一种移动式设备风压检测装置及方法

    公开(公告)号:CN105890840B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201610202284.1

    申请日:2016-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种移动式设备风压检测装置及方法。将风速传感器和风向传感器得出的数据进行实时计算和处理,并在风速传感器的数据条件下对风压数据进行修正,这样的风压曲线准确度更高;将有效迎风面积分隔成若干个辅助风载面积,分隔模型较为合理,简化了建立的数据模型,计算方法更加简便,同时得出的数据模拟更加精确;在距离设备一定距离,架设在地面的扫描仪,对设备进行扫描,确定每个辅助迎风面积的精确测量值;采用分布式的风载作用力计算和测量方法,计算精度更高;采用模块化的检测仪器设计,便于安装和携带。

    一种管道结构无损检测用装置

    公开(公告)号:CN115524394B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202211142282.X

    申请日:2022-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种管道结构无损检测用装置,包括柔性骨架和其上可拆卸连接的轮架、轴向励磁子单元和周向探头子单元,所述柔性骨架包括支撑单元节、风琴管、弹簧A、压环A、压环B和连接柱。本发明主要提供一种具有柔性的支架,使得装置在管道内运动检测的时候更加灵活,即面对弯曲的部分能够较为灵活的做出形变,从而增加了整个柔性骨架上安装设备的数量,集成度高的同时降低了整个设备的体积大小,能够使得整个装置更加紧凑不失灵活,也相对减少了设备运行耗费的能量。

    一种临氢环境密封材料检测系统

    公开(公告)号:CN118392483A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410853184.X

    申请日:2024-06-28

    Inventor: 高志刚 李科 包健

    Abstract: 本发明公开了一种临氢环境密封材料检测系统,包括圆柱中台,所述圆柱中台上端面成型为光滑平面;密封滑筒,包括可滑动的套设在圆柱中台外壁的密封外筒、成型于密封外筒上端并与圆柱中台平行设置的密封上盖、成型于密封上盖中部的进气口、设在所述密封上盖右侧的检气口;压封总成,设置于圆柱中台外沿,用以拉动密封滑筒纵向移动。所述压封总成包括压封基础、拉动组件、驱动组件、蜗杆组件。本案所述的一种检测系统,氢气用量极小即可达到约定的压力要求,即使氢气泄露也不会造成很大的危险:氢气经由进气口进入密封上盖、圆柱中台、待测密封圈之间的圆形区域内,使用极小量的氢气即可达到需要的氢气压力。

    管道泄漏检测方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN116464918B

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310504834.5

    申请日:2023-05-06

    Abstract: 本发明公开了管道泄漏检测方法、系统及存储介质,本方案巧妙性通过引入检测神经网络对管道泄漏的振动波形进行判断,使得检测人员可以通过检测神经网络输出的结果来初步判断出检测区域管道的泄漏情况,本方案还将两个振动数据拟合成一组故障排查数据,通过指向管道泄漏的特征波形在不同振动采集单元到达的时延,结合两个振动采集单元的位置和振动传播速度来确定泄漏点距离振动采集单元的距离信息,以此获得定位结果来辅助检测人员定位、排查,该方案不仅实施可靠、且响应效率高;除此之外,本方案还公开了对管道进行泄漏监测的方案,通过对间歇性采集到的管道振动数据进行判断,以此来提高管道泄漏发现效率,避免影响到使用时,才进行回溯排查。

    基于管道振动信号的泄漏定位方法及系统和应用

    公开(公告)号:CN116480957A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310506874.3

    申请日:2023-05-06

    Abstract: 本发明公开了基于管道振动信号的泄漏定位方法及系统和应用,本方案巧妙性通过在管道上布设振动采集单元进行管道振动信号的采集,使得管道出现泄漏点时,泄漏点产生的振动信号能够被振动采集单元所监测采集,而经采集后的管道振动监测数据在特征数据定位、标记和提取后,被用于检测判断,使指向管道疑似泄漏的管道振动监测数据能够被筛选出,进而结合两个管道振动监测数据组成的泄漏排查数据进行计算出泄漏位置的定位结果,以获取泄漏点与振动采集单元的相对位置关系,本方案还巧妙性通过一组以上泄漏排查数据对应的管道泄漏位置信息进行拟合,以形成点和/或区间的泄漏位置定位结果以供检修人员参考,使得检修人员在检修效率上能够获得提高。

    垫片低温性能综合试验装置
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116296873A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310261624.8

