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公开(公告)号:CN118462668A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410942105.2
申请日:2024-07-15
Applicant: 宁波市特种设备检验研究院
Abstract: 本发明属于活塞式蓄能器技术领域,具体的说是一种组合型活塞式蓄能器,包括安装主体,所述安装主体由第一撑架和第二撑架呈一体式构成;至少一组活塞式蓄能器,所述活塞式蓄能器固定安装于第一撑架和第二撑架的前端面;活塞组件,所述活塞组件滑动设置于活塞式蓄能器的内部,活塞组件将活塞式蓄能器分为两个空腔;气封端盖,所述气封端盖设置于活塞式蓄能器的上端面;工作时,现在的活塞式蓄能器主要为独立应用,不便通过串接将多组活塞式蓄能器的氮气口和液压口分别连接,同步控制,缺乏能够快速组合应用的功能;通过本发明中的对接机构可以将两个不同的活塞式蓄能器进行快速安装组合,操作较为方便。
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公开(公告)号:CN118517441A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410981705.X
申请日:2024-07-22
Applicant: 宁波市特种设备检验研究院
Abstract: 本发明涉及活塞式蓄能压力容器领域,具体是一种活塞式蓄能压力容器,包括缸筒,缸筒的一端设置有油盖,缸筒的另一端设置气盖,缸筒内滑动连接活塞体;气盖与活塞体之间设置密封单元;密封单元包括活塞筒、活塞杆和密封圈;活塞体移动时会带动活塞杆延伸至活塞筒内,活塞筒内的气体充入密封圈内,使得密封圈的气压增大,密封圈膨胀变形,便挤压在缸筒内表面,此时密封圈与缸筒之间表面挤压力增强,提高密封圈与缸筒之间的贴合度,从而提高活塞体与缸筒之间的密封强度,即使密封圈表面出现磨损,也可通过密封圈膨胀变形来弥补,保证活塞体与缸筒之间的密封性,也延长了密封圈密封件的使用寿命,也就延长了该活塞式蓄能压力容器的正常运行寿命。
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公开(公告)号:CN119245561A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411639119.3
申请日:2024-11-18
Applicant: 宁波市特种设备检验研究院
Abstract: 本发明涉及储罐焊缝检测器领域,尤其涉及一种超大型LNG低温储罐焊缝及罐面平整质量检测器。射线机垂直行走模块的顶部上设置有一个激光发射器,激光发射器设置在顶部电源壳体上,激光发射器底部设有阻尼板,阻尼板上设置有底座,底座上设置有旋转头,旋转头中间点上设置有激光发射点发射红外激光;储罐壁内壁上设置有平台架和工作架,工作架顶部设置有激光接收装置接收激光发射器发射的激光信号,罐缝检测小车绕着罐顶转动一圈,激光发射器发射的激光信号能够照射在激光接收面板上,通过激光信号在激光接收面板上的水平运动轨迹来检测储罐面的平整度;同时也可以对储罐内壁进行环形焊缝检测和纵向焊缝检测。
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公开(公告)号:CN113935168A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111196642.X
申请日:2021-10-14
Applicant: 中国计量大学 , 宁波市特种设备检验研究院
IPC: G06F30/20 , G06F113/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉公开了一种锅炉水冷壁损伤模式分析方法,涉及锅炉管道失效分析领域。一方面,确定了一种以层次分析法(AHP)为基础的锅炉水冷壁损伤失效分析方法,组成一个失效模型,对失效模型构造相对应的判断矩阵进而求出各因素的权重,从而判断各因素对水冷壁损伤的影响程度。此外,本发明还引入了Bow‑tie模型,加入了对事故的预防措施与事故发生后控制措施,从多方面了解描述水冷壁损伤的成因与结果,并以此分析如何通过预防手段减少水冷壁损伤顶事件的发生概率。本方明旨在形成一个合理的体系分析锅炉水冷壁管的损伤模式,为制定相应的措施予以帮助。
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公开(公告)号:CN118517441B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410981705.X
申请日:2024-07-22
Applicant: 宁波市特种设备检验研究院
Abstract: 本发明涉及活塞式蓄能压力容器领域,具体是一种活塞式蓄能压力容器,包括缸筒,缸筒的一端设置有油盖,缸筒的另一端设置气盖,缸筒内滑动连接活塞体;气盖与活塞体之间设置密封单元;密封单元包括活塞筒、活塞杆和密封圈;活塞体移动时会带动活塞杆延伸至活塞筒内,活塞筒内的气体充入密封圈内,使得密封圈的气压增大,密封圈膨胀变形,便挤压在缸筒内表面,此时密封圈与缸筒之间表面挤压力增强,提高密封圈与缸筒之间的贴合度,从而提高活塞体与缸筒之间的密封强度,即使密封圈表面出现磨损,也可通过密封圈膨胀变形来弥补,保证活塞体与缸筒之间的密封性,也延长了密封圈密封件的使用寿命,也就延长了该活塞式蓄能压力容器的正常运行寿命。
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公开(公告)号:CN117744358A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311745489.0
