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公开(公告)号:CN105301022B
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201510764198.5
申请日:2015-11-11
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院 , 东南大学
Abstract: 本发明提供一种基于Mecanum轮的全方向移动数字平板射线检测机器人,包括射线源端机器人、数字平板探测器端机器人,射线源端机器人与数字平板探测器端机器人均采用全方位Mecanum轮结构,射线源端机器人包括车架一、Mecanum轮一、伺服电机一、前循迹传感器一、后循迹传感器一、X射线源、永磁磁铁一和运动控制盒一,平板探测器端机器人包括车架二、Mecanum轮二、伺服电机二、前循迹传感器二、后循迹传感器二、数字平板、永磁磁铁二和运动控制盒二;该检测机器人可进行全方向移动,即除了能实现进退、横移、原地转弯外,还能实现围绕任意一点进行旋转运动,尤其在电站锅炉、球罐、立式储罐等大型在役承压特种设备中,可以大大提高机器人对设备曲表面上焊缝检测的灵活性。
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公开(公告)号:CN105301021B
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201510764151.9
申请日:2015-11-11
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院 , 东南大学
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明提供一种基于Mecanum轮的数字平板射线检测成像系统,包括上位机、射线源端机器人、数字平板探测器端机器人,射线源端机器人与数字平板探测器端机器人均采用全方位Mecanum轮结构,射线源端机器人包括车架一、Mecanum轮一、伺服电机一、前循迹传感器一、后循迹传感器一、X射线源、永磁磁铁一和运动控制盒一,数字平板探测器端机器人包括车架二、Mecanum轮二、伺服电机二、前循迹传感器二、后循迹传感器二、数字平板、永磁磁铁二;该检测机器人可进行全方向移动,即除了能实现进退、横移、原地转弯外,还能实现围绕任意一点进行旋转运动,尤其在电站锅炉、球罐、立式储罐等大型在役承压特种设备中,可以大大提高机器人对设备曲表面上焊缝检测的灵活性。
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公开(公告)号:CN119269634A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411434139.7
申请日:2024-10-15
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
Abstract: 本发明涉及管道缺陷检测技术领域,尤其涉及一种基于超声相控阵的管道内检测系统及方法,该方法的步骤包括:采集管道内体积型缺陷的缺陷特征信息和缺陷分布信息;基于所述缺陷特征信息进行缺陷特征分析,确定缺陷影响系数;基于所述缺陷分布信息确定管道的缺陷聚集系数;通过所述缺陷影响系数和所述缺陷聚集系数确定管道缺陷指数,当所述管道缺陷指数大于预设缺陷阈值时,发出管道缺陷预警。本发明通过对管道内部的缺陷影响程度和缺陷聚集效应进行量化,提升了管道缺陷检测的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN119000807A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411484299.2
申请日:2024-10-23
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
IPC: G01N27/24 , G06F30/20 , G06T7/00 , G06F113/26
Abstract: 本发明涉及缺陷检测分析技术领域,尤其涉及一种基于电容成像的缺陷检测方法及系统,本发明根据历史材料属性数据构建复合材料属性分析模型,将材料属性数据导入复合材料属性分析模型中对复合材料的材料属性进行分析;根据历史粘接数据构建复合材料粘接层分析模型,将粘接数据导入复合材料粘接层分析模型中对复合材料粘接层进行分析;根据历史电容缺陷检测图像数据构建电容缺陷分析模型,将电容缺陷检测图像数据导入电容缺陷分析模型中对复合材料粘接层缺陷进行分析;构建待检测复合材料缺陷风险预测模型,对待检测复合材料的缺陷风险进行预测。能够优化复合材料生产流程,节约进行电容成像缺陷检测的成本,提高复合材料缺陷检测效率。
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公开(公告)号:CN117763941B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202311513602.2
申请日:2023-11-14
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
IPC: G06F30/27 , G06F17/11 , G06F17/18 , G06Q50/06 , G06F119/02 , G06F119/04