    申请日:2023-03-17

    Abstract: 本发明公开了垫片低温性能综合试验装置,包括底座,所述底座上固定有立柱,所述立柱顶端固定有上横梁,所述上横梁下设有调平连接系统,所述调平连接系统下设有低温箱,所述低温箱顶壁下设有顶部测试台,所述底座上设有电缸,所述电缸贯穿低温箱底延伸至低温箱内,所述电缸上设有底部测试台,所述顶部测试台和底部测试台之间设有测试垫片,所述低温箱外侧壁上设有制冷控温系统,所述底座上设有加载系统。本发明属于垫片低温性能试验技术领域,具体是指可以对试验温度进行多范围调节,可以对测试垫片的压缩回弹性能、蠕变松弛性能进行测试,同时能够对载荷变化下的性能进行测试分析,大大提高试验功能和范围的垫片低温性能综合试验装置。

    一种临氢环境密封材料检测系统

    公开(公告)号:CN118392483B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410853184.X

    申请日:2024-06-28

    Inventor: 高志刚 李科 包健

    Abstract: 本发明公开了一种临氢环境密封材料检测系统,包括圆柱中台,所述圆柱中台上端面成型为光滑平面;密封滑筒,包括可滑动的套设在圆柱中台外壁的密封外筒、成型于密封外筒上端并与圆柱中台平行设置的密封上盖、成型于密封上盖中部的进气口、设在所述密封上盖右侧的检气口;压封总成,设置于圆柱中台外沿,用以拉动密封滑筒纵向移动。所述压封总成包括压封基础、拉动组件、驱动组件、蜗杆组件。本案所述的一种检测系统,氢气用量极小即可达到约定的压力要求,即使氢气泄露也不会造成很大的危险:氢气经由进气口进入密封上盖、圆柱中台、待测密封圈之间的圆形区域内,使用极小量的氢气即可达到需要的氢气压力。

    管道腐蚀监测方法、系统及其应用

    公开(公告)号:CN118243603A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202311711424.4

    申请日:2023-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种管道腐蚀监测方法、系统及其应用;该监测方法包括:利用塔菲尔极化测试方法,通过三电极电化学测量体系获取稳态的伏安数据;通过冷凝水测量模块获取管内冷凝水流动产生的电流干扰信号;根据冷凝水测量模块获取的电流干扰信号对三电极电化学测量体系测量的电流数据进行矫正,得到矫正后的电流数据;根据三电极电化学测量体系获取的电压数据以及矫正后的电流数据作log|I|~E图,并通过Tafel外推法得到冷凝水管道的腐蚀速率;根据得到的历史各时刻冷凝水管道的腐蚀速率,计算管道的腐蚀厚度Tc;当计算出的管道的腐蚀厚度Tc大于设定阈值时,则进行警报提示。本发明能够实现管道腐蚀情况的准确监测,以保证冷凝水管道的安全使用。

    一种密封垫片高温蠕变松弛试验装置

    公开(公告)号:CN117268939A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202310526723.4

    申请日:2023-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种密封垫片高温蠕变松弛试验装置,包括液压加载系统、加热系统、压盘结构和模拟法兰,所述压盘结构固定连接在液压加载系统和上固定横梁上,所述加热系统设于压盘结构上,所述模拟法兰设于压盘结构上,所述模拟法兰上放置有模拟垫片;所述压盘结构包括上压盘和下压盘,所述上压盘和下压盘结构相同。本发明属于密封垫片试验技术领域,具体是指一种可实时监控测试垫片应力变化全过程,并可测量垫片在恒温阶段蠕变变形量,自动记录全过程应力应变数据并绘制测试曲线和计算结果,从而更为准确全面地评价垫片高温蠕变松弛性能,具有智能化、高精度、全自动的特点,排除人为因素影响的密封垫片高温蠕变松弛试验装置。

    一种管道结构无损检测用装置

    公开(公告)号:CN115524394A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211142282.X

    申请日:2022-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种管道结构无损检测用装置,包括柔性骨架和其上可拆卸连接的轮架、轴向励磁子单元和周向探头子单元,所述柔性骨架包括支撑单元节、风琴管、弹簧A、压环A、压环B和连接柱。本发明主要提供一种具有柔性的支架,使得装置在管道内运动检测的时候更加灵活,即面对弯曲的部分能够较为灵活的做出形变,从而增加了整个柔性骨架上安装设备的数量,集成度高的同时降低了整个设备的体积大小,能够使得整个装置更加紧凑不失灵活,也相对减少了设备运行耗费的能量。

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