一种全容罐模型的检测方法
    11.
    发明公开

    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

    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。

    金属管件冲孔机
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116550857B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310844072.3

    申请日:2023-07-11

    Abstract: 本发明涉及金属管件加工技术领域,具体公开了一种金属管件冲孔机,机架具有工作台,限位组件安装于工作台并适于限定方管,第一直线驱动装置设于工作台且输出端设有冲头,第二直线驱动装置设于工作台的上方且输出端设有推杆,推杆设有导向板,导向板设有倾斜的导向槽,限位板和推杆限位滑动连接,限位板设有可滑动的压柱,压柱设有滑动穿设于导向槽的导向杆,压柱设有凹槽,限位组件具有限位块,推杆在第一移动状态,推杆带动限位板向下移动,在第二移动状态,冲头穿设于所冲压的孔内,限位板止抵于限位块,冲头配合于凹槽。本发明的金属管件冲孔机实现了毛刺去除和冲头回位的同步,省时省力,提升了除毛刺时的工作效率。

    一种波导杆在线监测系统信号提纯方法

    公开(公告)号:CN116559295A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310508564.5

    申请日:2023-05-08

    Abstract: 波导杆在线监测系统是一种可靠的高温结构内壁减薄长期测量技术,但是工业现场的环境干扰因素较多,采集到的信号中常常混有噪声,给监测结果带来误差。本发明公开一种波导杆在线监测系统信号提纯方法,该方法围绕波导杆在线监测系统中接收的汉宁窗调制的5周期正弦脉冲超声波信号,采用db8小波作为基函数,进行尺度为7层的分解。采用基于Stein的无偏风险估计的方法确定阈值,固定基于所求阈值与固定第一层分解噪声方差的乘积(sln)重调阈值,再采用软阈值的方法确定各层系数,最后重构信号。本发明基于小波降噪的阈值化处理方法,能够有效滤除实际工况下采集到的原始超声波信号中噪声成分,达到较好的信号提纯效果,提高测量精度。

    可调节的旋转涡流探头检测装置及方法

    公开(公告)号:CN119355110A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411632324.7

    申请日:2024-11-15

    Abstract: 本发明的可调节的旋转涡流探头检测装置及方法,属于无损检测技术领域,包括尾座,尾座上转动连接有旋转轴,旋转轴的一端转动连接有头座;尾座上设有行走电机;尾座和头座上均设置有一组行走轮组件;旋转轴上套设有滑块,滑块活动式卡设在旋转轴上,滑块处于尾座和头座之间;旋转轴上套设有限制弹簧;尾座上设置有电滑环组件;电滑环组件和滑块上共同设有探测组件,探测组件包括:涡流探头模块;连杆一,一端与涡流探头模块转动连接,另一端与滑块转动连接;连杆二,一端与涡流探头模块转动连接,另一端与电滑环组件转动连接。本装置能够应对直径50~100mm的管道,能够对管道内壁全面地检测,能适应凸起的障碍物,避免对涡流探头模块损坏。

    一种基于视觉的燃气管道外观质量检测方法

    公开(公告)号:CN119338775A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411414906.8

    申请日:2024-10-11

    Abstract: 本发明涉及图像处理技术领域,本发明公开了一种基于视觉的燃气管道外观质量检测方法;包括获取燃气管道的第一X射线图像,生成第一识别图像,生成凹陷区域,获取燃气管道的第二X射线图像,生成第二识别图像,生成裂隙区域,采集综合质量数据,生成质量评估指数,标记出危险裂隙,制定出燃气管道的质量检测报告;相对于现有技术,能够将燃气管道内的裂隙结构位置和形态特性进行全面立体展示,避免了单一视角或特定范围下的视觉图像对裂隙结构展示导致的局限性,有效的规避了视觉死角的情况,从而能够准确的采集到综合质量数据,并计算出质量评估指数,进而为燃气管道制定出检测评估报告,提高了燃气管道外观质量视觉检测的精确度。

    便携式管道焊接定位装置及焊接定位方法

    公开(公告)号:CN116275857A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310554283.3

