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公开(公告)号:CN108822425A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810482337.9
申请日:2018-05-18
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: C08L27/06 , C08L69/00 , C08K13/06 , C08K9/10 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K5/375 , C08K5/3435 , C08K5/58
Abstract: 本发明涉及一种PVC-U管材,包含以下重量份的原料:PVC树脂90-120份;复合抗冲改性剂1-15份;耐候改性剂0.1-2份;聚碳酸酯0.5-5份;有机锡稳定剂0.2-2份;润滑剂0.5-2份;所述复合抗冲改性剂由纳米二氧化硅和氯乙烯-丙烯酸丁酯共聚物混合制备而成。上述PVC-U管材韧性好、耐压、耐老化,可用于制备压力管道。
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公开(公告)号:CN108458833A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810247082.8
申请日:2018-03-23
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G01M3/02
CPC classification number: G01M3/02
Abstract: 本发明公开了一种外压试验机和外压试验机的试验方法,用于对管件进行外压试验,包括:主体和分别设于主体两端的封头;所述主体内设有中空且贯穿主体两端的压力腔室,且所述主体的壁面上还设有与所述压力腔室连通的注液口、排液口、压力口和排气口;所述封头上设有用于穿插管件且与管件紧密配合的穿插孔,所述穿插孔与所述主体的压力腔室同轴设置。本发明只需一台试验机即可对管件的气密性和抗压性进行试验,且本发明的试验机投资成本小,操作简单,精度高。
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公开(公告)号:CN108225891A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711235576.6
申请日:2017-11-30
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及一种高低温介质循环测试装置及方法,所述测试装置包括高温介质发生器、低温介质发生器、样品连接装置、介质通断控制装置和控制系统;所述高温介质发生器和低温介质发生器分别通过管道与介质通断控制装置连接;所述样品连接装置的一端通过管道连接介质通断控制装置,另一端连接样品,且所述样品连接装置上配置有测量介质或样品表面温度的温度测量器;所述介质通断控制装置和温度测量器分别与控制系统电连接,所述控制系统通过接收温度测量器的温度信号用于控制介质通断控制装置的开启和关闭。通过本发明可以实现自动化的高低温介质循环测试过程,有效地解决了试验介质的通断和温度的测量与控制问题。
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公开(公告)号:CN108148326A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810066672.0
申请日:2018-01-24
Applicant: 佑利控股集团有限公司 , 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及一种承压容器用聚氯乙烯混配料及制备方法,包括以下步骤:(1)低速启动高速混料机,将聚氯乙烯树脂、碳酸钙加入高速混料机中,进行低速热搅拌,搅拌均匀;将高速混料机转入高速运转,加入稳定剂、润滑剂、色粉,进行高速热搅拌;(2)将高速混料机内的物料转入运转状态的低速混料机内,进行冷搅拌,待低速混料机内的物料温度稳定后,加入稳定剂、润滑剂、抗冲改性剂,进行低速冷搅拌;(3)将混配好的物料过筛,滤除颗粒大或结决的物料;(4)密封包装。调整助剂加入过程顺序,减少不良化学反映对材料的影响。确保了产品的稳定性。同时减少了高成本助剂的损耗,降低了成本。
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公开(公告)号:CN107991073A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711159161.5
申请日:2017-11-20
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明涉及一种塑料阀门的测试装置及方法、计算机设备,所述塑料阀门的测试装置包括机架、压力测量机构、扭矩测量机构、弯矩机构、温度环境箱、控制机构及一对密封夹具,机架上设有承托杆,所述承托杆的两侧分别设有由第一驱动机构驱动的驱动板,密封夹具用于对待测阀门的两侧进行密封,密封夹具上设有用于与气源连通的气孔,压力测量机构用于检测阀门内的压力及控制所述气孔与气源的通断,所述扭矩测量机构用于对待测阀门的阀杆实施扭转操作,机架、弯矩机构及扭矩测量机构设置在温度环境箱内。能实现阀门的快速安装与准确定位、对阀门进行不同温度及压力下的密封性能与扭矩性能测试,从而能更准确地实现对塑料阀门性能的测试。
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公开(公告)号:CN106351803A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610946236.3
申请日:2016-11-02
