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公开(公告)号:CN105241551A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510532543.2
申请日:2015-08-26
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及一种热熔焊机温度检测方法,检测过程包括步骤:a.焊机指示热板的温度达到标称温度T后,对热板其中一侧的发热面进行热成像拍照,获得热成像图;b.选取热成像图中温度最高的点作为高温特征点,根据高温特征点在热成像图中的位置,在发热面上相应的位置进行温度测量,获得高温点温度TH;或/和,选取热成像图中温度最低的点为低温特征点,根据低温特征点在热成像图中的位置,在发热面上相应的位置进行温度测量,获得低温点温度TL;c.根据标称温度T、高温点温度TH,获得焊机热板的温度均匀特性;或/和,根据标称温度T、低温电温度TL,获得焊机热板的温度均匀特性。能够反映发热面的实际温度分布情况,并且降低测量工作量。
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公开(公告)号:CN105021313A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510535439.9
申请日:2015-08-26
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及一种聚乙烯压力管道热熔焊机温度检测装置及方法,聚乙烯压力管道热熔焊机温度检测装置包括有支架,支架包括至少两个支杆,其中至少一个支杆或其延长线与另一个支杆或其延长线相交叉,支杆上设有至少一个热探头,热探头与支杆滑动连接,并且滑动方向为支杆的长度方向,热探头上具有信号输出端口,至少两个热探头位于支架的同一侧。通过滑动热探头,可以调节热探头的位置,对发热面上特定位置的点进行温度检测;此外,如采用单个热探头重复测量,前一次测量时热探头获得的温升不能及时散热降低时,会对热探头下一次测量的带来误差,而采用多个热探头对多个待测电同时测量,可以消除这类测量误差,提高测量精度。
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公开(公告)号:CN110360461B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN201910703542.8
申请日:2019-07-31
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本申请涉及一种压力管道监测系统、方法、装置和可读存储介质,其中一种压力管道监测系统,包括监测服务器,和用于连接压力管道的现场监测设备;现场监测设备包括无线通信模块、控制器和用于连接压力管道的采集设备;采集设备连接控制器;控制器连接无线通信模块;采集设备按照预设采集周期采集压力管道的管道数据,并将管道数据传输给控制器;控制器根据管道数据生成监测时段对应的目标数据曲线,并将目标数据曲线通过无线通信模块传输给监测服务器;控制器处理目标数据曲线,得到曲线波动趋势,基于曲线波动趋势确认监测结果。本申请可根据多个时刻的管道数据进行判断,并得到严密性试验结果,提高了严密性试验的准确性和压力管道的安全性。
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公开(公告)号:CN109810631A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910095223.3
申请日:2019-01-31
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: C09D183/06 , C09D183/08 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/63
Abstract: 本发明涉及一种水性有机硅溶胶涂料及其制备方法和制品,其中,水性有机硅溶胶涂料,按重量份计,包括如下原料组分:水性有机硅溶液85~95份、硅烷改性没食子酸1~5份、缓蚀剂0.1~1份、增稠剂0.5~2份、防锈颜料2~6份和消泡剂0.3~1份。该水性有机硅胶涂料具有优良的带锈涂装性能,可以实现带锈涂装,从而降低钢、铁结构表面处理要求;且具有极强的附着性能及防腐、防锈性能,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN108748326A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810540791.5
申请日:2018-05-30
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: B26D1/15 , B26D7/02 , B26D7/22 , B26D7/2635
Abstract: 本发明涉及一种电熔组件试样的制备装置,包括机架、移动机构、切割机构及夹紧机构。将电熔组件抵靠于第一定位件上,压紧条压设于电熔组件背向于第一定位件的一侧。第一动力源驱动转轴转动,转轴带动第一锯片及第二锯片转动。切割机构或夹紧机构设置于滑板上,滑板设置于机架上且相对于机架可移动,使得切割机构与夹紧机构能够相对移动。压紧条及第一定位件的宽度均小于第一锯片与第二锯片之间的间距,第一锯片与第二锯片能够同时对电熔组件进行切割,进而得到一定宽度的电熔组件试样。通过上述电熔组件试样的制备装置,使得电熔组件试样的制备过程更加简单,避免经过多次加工,增加加工的难度及复杂度。
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公开(公告)号:CN107764455A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711159197.3
