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公开(公告)号:CN119713132A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510175779.9
申请日:2025-02-18
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
IPC: F17C13/12 , F17C13/02 , F17C13/00 , F16F15/02 , F16F15/023 , F16F15/067
Abstract: 本发明公开了一种智能化储氢气瓶防爆缓冲装置,涉及防爆缓冲技术领域,该装置公开了防爆缓冲主体、智能控制系统、多级缓冲机构和压力监测系统,通过采用多级缓冲机构,实现了压力的分级释放,避免了突然泄压造成的冲击,同时对储氢气瓶设置多个压力监测点位,同时对储氢气瓶的多个压力监测点位进行自身性以及对比性的压力分析,综合预测储氢气瓶后续的压力问题,可以实现主动压力防护。
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公开(公告)号:CN119395160A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411459600.4
申请日:2024-10-18
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
IPC: G01N29/44 , G01N29/04 , G06F18/2415 , G06F18/2431 , G06F18/2131 , G06F18/25 , G06N3/0464 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了基于Mamba模型的碳纤维增强复合材料损伤检测方法,涉及超声波导波检测技术领域。该方法包括:S1:在存在损伤的碳纤维增强符合材料上采集导波信号集;S2:通过导波信号处理分支提取导波信号集的时间特征序列;S3:通过连续小波变换分支提取导波信号集的谱特征;S4:融合导波信号集的时间特征与谱特征,全面获取导波信号中的多维损伤特征,对整体碳纤维增强复合材料进行缺陷检测与定位。通过将Mamba的时间特征,连续小波变换和卷积神经网络提取的时域谱特征融合计算,在无基线导波信号下实现碳纤维增强复合材料的无基线导波损伤检测与定位。
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公开(公告)号:CN118729143A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410850676.3
申请日:2024-06-28
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
Abstract: 本发明的碳纤维层包覆的储氢气瓶,属于储氢气瓶领域,包括储氢气瓶本体和包裹在储氢气瓶本体外壁的碳纤维层,所述储氢气瓶本体的外壁与碳纤维层之间设有光纤,光纤铺在储氢气瓶本体的外壁上;光纤与储氢气瓶本体的圆周外壁贴合;沿储氢气瓶本体的轴线方向观察,每条光纤呈非圆环形;光纤的端口能从储氢气瓶本体的轴线方向的一侧穿出碳纤维层。本碳纤维层包覆的储氢气瓶能够避免光纤因为“自紧”而被断裂。
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公开(公告)号:CN118706871A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411110183.2
申请日:2024-08-14
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明的服役管道无损检测工艺验证模拟器,属于管道检测技术领域,包括底板,底板上表壁固定有两个立板,两个立板对称设置;两个立板上共同开设有多个插槽,多个插槽沿X方向设置,两个立板的对称轴平行于X方向;还包括形状相同的插板A和插板B,插板A和插板B均能分别插设在其中一个插槽中;插板A和插板B的壁厚和材质有多种;设插板A、插板B、两个立板和底板围成的腔为Z;Z中设有介质填充袋,介质填充袋能充气膨胀并贴合腔Z的内壁,插板A或者插板B上设有缺陷。该装置利用插板A和插板B分别插于不同的插槽中,从而改变插板A和插板B之间的间距,用间距视为现场管道的内径。可以模拟出多种现场管道内径,避免了实验室中原先繁多的管道。
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公开(公告)号:CN117685660B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202311741612.1
申请日:2023-12-18
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
IPC: F24H7/00 , F24H1/16 , F24H9/20 , F24H15/235 , F24H15/219 , F24H15/238 , F24H9/1836
Abstract: 本发明公开一种双腔式有机载体物联锅炉,包括一内燃烧室和一外燃烧室,所述的内燃烧室设置为圆筒状结构,所述的外燃烧室设置为环形的倒“U”型结构,外燃烧室的内部设置有内部区域,而所述的内燃烧室相应嵌装在内部区域中,且内燃烧室与燃烧室之间留有内部间隙;且所述外燃烧室的上端设置有外出烟口,而内燃烧室的上端同样设置有内出烟口,且该内出烟口向上延伸进入到外燃烧室内。本发明中出液管上是设置有测温元件的,因此当物联调节模块检测到出液管中导热油温度不够时,可通过调节燃料进料管的燃料进入量以及相应调节燃烧器组件的功率,增加外燃烧室内的温度,从而提升导热油的温度,相应通过物联调节,智能调节导热油温度。