    申请日:2023-05-17

    Abstract: 本发明提供便携式管道焊接定位装置及焊接定位方法,涉及管道焊接技术领域,该便携式管道焊接定位装置及焊接定位方法,包括夹持部,所述夹持部包括至少一个夹持组件,在所述夹持组件的数量大于等于两个时,多个所述夹持组件顺次相连,所述夹持组件包括两个夹持件,两个所述夹持件沿管道的轴向间隔设置并相连;通过选择具有合适数量的夹持件和连接杆组装成型的下侧夹持部,将带焊接的管道组安装于两个夹持部之间,再将多个弹性件依次挂设在上下相对应的连接杆上,以完成对管道的夹持固定从而便于对管道进行焊接工作,不仅能够方便使用者对不同管径的管道进行夹持定位,而且能够方便使用者对夹持件进行拆装以进行携带运输。

    角焊缝电磁检测设备
    17.
    实用新型

    公开(公告)号:CN220894278U

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202322798839.1

    申请日:2023-10-19

    Abstract: 本实用新型的角焊缝电磁检测设备,属于金属探伤技术领域,包括承载件,所述承载件上设有四个连接件,各个连接件的一端连接在承载件上,各个连接件的另一端分别固定有第一S磁极、第二N磁极、第一N磁极和第二S磁极,第一S磁极、第二N磁极、第一N磁极和第二S磁极能分别依靠对应的连接件相对于承载件位移;第一S磁极和第一N磁极为一对磁极,第二N磁极和第二S磁极为另一对磁极;空间上,第一S磁极和第一N磁极的连线,第二N磁极和第二S磁极的连线相交于A点。本设备克服了行业中不对非承压管进行检测的偏见,给非承压管与设备管之间的马鞍缝检测提供了检测设备。

    一种非金属管道埋地深度探测装置

    公开(公告)号:CN217404533U

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202123008310.2

    申请日:2021-12-02

    Abstract: 本实用新型提出了一种非金属管道埋地深度探测装置,包括信号发生机构、信号传导地线以及信号接收单元,信号发生机构,用于发射预设频率的电磁波;信号传导地线,与信号发生机构相连接,并用于接收电磁波并将电磁波导入至待检测区域地下;信号接收结构,接收待检测区域地下反射的电磁波,并根据电磁波产生的磁场进行感知和定位;其中,信号传导地线包括至少三组间隔设置的传导单元;还包括测量杆,测量杆中空设置,测量杆适于插入至待检测区域地下,对待检测的非金属管道的深度进行检测。通过上述方式,本实用新型能够准确探测得出非金属管道的位置,由此提高对于非金属管道的位置的探测精度,进一步提高通过测量杆对于非金属管道深度的探测精度。

    江河水下管道腐蚀检测用机器人的入水辅助装置

    公开(公告)号:CN215985671U

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202122456631.2

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本实用新型公开了一种江河水下管道腐蚀检测用机器人的入水辅助装置,包括支架和设置在支架上的传送机构。传送机构包括滑行段组件和平抛段组件,滑行段组件和平抛段组件可拆卸式连接;滑行段组件沿长度方向呈倾斜式设置,其中与平抛段组件连接的一端较低;平抛段组件为弧形板。每次检测水下管道时,操作人员现将该辅助装置放置在河堤上,支架位于岸边、平抛段组件的弧形板前端位于水中。然后将检测机器人放置在滑行段组件上,检测机器人很容易沿滑行段组件沿长度方向向下滑行,滑行至平抛段组件后沿弧形板冲入较深水中。操作非常方便,省时、省力,且不会损坏检测机器人。

    一种阀门井井盖
    20.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211773929U

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202020437835.4

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种阀门井井盖,包括井盖本体,井盖本体的边缘向下翻折形成环形围边,围边上至少开设有一个用于将阀门井与大气连通的透气孔;所述透气孔倾斜设置,透气孔位于围边内侧的一端高于位于围边外侧的一端。通过改变透气孔的开设方位,将透气孔开设在围边上,且透气孔倾斜设置,则在中、小雨时,雨水不会通过透气孔流入阀门井中,有效的解决了阀门因雨水浸泡而被快速腐蚀的问题。另外,将井盖安装在井盖支座上后,井盖的围边和井盖支座边缘之间有一定的间隙,因此一旦阀门发生泄露,则泄露的气体经透气孔从阀门井中排出后从围边和井盖支座边缘之间的间隙快速扩散,不会出现泄露气体无法排出的问题。

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