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公开(公告)号:CN119804555A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510309069.0
申请日:2025-03-17
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
IPC: G01N25/72
Abstract: 本发明公开了一种基于红外热成像的III型储氢气瓶检测方法和装置,其中,该方法包括以下步骤:S1,采用红外热成像设备对放置在加热仓内的III型储氢气瓶的内胆进行扫描,并记录内胆当前的温度分布以获取第一热像图;S2,将第一热像图转换为第一数字图像,并获取第一数字图像中各最小图像单元的明度值;S3,根据第一数字图像中各最小图像单元的明度值对内胆进行损伤检测。根据本发明的基于红外热成像的III型储氢气瓶检测方法,采用红外热成像技术对III型储氢气瓶进行检测,不仅效率较高,而且无需与III型储氢气瓶接触,能够有效地避免对III型储氢气瓶内部材料造成损伤。
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公开(公告)号:CN118032943B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410373682.4
申请日:2024-03-29
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于相控阵超声系统的接管角焊缝检测系统及方法,涉及超声波阵列控制技术领域,建立不同尺寸的缺陷的超声反馈与超声阵元序列中检测缺陷的阵元数量的关系,对需要检测的接管处进行一维线性扫描,记录反馈信号强度最大时超声阵元序列的位置,从超声阵元序列中选取超声阵元数据相对应的目标阵元组,将实际扫描区域与初始扫描区域偏离程度最小的超声波阵元设置为中心阵元,目标阵元组中的其余阵元为边缘阵元,获取中心阵元与某一缺陷的距离,通过几何关系计算边缘阵元的超声扫描区域的中心线与实际扫描到缺陷的反馈区域的中心线偏移的角度,对各个边缘阵元的扫描范围进行调整。
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公开(公告)号:CN118185110B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410309305.4
申请日:2024-03-19
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
IPC: C08J7/046 , G01N29/265 , C08J7/04 , C08L33/12 , C08L25/06 , C09D151/08
Abstract: 本发明涉及有机玻璃技术领域,具体为一种相控阵检测用耐磨有机玻璃楔块及其制备工艺;本发明为了提升有机玻璃楔块的耐磨损以及其在移动过程中的避障能力,本发明对有机玻璃楔块的外表进行了限定,在其两侧前进面与底面之间设置了弧面连接从而实现避障的效果,并在这一基础上在楔块表面制备了耐磨有机涂层,通过在有机涂层中引入刚性苯环提升涂层的表面硬度,从而避免磨损,在这基础上本发明还在其中引入了氟元素,利用氟元素的高电负性,降低材料表面能,降低摩擦系数,增加涂层的耐磨损能力,提升了涂层的使用寿命。
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公开(公告)号:CN113406195B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202110570203.4
申请日:2021-05-25
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院 , 中国特种设备检测研究院 , 南京航空航天大学
IPC: G01N27/9093
Abstract: 本发明公开了一种基于单线圈探头检测储氢气瓶内胆的装置及检测方法,装置包括检测组件用于对内胆的内壁进行无损检测;第一驱动组件用于驱动检测组件在内胆中前进。通过设置该检测装置,从储氢气瓶的内部对内胆进行无损检测,解决了现有技术中无法对碳纤维缠绕储氢气瓶进行检测的问题,降低了碳纤维缠绕储氢气瓶的安全风险。本发明中第二连接杆的长度大于第一连接杆,将无损检测探头设置在第二连接杆的端部,便于撑开或收拢支撑组件和线圈,利用将整个检测组件从内胆中取出或放入,检测探头不会卡在瓶口处。通过将导线在所有第二连接杆的端部固定后形成一个线圈,作为涡流无损检测探头,操作方便,检测装置结构简单,检测输出数据少,便于查看。
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公开(公告)号:CN117745072B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202311773216.7
申请日:2023-12-21
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06N3/04 , G06F18/24
Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络的加氢站事故预测方法,包括:S1,根据加氢站内目标部件的各项检测信息类型设置相应的第一信息采集策略和第二信息采集策略;S2,采用第一信息采集策略和第二信息采集策略采集加氢站内目标部件的各项检测信息;S3,将采用第一信息采集策略采集到的检测信息输入对应的神经网络,以对加氢站内目标部件进行事故预测;S4,在预测目标部件存在事故风险时,对采用第一信息采集策略和第二信息采集策略采集到的各项检测信息进行信息处理以判定事故地点以及事故起因。根据本发明的事故预测方法,结合采用多种信息采集策略采集到的目标部件在多个方面的检测信息来预测目标部件是否存在事故风险,大大提高了事故预测的准确性。