申请日:2023-12-19
Applicant: 宁波市特种设备检验研究院
IPC: G06F30/20 , G06F119/14 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了一种相控阵探头参数优化方法、系统、设备及介质,涉及特种设备检测领域,所述方法包括:确定压力管道信息;采用超声仿真软件对不同组相控阵探头参数下的压力管道进行仿真,得到不同相控阵探头参数下的仿真效果图;每组相控阵探头参数均包括:相控阵探头的阵元个数、阵元激发孔径和阵元激发频率;根据仿真效果图和压力管道信息确定相控阵探头参数的初步选取范围;从初步选取范围中确定多组相控阵探头参数的取值;采用模糊综合评价法从多组相控阵探头参数的取值中确定一组相控阵探头参数的最优取值;最优取值为评价因素集得分最高的一组相控阵探头参数的取值。本发明能快速准确地确定相控阵探头参数。
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公开(公告)号:CN117607272A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311564069.2
申请日:2023-11-21
Applicant: 中国计量大学 , 宁波市特种设备检验研究院
Abstract: 本发明公开一种全聚焦相控阵探头检测参数的选择方法及系统,属于全聚焦超声相控阵检测技术领域。该方法利用缺陷响应模块,通过模拟实际检测情况能够呈现不同成像质量的缺陷图像,显示了不同检测参数下的成像区别,能够通过缺陷图像直观判断检测参数合适性,并利用缺陷还原形状(缺陷还原度)和最大幅值两者共同对缺陷响应图进行表征,提升了图像判读的科学性和准确性,避免了某些条件下幅值高但缺陷形状还原效果不佳的情况,并进一步的利用TOPSIS算法实现最优检测参数的自动选择。
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公开(公告)号:CN117268961A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311569860.2
申请日:2023-11-23
Applicant: 宁波市特种设备检验研究院
Abstract: 一种金属零部件的疲劳失效预警方法,该待检测试样的两相对侧分别开设沿厚度方向延伸的凹口,将具有凹口的所在区域设定为待检测试样的未来疲劳断裂位置,将探头固定于该待检测试样上,获取未来疲劳断裂位置的增量磁导率信号;并保持探头监测位置以及给高频激励线圈和低频激励线圈通电的电压不变,分别记录不同疲劳次数所对应的增量磁导率信号;最后分别不同提取增量磁导率信号特征值;从各个增量磁导率信号特征值与疲劳次数之间的关系曲线中获取随疲劳次数变化的突跃点,将该突跃点所对应的疲劳次数作为待检测试样的失效预警点,将MIPmean曲线作为待检测试样疲劳断裂的临界线该方法对疲劳损伤敏感,可有效地表征疲劳损伤产生发展全过程。
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公开(公告)号:CN114186443A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111196335.1
申请日:2022-01-11
Applicant: 中国计量大学 , 宁波市特种设备检验研究院
IPC: G06F30/23 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于ANSYS软件的卧式储罐应力评定方法,储罐应力分析评定方法领域。一方面,本发明确定了一种基于有限元分析和仿真软件ANSYS Workbench的应力分析方法对卧式储罐的鞍座与开孔接管区结构进行几何建模、网格划分、边界条件设定、结果求解等仿真研究,以次获得储罐在承受载荷的情况下其应力分布。另一方面,本发明对通过有限元分析所得到的最大应力点进行线性化评定,并参照《压力容器分析设计标准》对结果进行强度校核,依据评定结果判定储罐是否能继续服役。本方明旨在形成一个合理的方法分析评定储罐的安全性能,为制定相应的措施予以帮助。
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公开(公告)号:CN119692987A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510201531.5
申请日:2025-02-24
Applicant: 宁波市特种设备检验研究院 , 招商新疆特种设备检验技术研究院有限公司
IPC: G06Q10/20 , G06N3/006 , G06N5/022 , G06N7/01 , G06Q10/04 , G06Q10/0635 , G06Q10/067 , G06Q10/10 , G06F16/9035
Abstract: 本发明提供一种工单一体机用于承压特种设备的智慧检验方法及系统,涉及设备检验技术领域,包括接收终端设备发送的检验请求,从预先存储的设备信息数据库中查找与待检承压特种设备对应的检验标准及检验工单信息;根据检验工单信息,确定与待检承压特种设备相对应的被检参数,基于设备历史检验数据及设备使用环境数据,构建用于预测待检承压特种设备的剩余使用寿命的预测模型;使用所述预测模型对待检承压特种设备的剩余使用寿命进行预测,将预测结果作为附加的检验参考信息,生成动态优化的检验策略,并根据优化后的检验策略重复执行检验过程直到完成检验工单信息中要求的所有检验流程,综合生成检验报告并发送至终端设备。
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