细长型焊缝的数字化图像的采集方法及装置、介质、终端

    公开(公告)号:CN119068082A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202410930595.4

    申请日:2024-07-11

    Abstract: 本申请公开了一种细长型焊缝的数字化图像的采集方法及装置、介质、终端,涉及核燃料元件焊接技术领域,主要目的在于现有当焊缝位置尺寸偏差较大时,由于扫描区域无法完全覆盖焊缝区域,需要进行多次多路径进行扫描,进而导致数字化图像的采集成本大幅升高的问题。包括:响应于焊缝数字化图像的采集指令,分段式获取目标焊缝的多个第一图像;分别从各个第一图像中确定目标焊缝的形心位置坐标,对形心位置坐标进行拟合,得到形心位置坐标的拟合线段,并将多个拟合线段依次连接,与射线源运动坐标组合生成针对目标焊缝的扫描路径;基于扫描路径,分段式获取目标焊缝的多个第二图像,并将多个第二图像依次连接,生成目标焊缝的数字化图像。

    一种电动阀门动作寿命加速试验方法

    公开(公告)号:CN115452358B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202211157223.X

    申请日:2022-09-22

    Abstract: 本发明涉及电动阀门性能测试技术领域,具体涉及一种电动阀门动作寿命加速试验方法,包括以下步骤:从核级电动阀整机试验中的影响应力中,选取正常工况下的环境温度、振动强度、阀门开启电压和阀门关闭电压作为试验参数;根据所述环境温度和所述振动强度的特性,建立对应的加速模型;通过摸底试验获得各所述加速模型的单加速因子,并基于所述单加速因子和加速模型计算活化能;基于所有的所述单加速因子计算综合加速因子;基于所述综合加速因子和动作寿命考核次数计算模型,计算出电动阀门动作寿命等效考核次数;通过伪随机发生器产生电动阀门单次动作的开、关阀电压值,并根据所述试验参数按照设定的间隔时间进行动作寿命加速试验。

    一种电动阀门热备寿命加速试验方法

    公开(公告)号:CN115468759B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202211156778.2

    申请日:2022-09-22

    Abstract: 本发明涉及阀门性能测试技术领域,具体涉及一种电动阀门热备寿命加速试验方法,包括以下步骤:根据电动阀门整机试验时,正常工况下的电动阀门热备寿命影响因素,将环境温度和振动强度作为加速试验的加载应力;根据参与加速试验的应力类型,建立相应的加速模型;根据相应的加速模型,确定加速模型参数;计算各加速模型中的加速因子;根据加速因子,计算出加速条件下等效的热备寿命考核时间,并开展电动阀门热备寿命加速试验。本发明能够有效地缩短试验时间,进而合理地评估电动阀门的热备寿命,并充分地考虑了电动阀门在使用过程中影响较大的应力类型,为一回路系统中电动阀门的维护时间和更换周期进行指导。

    一种增强石墨基复合材料射线检测装置及方法

    公开(公告)号:CN115753843B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202211241684.5

    申请日:2022-10-11

    Abstract: 本申请属于核电站无损检测技术领域,具体涉及一种增强石墨基复合材料射线检测装置及方法。该装置包括:射线源、阶梯试块和胶片;阶梯试块的材质与被检测件的材质一致,阶梯试块的厚度与被检测件的厚度一致;阶梯试块的一端设置有阶梯结构,用于评价被检测件的内部质量;阶梯试块和被检验件放置在胶片上,通过射线源透照在胶片上形成影像,利用胶片上的成像对被检测件的内部质量进行评价,通过测量黑度差值的方式,定量评价石墨基复合材料质量是否满足要求,不但可以用于主泵轴瓦用增强石墨基复合材料产品的检测,也可以用于石墨基复合材料研制阶段的内部质量评价。

    一种铠装电加热元件的加速寿命试验评估方法

    公开(公告)号:CN115470642B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202211156793.7

    申请日:2022-09-22

    Abstract: 本发明涉及电加热元件性能测试技术领域,具体涉及一种铠装电加热元件的加速寿命试验评估方法,包括以下步骤:基于氧化镁层和镍铬丝层的表面温度计算模型,计算正常工况下氧化镁层和镍铬丝层的基准温度;建立加速模型和计算活化能;基于氧化镁层和镍铬丝层的表面温度计算模型,计算试验工况下对应的氧化镁层和镍铬丝层的试验温度;根据氧化镁层和镍铬丝层的基准温度、活化能和氧化镁层和镍铬丝层的试验温度,计算铠装电加热元件各层材料对应的加速因子;对多根铠装电加热元件开展定数截尾加速寿命试验,根据材料对应的加速因子,计算各铠装电加热元件的等效寿命。本发明能够获得铠装电加热元件的等效寿命。

