劳次数之间的关系曲线中获取随疲劳次数变化的突跃点,将该突跃点所对应的疲劳次数作为待检测试样的失效预警点,将MIPmean曲线作为待检测试样疲劳断裂的临界线该方法对疲劳损伤敏感,可有效地表征疲劳损伤产生发展全过程。
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公开(公告)号:CN119426624B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510045485.4
申请日:2025-01-13
Applicant: 宁波市特种设备检验研究院
IPC: B22F10/85 , B33Y10/00 , B33Y50/02 , B22F10/28 , B22F10/366
Abstract: 本发明提供一种电弧增材连续成形的热输入调控方法及系统,涉及增材制造技术领域,包括实时采集工艺参数,将预处理工艺数据输入自适应热输入量计算模型,基于热力学原理和传热学理论构建,计算得出实时热输入量;启动多光谱成像设备,进行实时温度场扫描,记录温度场扫描数据,提取温度梯度和冷却速率信息,与实时热输入量进行关联计算,确定影响关系评估结果;根据影响关系评估结果,生成热输入序列;将热输入序列输入基于强化学习算法构建的自适应控制系统,根据预设的目标沉积层性能指标和当前温度场状态,计算最优参数方案,根据最优参数方案调整对应的控制能量输入的时空分布,对沉积层的不同位置和不同层的控制热输入。
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公开(公告)号:CN119426623A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202510026544.3
申请日:2025-01-08
Applicant: 宁波市特种设备检验研究院
Abstract: 本发明提供一种电磁场复合送粉式等离子弧增材制造形性调控方法及系统,涉及等离子弧增材制造技术领域,包括获取待制造工件的三维模型数据并进行分层切片处理,通过目标复合电磁场调控沉积过程中熔池内液态金属的流动方向和速度,控制沉积层的形貌和内部组织结构;在调控熔池内液态金属的过程中,实时采集沉积过程中的工艺参数和熔池动态图像数据,利用预先训练好的状态识别模型,对后续沉积层的工艺参数进行自适应调整;在完成每一层沉积后,采用激光扫描系统测量沉积层的实际几何尺寸和表面形貌,基于优化后的复合电磁场控制参数、修正后的分层切片数据和工艺路径,执行下一层的沉积制造,循环执行直至完成整个工件的制造。
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