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: F03D17/00
CPC classification number: F03D17/00
Abstract: 本发明提供一种海上风力机叶片运行状态监测系统,包括:采集风力机的叶片频率的叶片频率采集设备,接收叶片频率、输出两路相同且频率与所述叶片频率成整数倍关系的驱动信号的同步驱动电路,接收所述驱动信号、发出频率与所述驱动信号频率相同的光并照射到旋转的叶片上的发光设备,接收所述驱动信号、以所述驱动信号相同的频率进行热像采集得到热像数据的热像采集设备,及接收所述热像数据、进行故障分析的分析终端;所述叶片频率采集设备连接所述同步驱动电路;所述同步驱动电路连接所述发光设备及所述热像采集设备;所述热像采集设备连接所述分析终端。该海上风力机叶片运行状态监测系统可以及时监测到风力机叶片状态。
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公开(公告)号:CN106246476A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610873912.9
申请日:2016-09-30
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: F03D7/00 , F05B2270/334 , Y02E10/723
Abstract: 本发明提供一种海上风力发电机叶片故障智能监测系统,包括监测端及控制器;监测端包括:电流监测装置、风力监测装置、启停监测装置、叶片振动监测装置及叶片视频监测装置;叶片振动监测装置与电流监测装置及风力监测装置分别连接;叶片视频监测装置与启停监测装置连接;叶片振动监测装置及叶片视频监测装置分别与控制器连接。由于叶片振动监测装置与电流监测装置及风力监测装置分别连接,可根据第一触发信号或第二触发信号,采集风力发电机的叶片振动数据,因此,叶片振动监测装置无需实时采集风力发电机的叶片振动数据,可以降低海上风力发电机叶片故障智能监测系统的运行维护成本。本发明还提供一种可以降低运行维护成本的海上风力发电机叶片故障智能监测方法。
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公开(公告)号:CN206224204U
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201621164976.3
申请日:2016-10-31
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G05B19/048
Abstract: 本实用新型涉及一种锅炉无损后装远程智能报警提醒装置,包括接头线束、信号终端、主机节点、路由节点和报警终端,信号终端通过接头线束连接锅炉,主机节点连接信号终端和路由节点,路由节点连接报警终端,接头线束用于接收锅炉的原始锅炉信号,信号终端接收原始锅炉信号,并将原始锅炉信号编码成主机节点可以识别的锅炉信号并发送,主机节点接收信号终端发送的锅炉信号,对锅炉信号进行汇总统计,得到锅炉的运行状态并发送,路由节点接收主机节点发送的锅炉的运行状态并转发,报警终端接收路由节点发送的锅炉的运行状态,并根据锅炉的运行状态发出报警信号,通过路由节点扩大报警终端的有效半径,无需锅炉运行人员随时守在锅炉旁,释放劳动力。
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公开(公告)号:CN206221176U
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201621169427.5
申请日:2016-11-02
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: F03D17/00
Abstract: 本实用新型提供一种海上风力机叶片故障在线监测装置,包括:采集风力机的叶片频率的叶片频率采集设备,接收叶片频率、输出两路相同且频率与所述叶片频率成整数倍关系的驱动信号的同步驱动电路,接收所述驱动信号、发出频率与所述驱动信号频率相同的光并照射到旋转的叶片上的发光设备,接收所述驱动信号、以所述驱动信号相同的频率进行热像采集得到热像数据的热像采集设备,及接收所述热像数据、进行故障分析的分析终端;所述热像采集设备为红外热像仪;所述叶片频率采集设备连接所述同步驱动电路;所述同步驱动电路连接所述发光设备及所述热像采集设备;所述热像采集设备连接所述分析终端。该海上风力机叶片故障在线监测装置可以及时监测到风力机叶片状态。
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公开(公告)号:CN206114440U
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201621034404.3
申请日:2016-08-31
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G01N3/30
Abstract: 本实用新型公开了一种管材耐快速裂纹扩展试验装置,包括安装轴、减压挡板及密封环。所述减压挡板为多个,所述减压挡板沿所述安装轴轴向方向间隔装设于所述安装轴上。所述密封环为多个,所述密封环与所述减压挡板一一相应。所述密封环套设在所述安装轴上,所述密封环与所述减压挡板相连,所述密封环的外径大于所述减压挡板的外径,所述密封环具有弹性。上述的管材耐快速裂纹扩展试验装置,通过在减压挡板上设置能发生弹性形变的密封环,这样在装入试验管材后,密封环便能够用于封堵减压挡板与试验管材内侧壁之间的间隙,从而能够保证试验管材计量段内压力不受到减压挡板与试验管材内侧壁间隙的影响,使得裂纹扩展试验的试验结果更加可靠。
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