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公开(公告)号:CN106375407B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201610778704.0
申请日:2016-08-30
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明公开了一种远程虚拟交互检测方法,该包括:客户端与检测端建立数据共享通道;客户端和检测端进行语音信号传输;检测端根据操作指令执行检测步骤,并在第一桌面界面显示检测步骤和检测结果及在第一视频窗口视频直播检测步骤和检测结果,且实时将检测步骤和检测结果共享给服务器;服务器根据预定规定对检测步骤和检测结果的内容进行处理后共享给客户端;客户端实时显示检测步骤和检测结果以及实时视频直播服务器所共享的检测步骤和检测结果,以使得用户通过语音方式告知操作人员所执行的检测步骤是否正确,从而确定检测端是否成功检测样品的特性。通过上述方式,本发明能够使得用户不用在现场就可实现检测产品的验证,有效提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN106529798A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610974095.6
申请日:2016-11-04
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G06Q10/06
CPC classification number: G06Q10/0639
Abstract: 本发明公开了一种信号交互检测方法,包括:分别在操作计算机和控制设备上安装一应用程序;操作计算机与控制设备建立信号连接;控制设备获取键盘和/或鼠标的操作指令,并将操作指令对应的控制指令发送给操作计算机;操作计算机控制检测设备执行与控制指令对应的操作动作;控制设备获取第一显示器所显示的检测设备所执行的操作动作以及键盘和/或鼠标的操作指令并对其进行处理以得到键盘操作信号、鼠标操作信号和检测步骤信息;控制设备将键盘操作信号、鼠标操作信号和检测步骤信息中的至少一者发送给用户端以供用户确认。通过上述方式,本发明能够使得用户不用在现场就可实现检测产品的性能,有效提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN111999193A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010922842.8
申请日:2020-09-04
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G01N3/48
Abstract: 本发明涉及一种硬度的测试方法。包括以下步骤:(1)用具有动能E的冲击体冲击待测试样的表面,冲击体的冲击方向与试样表面垂直,在待测试样的表面留下冲击压痕;(2)测定步骤(1)所述冲击压痕的尺寸,计算冲击压痕的表面积S。(3)计算待测试样的硬度值H,计算公式为 本发明方法提高了测试方法的可操作性、适用性和测试效率,高效、重复性好,可以适用于大型薄壁试样的硬度测定。
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公开(公告)号:CN109902209A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910159791.5
申请日:2019-03-01
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G06F16/904 , G06F16/29
Abstract: 本发明提供一种基于空间智能的特种承压设备用户三维可视化方法,涉及制壳机技术领域。该基于空间智能的特种承压设备用户三维可视化方法,基于空间三维成像扫描技术的快速获取特种承压设备数字三维模型系统,构建特种承压设备三维数字模型库。该基于空间智能的特种承压设备用户三维可视化方法,利用三维激光扫描成像技术和三维扫描设备,在特种承压设备检验检测的过程中快速采集设备的数字三维模型激光点云信息;通过三维数字模型匹配技术实现从点云数据中快速的提取,快速生成特种承压设备进行三维模型建模,并将模型提供给设备的可视化管理中应用,同时通过GIS技术、三维仿真技术,构建特种承压设备可视化管理子系统。
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公开(公告)号:CN106529798B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201610974095.6
申请日:2016-11-04
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明公开了一种信号交互检测方法,包括:分别在操作计算机和控制设备上安装一应用程序;操作计算机与控制设备建立信号连接;控制设备获取键盘和/或鼠标的操作指令,并将操作指令对应的控制指令发送给操作计算机;操作计算机控制检测设备执行与控制指令对应的操作动作;控制设备获取第一显示器所显示的检测设备所执行的操作动作以及键盘和/或鼠标的操作指令并对其进行处理以得到键盘操作信号、鼠标操作信号和检测步骤信息;控制设备将键盘操作信号、鼠标操作信号和检测步骤信息中的至少一者发送给用户端以供用户确认。通过上述方式,本发明能够使得用户不用在现场就可实现检测产品的性能,有效提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN111156919A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010163139.3