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公开(公告)号:CN117634143A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311393373.5
申请日:2023-10-25
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
Abstract: 本发明的一种全容罐模型的检测方法,属于全容罐模拟方法技术领域,包括以下步骤:S1:设定初始点G,以M列,每列X个,均匀地布设温度传感器;S2:开启A点位置电磁阀,记录S1中所有的温度传感器温度与时间的变化图;S3:设定初始点G,以P列,每列Y个,均匀地布设温度传感器;S4:开启A点位置电磁阀,记录S3中所有的温度传感器温度与时间的变化图;S5:将S2和S4中的温度与时间的变化图输入到仿真软件中,由仿真软件模拟出A点泄漏模拟管的温度传感器最佳布设位置点;由操作人员选出最佳的安装位置点;S6:重复S1‑S5,直至所有的泄露模拟管均进行了模拟。该方法能给全容罐的温度传感器布设提供理论依据。
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公开(公告)号:CN113834874B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202111084680.6
申请日:2021-09-16
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院 , 南京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种基于CIVA仿真及分析接管角焊缝缺陷的方法,包括1)、根据接管角实际结构及材料属性,建立接管角焊缝的CIVA仿真三维模型,包含接管角焊缝典型缺陷的分布;2)、优化探头参数获得优良的检测声场,获得典型缺陷在两种检测激发模式下的声场响应结果图。3)、基于机械扫查得到的缺陷特征图谱,对角焊缝缺陷的进行定量,并比较两种方法下的定量误差。本发明提出的全聚焦定量方法能够直观显示裂纹等缺陷长度和取向特征,定量误差较小。且仿真中的被检试件、典型缺陷以及超声探头参数均按实际工业检测标准设置,基于专业仿真平台得到用于缺陷定量的全聚焦缺陷特征图像,相比于常规方法提高了缺陷定量精度,具有很好的建模指导意义。
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公开(公告)号:CN116550703A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310551994.5
申请日:2023-05-17
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
IPC: B08B9/051
Abstract: 本发明为一种管道内清管机器人装置,属于清管机器人装置技术领域,包括筒体一,所述筒体一一头的内部旋接着转柱,所述转柱的外侧固联着拉动柱,所述拉动柱的一头安设着限位块一,所述限位块一和筒体二旋接,所述筒体二偏离限位块一的一头安设着和转台,所述转台的一头连接有伺服电机一。本发明解决了制造和搬运成本过高,需要现有清理装置装置在清理过程中会产生非常大的声音,由于管道自身结构内部会有一个细长的通道,极大的加剧了这种声音的传播距离,从而造成严重的环境污染的问题,本发明中,爬行轮一挤压、紧贴管道内壁,从而使爬行轮一获得足够的抓地力,电机二利用动力柱和车轮架间接控制爬行轮一转动,使筒体二得以移动,筒体二拉着筒体一移动,筒体一和筒体二之间的转柱、拉动柱和限位块一使筒体一和筒体二得以拐弯,从而使该装置可以通过管道弯曲处。
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公开(公告)号:CN113701044B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111016851.1
申请日:2021-08-31
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
Abstract: 本发明公开了一种嵌套式储气井的制作方法,包括步骤一:在现有的储气井中安装内井筒,外井筒的井口焊接有第一法兰,使内井筒的井口伸出外井筒;步骤二:在内井筒的井口焊接第二法兰,第二法兰位于第一法兰上方,通过螺栓将第一法兰与第二法兰固定为一体;步骤三:在第二法兰上表面接井盖。本申请中将内井筒的井口伸出外井筒,在内井筒的井口焊接了第二法兰增加了第二法兰,并将第二法兰与第一法兰通过螺栓紧固为一体,即将外井筒与内井筒通过井口的法兰连接为整体。这样设计,即使内井筒在长时间内循环充气和放气、承受交变内压载荷的过程中,发生形变伸长和缩短,但是上部的两个法兰始终连为一体,大大提高了结构稳定性和安全性能。
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公开(公告)号:CN114485444A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111660127.2
申请日:2021-12-30
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明公开了一种气瓶残余变形测量装置及检测方法,该装置包括控制器、3D扫描仪和移动式设置在底座上的承载支架;承载支架包括能够沿X轴方向移动的第一支架和能够沿Y方向移动的第二支架,第二支架上固定设置有承载板;3D扫描仪设置于承载板上方,控制器和3D扫描仪之间通过导线电连接。本申请通过设置移动支架和D扫描仪,将待检测气瓶放置承载板上,且位于3D扫描仪下方,检测人员操作人机界面通过控制器控制第一支架沿X轴方向移动、第二支架沿Y方向移动,带动气瓶在XOY平面内移动,使3D扫描从多个角度对气瓶进行扫描,得出气瓶的测量体积,从而得出气瓶的残余变形量。采用该装置测量气瓶体积,检测方便,快捷,且检测精度非常高。
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