申请日:2017-11-20
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G01L5/00
CPC classification number: G01L5/0061
Abstract: 本发明提供一种热熔焊机压力检测装置及方法。该热熔焊机压力检测装置,包括热熔焊机,设置于所述热熔焊机上的压力检测结构,以及与所述压力检测结构和热熔焊机均连接的控制机构;所述压力检测结构包括设置于所述热熔焊机上的熔接测试板和熔接管材,以及设置于所述熔接测试板上的至少一个压力传感器,每个所述压力传感器通过连接导线与所述控制机构连接;所述熔接测试板包括测试板主体,以及设置于所述测试板主体一端、并用于与所述熔接管材端面对接的检测端面,所述压力传感器设置于所述检测端面上;所述控制机构包括与所述热熔焊机和压力传感器连接的控制主机,以及设置于所述控制主机上的用于显示测量数据的显示屏。本发明提供的技术方案,操作简单,可提高检测数据的准确性。
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公开(公告)号:CN106353244A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610892654.9
申请日:2016-10-12
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G01N17/00
CPC classification number: G01N17/004
Abstract: 本发明公开一种紫外线老化试验机及其控制方法,紫外线老化试验机包括箱体、光源、图像录入装置与控制器,所述箱体内设有容纳腔,所述容纳腔顶部设有若干紫外灯管,所述光源与所述图像录入装置均设于所述容纳腔内,所述光源、所述图像录入装置及所述若干紫外灯管均与所述控制器电性连接,先将试验数据预设至控制器,利用控制器开启若干紫外灯管,再在一个试验周期结束时关闭若干紫外灯管,随后依次打开所述光源与图像录入装置,录入此时试验样品的图像,此时完成一次试验循环,再重复上述试验循环,直至完成所需的试验循环次数,上述方案解决了在紫外线老化试验中,对不同阶段试验样品的图像录入需要人工完成的问题,使用方便。
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公开(公告)号:CN107764455B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN201711159197.3
申请日:2017-11-20
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G01L5/00
Abstract: 本发明提供一种热熔焊机压力检测装置及方法。该热熔焊机压力检测装置,包括热熔焊机,设置于所述热熔焊机上的压力检测结构,以及与所述压力检测结构和热熔焊机均连接的控制机构;所述压力检测结构包括设置于所述热熔焊机上的熔接测试板和熔接管材,以及设置于所述熔接测试板上的至少一个压力传感器,每个所述压力传感器通过连接导线与所述控制机构连接;所述熔接测试板包括测试板主体,以及设置于所述测试板主体一端、并用于与所述熔接管材端面对接的检测端面,所述压力传感器设置于所述检测端面上;所述控制机构包括与所述热熔焊机和压力传感器连接的控制主机,以及设置于所述控制主机上的用于显示测量数据的显示屏。本发明提供的技术方案,操作简单,可提高检测数据的准确性。
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公开(公告)号:CN114813386A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210425380.8
申请日:2022-04-21
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明属于塑料管道检测领域,公开了一种多通道控温拉伸装置和控温拉伸方法。其中多通道控温拉伸装置包括拉伸机台、控温箱和至少两组拉伸机构。每组拉伸机构包括拉伸组件、第一夹组和第二夹组,所述控温箱和所述拉伸组件安装在所述拉伸机台上,所述控温箱相对的两端开设有拉伸避让位,第一夹组和第二夹组的夹紧部分均位于所述控温箱内,所述第一夹组固定部分穿过其中一端所述拉伸避让位与所述拉伸机台连接,所述第二夹组固定部分穿过另一端所述拉伸避让位与所述拉伸组件连接,所述拉伸组件往复运动带动所述第二夹组移动。该发明可以在特定环境下对塑料试样进行检测,更进一步的,有利于提高检测的效率。
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公开(公告)号:CN110360461A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910703542.8
申请日:2019-07-31
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本申请涉及一种压力管道监测系统、方法、装置和可读存储介质,其中一种压力管道监测系统,包括监测服务器,和用于连接压力管道的现场监测设备;现场监测设备包括无线通信模块、控制器和用于连接压力管道的采集设备;采集设备连接控制器;控制器连接无线通信模块;采集设备按照预设采集周期采集压力管道的管道数据,并将管道数据传输给控制器;控制器根据管道数据生成监测时段对应的目标数据曲线,并将目标数据曲线通过无线通信模块传输给监测服务器;控制器处理目标数据曲线,得到曲线波动趋势,基于曲线波动趋势确认监测结果。本申请可根据多个时刻的管道数据进行判断,并得到严密性试验结果,提高了严密性试验的准确性和压力管道的安全性。
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