申请日:2020-03-10
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明提供了一种金属材料微观变形测量方法,包括以下步骤:s1、工件测量部位显微组织显现;s2、步骤s1显现的工件测量部位原始显微组织图像采集,工件测量部位变形产生及显微组织图像再采集;s3、工件测量部位变形大小的测量。所述测量方法是对工件测量部位的微观变形的直接测量分析,测量准确度高,同时能直接测量工件测量部位任意方向任意选定特定显微组织特征之间的微观变形。所述测量可使用专用设备,比如图像识别软件及设备进行自动测量计算,也可以采用常规金相检验用设备等,人工进行测量计算,适用范围广。
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公开(公告)号:CN106375407A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610778704.0
申请日:2016-08-30
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: H04L67/025 , H04N7/183
Abstract: 本发明公开了一种远程虚拟交互检测方法,该包括:客户端与检测端建立数据共享通道;客户端和检测端进行语音信号传输;检测端根据操作指令执行检测步骤,并在第一桌面界面显示检测步骤和检测结果及在第一视频窗口视频直播检测步骤和检测结果,且实时将检测步骤和检测结果共享给服务器;服务器根据预定规定对检测步骤和检测结果的内容进行处理后共享给客户端;客户端实时显示检测步骤和检测结果以及实时视频直播服务器所共享的检测步骤和检测结果,以使得用户通过语音方式告知操作人员所执行的检测步骤是否正确,从而确定检测端是否成功检测样品的特性。通过上述方式,本发明能够使得用户不用在现场就可实现检测产品的验证,有效提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN113084313B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110236099.5
申请日:2021-03-03
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及一种超超临界锅炉用钢的钨极氩弧焊接工艺,包括以下步骤:焊前采用火焰枪对母材进行预热,预热温度约100℃,焊接接头采用双边近40°V型坡口,对接方式,焊前焊缝两端采用钨极氩弧焊点焊定位,采用钨极氩弧小电流(I=50A)进行打底焊接,然后焊接电流增大至70A采用钨极氩弧焊进行单面焊双面成型,焊接结束后采用电流I=40A小电流增焊一道焊缝进行焊接变形矫正,整个焊接过程采用钨极氩弧焊接过程采用氩气双面保护,背面保护用氩气流量设置为20L/min,正面保护用氩气流量设置为15L/min。本发明的超超临界锅炉用钢的钨极氩弧焊接工艺,焊接变形小,焊缝无裂纹,可以得到强韧性较好的焊接接头。
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公开(公告)号:CN109902209B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201910159791.5
申请日:2019-03-01
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G06F16/904 , G06F16/29
Abstract: 本发明提供一种基于空间智能的特种承压设备用户三维可视化方法,涉及制壳机技术领域。该基于空间智能的特种承压设备用户三维可视化方法,基于空间三维成像扫描技术的快速获取特种承压设备数字三维模型系统,构建特种承压设备三维数字模型库。该基于空间智能的特种承压设备用户三维可视化方法,利用三维激光扫描成像技术和三维扫描设备,在特种承压设备检验检测的过程中快速采集设备的数字三维模型激光点云信息;通过三维数字模型匹配技术实现从点云数据中快速的提取,快速生成特种承压设备进行三维模型建模,并将模型提供给设备的可视化管理中应用,同时通过GIS技术、三维仿真技术,构建特种承压设备可视化管理子系统。
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公开(公告)号:CN113084313A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110236099.5
申请日:2021-03-03
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及一种超超临界锅炉用钢的钨极氩弧焊接工艺,包括以下步骤:焊前采用火焰枪对母材进行预热,预热温度约100℃,焊接接头采用双边近40°V型坡口,对接方式,焊前焊缝两端采用钨极氩弧焊点焊定位,采用钨极氩弧小电流(I=50A)进行打底焊接,然后焊接电流增大至70A采用钨极氩弧焊进行单面焊双面成型,焊接结束后采用电流I=40A小电流增焊一道焊缝进行焊接变形矫正,整个焊接过程采用钨极氩弧焊接过程采用氩气双面保护,背面保护用氩气流量设置为20L/min,正面保护用氩气流量设置为15L/min。本发明的超超临界锅炉用钢的钨极氩弧焊接工艺,焊接变形小,焊缝无裂纹,可以得到强韧性较好的焊接接头。
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