Abstract: 一种基于机器学习的储气井寿命评估方法,其经由收集储气井的属性指标,且设置各个属性指标的临界量;运算各个属性指标导致储气井失效的重要度,且依据重要度与临界量构造失效值方程;依据侦测值与失效值方程修正各个属性指标的临界量;依据各个属性指标的变动量、失效值方程与修正后的临界量构造失效预测模式,且依据失效预测模式预测储气井出现失效的残留时段大小的方法,可对各类规格的储气井执行失效预测,高效的减小了由于储气井出现失效事故带来的隐患,可预先提示工作人员替换将要出现失效的储气井,更是运用机器学习的合理预测方法防止了现有技术的主观随意性强的缺陷,所预测而得的储气井寿命精度高。
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公开(公告)号:CN118185110A
公开(公告)日:2024-06-14
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:CN117405527A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311276707.0
申请日:2023-10-06
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院 , 江苏省工程咨询中心有限公司 , 南京工业大学
Abstract: 本发明的一种包覆有碳纤维层储气瓶的冲击试验装置,属于材料冲击试验装置领域,包括底板,底板上固定有竖杆,竖杆的轴线沿竖直方向;竖杆上设有套杆,套杆的一端与竖杆连接,套杆的另一端固定有筒体;筒体的轴线沿竖向设置,筒体的上下两端没有底面;筒体中设有冲击头,冲击头上连接有拉绳,拉绳在冲击头的自重下处于绷直状态,拉绳远离冲击头的一端为自由端;竖杆上固定有套管,套管上设有用于夹住或者松开拉绳自由端的夹持装置。
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公开(公告)号:CN117347490A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311276345.5
申请日:2023-09-30
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
Abstract: 本发明的超声波层析成像检测装置及方法,属于无损检测技术领域,包括套管,套管的轴线沿竖向设置;套管中设有放置盘,放置盘能竖向移动;套管上固定有若干对超声波设备,每对设有2个超声波设备,各个超声波设备处于套管的同一高度,每对的2个超声波设备沿套管的轴线中心对称设置,若干对超声波设备沿套管轴线圆周阵列设置;超声波设备高于放置盘;套管中设有水,水处于放置盘的上方,且淹没待检测物体,水的水面高于超声波设备;套管的内壁上固定有用于将放置盘升降的升降组件,升降组件处于放置盘的下方。本装置能沿竖向不断地通过超声波检测物体的外壁,在通过现有层析成像技术,形成完整的待检测物体的层析成像。
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公开(公告)号:CN117347473A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311226475.8
申请日:2023-09-22
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院 , 南京工业大学
IPC: G01N27/90 , G01N27/9013
Abstract: 本发明公开了一种基于“八”字形激励的涡流探头及检测方法,该探头包括探头壳体和设置在壳体中两个激励线圈和接收线圈;两个激励线圈呈“八”字形分布,接收线圈位于励磁线下方。本发明通过设计“八”字形激励的涡流探头结构。首先,通过理论分析发现,由于激励线圈产生一次磁场的方向并非接收线圈磁场敏感方向,因此该结构可减小直接耦合作用的影响;同时,试件中的涡流场区域主要位于“八”字形激励线圈两个脚的下方位置,而此区域与接收线圈距离较近,因此可保证探头检测能力。该探头能够在10mm提离下对裂纹缺陷进行检测,对裂纹缺陷有很好的检测性能。解决了现有技术中当提离比较大时,其检测能力较差的问题。
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公开(公告)号:CN117269319A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311276348.9
申请日:2023-09-30
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
Abstract: 本发明的一种基于超声波层析成像的无损检测设备,属于无损检测领域,包括套管,套管的轴线竖向设置;套管的内壁上连接有限位环,限位环的轴线与套管的轴线重合,限位环与套管的内壁密封设置;限位环上设有转盘,转盘相对转动地设置在限位环上;套管上设有若干个用于层析成像的检测组件,各个检测组件沿竖向并列设置,且均处于转盘的上方;转盘的下方设有从动锥齿轮,转盘的下方设有用于使转盘转动的驱动组件,驱动组件固定在套管内壁上;转盘的上方设有水,水的水面高度高于检测组件,最上层的检测组件高于被检测物体。该装置无需抬高,只需克服摩擦力转动,耗能低;能配合层析成像方法进行检测。
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