一种储罐底板焊缝真空试漏车
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116952480A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310793785.1

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种储罐底板焊缝真空试漏车,涉及无损检测技术领域。该储罐底板焊缝真空试漏车包括透明的罩体、真空泵、升降装置和推车;所述推车包括车架以及设置在车架下端的滚轮;所述升降装置倒设在车架上,其具有一个可上下伸缩的伸缩端,所述罩体设置在升降装置的伸缩端,其可下降后罩在储罐底板的焊缝上;所述真空泵安装在车架上,并通过管道与罩体相通连接。该储罐底板焊缝真空试漏车在检测时可以便捷地移动真空试漏罩,减少了检测人员弯腰操作而给身体带来的负担。

    一种弧面自调节磁吸附机器人

    公开(公告)号:CN112123364B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202010886857.3

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明属于机器人技术领域,具体为一种弧面自调节磁吸附机器人,包括左车体和右车体,左车体和右车体通过连接结构活动连接,左车体和右车体的底部均装设有永磁轮,左车体和/或右车体内设有电连接的永磁轮驱动系统和控制系统,永磁轮通过传动装置与永磁轮驱动系统连接,右车体上设有测距装置,左车体上设有激光/摄像一体机,测距装置和激光/摄像一体机均与控制系统电连接的;左车体或右车体的前端均设有工装锁紧装置,工装锁紧装置上安装有扫查架,扫查架上装设有探头;左车体或右车体内还设有差速器机构。本发明既可适用于不同曲面,也可拆分单独使用,实现了机器人的灵活调节,且可实现了多种检测手段的精确检测。

    一种铝合金管材耐腐蚀涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN119932554A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510046245.6

    申请日:2025-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种铝合金管材耐腐蚀涂层的制备方法,本发明采用弱碱性电解质体系(NaSiO3)进行表面改性,与现有技术中常用的酸性或强碱性电解质体系相比,具有环保性高、不产生有害废液、减少污染物排放的显著优势。本发明通过脉冲激光代替传统的高电压放电技术(如MAO中的400‑800V高压),能显著降低能耗,同时提升加工效率,节约能源。本发明生成的氧化层致密、均匀且稳定,包含γ‑Al2O3晶相,显著提升了表面的耐腐蚀性能和机械强度,特别是在高氯环境中,展现出优异的抗腐蚀效果。

    一种用于容器表面清洗打磨装备系统

    公开(公告)号:CN112317459B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202011179254.6

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于容器表面清洗打磨装备系统,属于激光清洗打磨设备系统。包括爬行装置和激光清洗组件,爬行装置,所述爬行装置设有多组磁吸附式车轮,所述车轮通过差速器连接驱动电机,所述驱动电机连接控制电路;激光清洗组件,激光清洗组件包括激光清洗头和激光清洗主机,激光清洗头和激光清洗主机通过激光光纤电缆连接,所述激光清洗头能够设置在所述爬行装置的夹持装置中。本发明能够满足对容器表面清洁的需要。

    一种用于容器表面清洗打磨装备系统

    公开(公告)号:CN112317459A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011179254.6

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于容器表面清洗打磨装备系统,属于激光清洗打磨设备系统。包括爬行装置和激光清洗组件,爬行装置,所述爬行装置设有多组磁吸附式车轮,所述车轮通过差速器连接驱动电机,所述驱动电机连接控制电路;激光清洗组件,激光清洗组件包括激光清洗头和激光清洗主机,激光清洗头和激光清洗主机通过激光光纤电缆连接,所述激光清洗头能够设置在所述爬行装置的夹持装置中。本发明能够满足对容器表面清洁的需要。

    一种碳钢管材耐腐蚀涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN119956298A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510163941.5

    申请日:2025-02-14

    Abstract: 本发明公开了一种碳钢管材耐腐蚀涂层的制备方法,本发明采用偏铝酸钠(NaAlO2)、磷酸二氢钠(NaH2PO4)、碳酸钠(NaCO2)和四硼酸钠(Na2B4O7)水溶液电解液体系进行表面改性,与现有技术中常用的酸性或强碱性电解质体系相比,具有环保性高、不产生有害废液、减少污染物排放的显著优势。本发明通过纳秒脉冲激光代替传统的高电压放电技术(如MAO中的400‑800V高压),能显著降低能耗,同时提升加工效率,节约能源。本发明在碳钢表面生成了致密、均匀且稳定的Al2O3氧化层,显著提升了表面的耐腐蚀性能和机械强度,特别是在高氯环境中,展现出优异的抗腐蚀效果。

    一种铝合金阀门耐腐蚀涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN119824406A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510046076.6

    申请日:2025-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种铝合金阀门耐腐蚀涂层的制备方法,本申请创新性地将采用弱碱性电解质体系(六偏磷酸钠)结合脉冲激光的方式进行表面改性,在特种设备铝合金阀门阀体及阀瓣表面可控制备具有微纳结构的γ‑Al2O3晶相的防腐氧化层。相较于现有技术常用的酸性或强碱性电解质体系所制备的涂层,该涂层具有高稳定性、环境友好性以及广泛适用性等特点。弱碱性的六偏磷酸钠,成本低且无污染。此外,因脉冲激光自身特性,制备过程功率低、热效应小且无需额外的冷却设备降温,节约了大量能源,显著降低生产成本。

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