-
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。
-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN105258103B
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201510840729.4
申请日:2015-11-27
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: F22B37/42
Abstract: 本发明公开一种全自动锅炉智能报警提醒系统及方法,该提醒系统设置在锅炉控制系统上,包括检测节点、路由节点、报警终端和服务器终端;检测节点通过电器接口与锅炉控制系统的报警单元连接,检测节点与路由节点连接,路由节点与报警终端连接,路由节点与服务器终端连接。检测节点通过电器接口接入,降低成本并保留锅炉设备原有的可靠性。路由节点可以接收多个检测节点的数据,并将数据进行转发至报警模块和/或服务器终端,扩大的无线自组网络传输距离,一个路由节点可以支持多个检测节点,降低硬件成本。报警终端随时接受检测节点或路由节点的数据,在锅炉设备发生报警时,将报警信息反馈给运行人员,无需人员随时守在锅炉房,释放劳动力。
-
公开(公告)号:CN107061185A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710243700.7
申请日:2017-04-14
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院 , 长沙理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于振动检测与无线信号传输的风力机叶片状态监测方法及系统,该方法的步骤为:S1:检测和采集风力机叶片的振动加速度信号;S2:利用采集的叶片振动加速度信号,计算叶片的实际低阶模态频率;S3:计算出实际叶片低阶模态频率的平方与新机组投运时同一运行工况下的模态频率的平方差;S4:利用模态频率的平方差的相对变化量得出叶片挥舞方向的模态刚度相对变化量;S5:利用叶片挥舞方向模态刚度的相对变化量得出叶片材料的寿命损耗率。该系统用来实施该方法。本发明具有原理简单、易于实现、无损、动态、可实施实时监测等优点。
-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN106239346A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610881226.6
申请日:2016-09-30
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: B24B31/003 , B24B31/12 , B24B41/02 , B24B41/06
Abstract: 本发明公开一种安全阀阀瓣磁流体研磨抛光机及安全阀阀瓣磁流体研磨抛光方法,其中,安全阀阀瓣磁流体研磨抛光机包括用于安装安全阀阀瓣的第一安装机构以及用于盛放磁流体磨料的第二安装机构,第一安装机构可带动安全阀阀瓣选择性进入第二安装机构中,与其中的磁流体磨料相接触并发生相对运动实现对安全阀阀瓣的研磨抛光,第二安装机构还包括磁场发生装置,磁场发生装置可以选择性使磁流体磨料凝聚,以使安全阀阀瓣的研磨抛光在磁流体磨料凝聚的状态下进行。通过设计磁流体研磨抛光机,利用磁流体的柔性作用,将磨料分散于磁流体中后,通过外加磁场控制研磨和抛光,使得安全阀阀瓣能够均匀的受到外力作用,从而实现研磨、抛光修复。
-
公开(公告)号:CN104328394B
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201410614537.7
申请日:2014-11-03
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院 , 华南理工大学
IPC: C23C18/31
Abstract: 本发明公开了一种差异化复合式化学镀方法,即首先将工件欲处理表面划区,然后对各独立子区域分别镀覆,由点到面逐步完成整体镀覆的“横向式”复合镀方法。本发明方法实现了表面处理由常规的同质化朝新颖的差异化方向的转变,使表面处理的针对性更强、成本更低。利用本发明技术,还能调控所制备的各独立镀层具有电化学阳极性和阴极性之分,从而利用牺牲阳极阴极保护法的电化学原理,构建镀层/基体之间以及镀层/镀层之间保护与被保护的关系,最终实现对工件重点表面实施重点保护从而延长工件使役寿命、拓展工件应用领域的目的。
-
公开(公告)号:CN105419860A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510767194.2
申请日:2015-11-11
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: C10G53/00 , C09K5/10 , C10G2300/1007
Abstract: 本发明公开了一种有机热载体再生装置及有机热载体的再生方法,该装置,包括自动恒温可控电加热器、第一闪蒸罐、第二闪蒸罐、油雾分离器、高沸物罐、低沸物罐、中间组分罐以及再生净化器;该自动恒温可控电加热器与第一闪蒸罐通过管路回流连接,形成第一加热循环;该自动恒温可控电加热器与第二闪蒸罐通过管路回流连接,形成第二加热循环;该第一闪蒸罐与第二闪蒸罐的顶部分别通过管路连接该油雾分离器,该第一闪蒸罐通过管路分别连接该高沸物罐与第二闪蒸罐;该第二闪蒸罐通过管路分别连接该高沸物罐、低沸物罐与中间组分罐;该中间组分罐与再生净化器通过管路回流连接,形成净化循环。改善油品质量,延长有机热载体使用寿命。
-
-
-
-
-
-
-
-
-