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公开(公告)号:CN117781973A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311351741.X
申请日:2023-10-19
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
Abstract: 本发明的带小接管的承压管马鞍缝检测方法,属于金属探伤领域,包括以下步骤:S1:让电磁承压角焊缝电磁学检测设备的第一S磁极和第一N磁极的连线,第二N磁极和第二S磁极的连线相交于A点,A点位于马鞍缝上;S2:手动使两对磁极绕非承压管的轴线转动一圈,转动过程中A点随着转动并始终位于马鞍缝上;如果有裂缝,则马鞍缝不合格;如果没有裂缝,则进行S3;用超声波测厚设备的水袋放入到非承压管中;超声波测厚设备的超声波相控阵发射超声波,利用水袋中的水作为耦合剂,测出马鞍缝的厚度并判断马鞍缝的厚度是否符合要求;同时测出非承压管的厚度,并判断非承压管是否符合要求。该方法能检测非承压管与承压管之间的马鞍缝。
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公开(公告)号:CN117685660A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311741612.1
申请日:2023-12-18
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
IPC: F24H7/00 , F24H1/16 , F24H9/20 , F24H15/235 , F24H15/219 , F24H15/238 , F24H9/1836
Abstract: 本发明公开一种双腔式有机载体物联锅炉,包括一内燃烧室和一外燃烧室,所述的内燃烧室设置为圆筒状结构,所述的外燃烧室设置为环形的倒“U”型结构,外燃烧室的内部设置有内部区域,而所述的内燃烧室相应嵌装在内部区域中,且内燃烧室与燃烧室之间留有内部间隙;且所述外燃烧室的上端设置有外出烟口,而内燃烧室的上端同样设置有内出烟口,且该内出烟口向上延伸进入到外燃烧室内。本发明中出液管上是设置有测温元件的,因此当物联调节模块检测到出液管中导热油温度不够时,可通过调节燃料进料管的燃料进入量以及相应调节燃烧器组件的功率,增加外燃烧室内的温度,从而提升导热油的温度,相应通过物联调节,智能调节导热油温度。
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公开(公告)号:CN117244397A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311288598.4
申请日:2023-10-08
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于光‑热耦合改性催化剂净化烟气的方法及系统,来自磁催化剂给料装置的磁催化剂进入光‑热耦合活化床,与来自改性试剂储备罐的改性试剂在改性区充分混合,改性试剂在紫外光和烟气余热耦合作用下分解释放硫酸根自由基改性磁催化剂产生高活性位点,改性后的磁催化剂进入混动床与来自锅炉/窑炉的含SO2、NOx和Hg0烟气在反应区发生吸附催化反应。该方法和系统利用绿色自由基低碳绿色改性磁催化剂同时脱除烟气中的SO2、NOx和Hg0等多种污染物,具有初投资和运行费用低﹑同时脱除效率高﹑气固传质速率高﹑过程绿色环保﹑磁催化剂可在线活化再生等诸多优点,是一种具有广阔应用前景的新型烟气净化方法及系统。
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公开(公告)号:CN120009413A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510482340.0
申请日:2025-04-17
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
Abstract: 一种基于模态声发射的储氢气瓶检测信号重建方法及系统,属于调节系统技术领域,其估计IMF分量内的数值队列遭受外界条件变动作用的幅度,经IMF分量内的数值队列内择出扰动队列;依据扰动队列和扰动队列的储氢气瓶扰动数值队列表征出的储氢气瓶检测数值间的一次方联系,结合扰动队列内的数值的分散幅度,取得扰动队列的外界作用量,以此取得储氢气瓶检测数值的外界扰动量;接着依据储氢气瓶检测数值的外界扰动量对储氢气瓶检测数值执行整理。有效避免了现有技术中在对储氢气瓶的声发射信号执行信号整理期间把遭受外界条件扰动的声发射信号的IMF分量内的数值错认成离群值、信号整理后的IMF分量内的数值的精准度与可信度不佳的缺陷。
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公开(公告)号:CN119269648A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411428664.8
申请日:2024-10-14
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
IPC: G01N29/14 , G01N29/265 , G01N29/44
Abstract: 本发明公开了基于复合材料声发射特性的纤维缠绕气瓶损伤检测装置,涉及纤维缠绕气瓶损伤检测技术领域,该基于复合材料声发射特性的纤维缠绕气瓶损伤检测装置包括筒体,所述筒体上安装有盖板,所述盖板的底部通过调整组件安装有油箱和缸体,所述缸体内滑动安装有滑塞,所述滑塞上安装有传动杆,所述缸体上开设有滑孔,所述传动杆贯穿滑孔,且传动杆上安装有冲击头,所述盖板的底部安装有声波接收器,所述筒体上安装有分析处理器,通过启动泵机,利用油液对滑塞的瞬间作用力,可以让传动杆带动冲击头对气瓶进行撞击,通过声波接收器对撞击所形成的声波进行接受,可以让分析处理器根据声波特性进行损伤数据库对比,从而提高气瓶损伤检测的精度。
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