    电动闸阀的点动控制方法、控制装置、控制系统及介质

    公开(公告)号:CN116661295A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310651732.6

    申请日:2023-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种电动闸阀的点动控制方法、控制装置、控制系统及介质,控制方法包括:确定电动闸阀关阀到位;第1次执行关阀点动命令,并采集此次电动闸阀的电机功率,并获取第一功率峰值P1;令i=2;第i次执行关阀点动命令,并采集此次电动闸阀的电机功率,并获取第i功率峰值Pi;通过功率峰值判断是否完成关阀点动操作,若为是,则结束点动;若为否,则令i=i+1,并迭代执行功率峰值获取步骤;本发明通过将多次关阀点动过程中的功率峰值作为判定条件,实现电动闸阀的自动点动,改变了传统控制方法依托于阀门操作人员经验的现状,能够自适应电动闸阀在流体介质不同工况下的阀门关点动,不需要人工干预点动次数。

    一种高温高压设备动静水试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN115615690A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211344587.9

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种高温高压设备动静水试验装置及试验方法,包括试验件、自然循环回路和阀体组件;自然循环回路的输入端和输出端通过阀体组件与试验件的输入端和输出端连通;自然循环回路包括第一管道与试验件连通,加热管道与第一管道连通,冷却管道与第一管道连通;第二管道与加热管道和冷却管道连通;本发明通过设置多条自然循环回路和多组试验件,并通过阀体组件控制自然循环回路和试验件之间的连通关系,通过相互隔离的自然循环回路实现冷热冲击试验,通过调节自然循环回路的通断实现多组试验件循环试验,并且自然循环回路中利用加热管道和冷却管道产生的压头实现自然循环,解决了耗能高、耐高温能力差以及造价高等问题。

    基于深度学习的管道泄漏检测方法、系统、设备和介质

    公开(公告)号:CN115482236A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211234141.0

    申请日:2022-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的管道泄漏检测方法、系统、设备和介质,方法包括:采集正常管道和泄漏管道图像,并给图像设置标签,构建数据集,且将所述数据集划分为训练集和测试集;基于深度神经网络结构和图像的二值掩码,构建深度神经网络模型;采用所述训练集训练构建的所述深度神经网络模型;采用所述测试测试训练完成的深度神经网络模型;利用训练完成的深度神经网络模型,对采集的管道图像进行识别,从而判断管道是否发生泄漏,即完成对管道泄漏的检测。本发明采用真实采集的反应堆回路正常管道和型泄漏管道图像以及深度神经网络进行管道泄漏的检测,提高了检测效率和准确率,大大降低了检测人员的工作难度和工作强度。

    一种铠装电加热元件的加速寿命试验评估方法

    公开(公告)号:CN115470642A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211156793.7

    申请日:2022-09-22

    Abstract: 本发明涉及电加热元件性能测试技术领域,具体涉及一种铠装电加热元件的加速寿命试验评估方法,包括以下步骤:基于氧化镁层和镍铬丝层的表面温度计算模型,计算正常工况下氧化镁层和镍铬丝层的基准温度;建立加速模型和计算活化能;基于氧化镁层和镍铬丝层的表面温度计算模型,计算试验工况下对应的氧化镁层和镍铬丝层的试验温度;根据氧化镁层和镍铬丝层的基准温度、活化能和氧化镁层和镍铬丝层的试验温度,计算铠装电加热元件各层材料对应的加速因子;对多根铠装电加热元件开展定数截尾加速寿命试验,根据材料对应的加速因子,计算各铠装电加热元件的等效寿命。本发明能够获得铠装电加热元件的等效寿命。

    一种光纤贯穿件制备方法及光纤贯穿件密封结构

    公开(公告)号:CN119846795A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510318296.X

    申请日:2025-03-18

    Abstract: 本发明提供一种光纤贯穿件制备方法,包括:S1、将光纤固定在铸造模具中,并将对应的金属材料一同置入铸造模具中;S2、同步加热光纤和金属材料,待金属材料融化并包裹光纤后,等待金属材料凝固即可。本发明还公开了一种光纤贯穿件密封结构,其中该光纤贯穿件采用上述的制备方法制成,该密封结构包括位于贯穿件中部的凸块,还包括管承和压帽,该管承和压帽分别独立于凸块的两侧,该压帽的另一端与管承配合,用于挤压凸块,使凸块与管承贴合密封。本发明通过在光纤的外部形成较厚的金属层,与常规的光纤贯穿件相比,密封效果远超常规的光纤贯穿件;并且,通过同步加热光纤和金属材料的方式,让金属材料融化包裹光纤时,光纤不容易断。

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