一种煤生产电用煤矿传输装置
    101.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113003256A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110310676.0

    申请日:2021-03-23

    摘要: 本发明公开了一种煤生产电用煤矿传输装置,仓门顶部的两侧对称设置有气弹簧,其中,气弹簧的一端与原料仓的内壁相链接,气弹簧的另一端与仓门的顶部相连接,仓门的上方对称设有用于限制仓门位置的限位杆,原料仓的出料口与输送桶的一端相连通,输送桶内设有绞龙,绞龙与输送桶的内壁转动连接,第一电机的输出轴插入于输送桶内后与绞龙的端部固定连接,输送桶的另一端与盛料盒相连接;喷洒管的一端与水箱相连通,喷洒管的另一端设置有雾化喷头,其中,雾化喷头位于盛料盒的正上方;进气管的一端插入于原料仓内,进气管的另一端插入于水箱内的水中,该装置能够有效降低煤炭输送过程中能够产生的扬尘。

    一种火电厂高温高压蒸汽管道用温度测点套管装置

    公开(公告)号:CN112798120A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110128666.5

    申请日:2021-01-29

    IPC分类号: G01K1/08 G01K1/14

    摘要: 本发明公开了一种火电厂高温高压蒸汽管道用温度测点套管装置,合金钢管道侧壁上从外向内开设相连通的柱状孔和带斜面圆形凸台,柱状孔内壁开有柱状孔内螺纹;合金钢温度测点套管包括依次连接的上部大直径柱状体、中部小直径柱状体和下部锥形体;上部大直径柱状体位于柱状孔上部并用同种钢角焊缝进行焊接,中部小直径柱状体位于柱状孔内,下部锥形体位于带斜面圆形凸台内且底部伸入合金钢管道内,中部小直径柱状体外周圈开有外螺纹;合金钢温度测点套管顶部开设有测温元件接孔。本发明装置刚性大、不易振动,消除了异种钢焊缝的薄弱界面和合金钢温度测点中部螺纹轴向压力对合金钢管道和合金钢温度测点套管角焊缝的影响,套管的安全性和可靠性高。

    一种水冷壁上集箱焊缝分区精准控温的热处理方法

    公开(公告)号:CN112522503A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011277486.5

    申请日:2020-11-16

    摘要: 本发明公开了一种水冷壁上集箱焊缝分区精准控温的热处理方法,其特征在于:水冷壁上集箱焊缝热处理采用五区分区控温,其中,五区分区包括:以水冷壁上集箱焊缝为中心包覆集箱焊缝的Ⅰ区主加热器控温区、紧靠Ⅰ区主加热器安装在水冷壁上集箱顶部的Ⅱ区辅助加热器控温区和Ⅲ区辅助加热器控温区、紧靠Ⅰ区主加热器安装在水冷壁上集箱底部的Ⅳ区凹型辅助加热器控温区和Ⅴ区凹型辅助加热器控温区;每个分区均由单独的控温热电偶控制与分区对应的加热器;本发明通过五区分区独立控温,实现了热处理过程温度的灵活调节,消除了使用绳式加热器无法对集箱上、下部温差进行调节的缺点;通过五区分区控温,实现了模块化安装,安装工艺简单,维护方便。

    抗剥落复合结构隔热涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN111763905A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010662538.4

    申请日:2020-07-10

    IPC分类号: C23C4/134 C23C4/10 C23C4/08

    摘要: 一种抗剥落复合结构隔热涂层的制备方法,小粒径熔炼破碎陶瓷粉末和大粒径纳米团聚结构陶瓷粉末按比例混合制备而成,涂层制备前,基材表面喷砂后,预制金属层或者金属陶瓷混合层作为隔热涂层的打底层;其中小粒径熔炼破碎陶瓷粉末制备过程中完全融化沉积形成常规层状结构涂层;团聚粉末纳米颗粒之间导热较差,因此,大粒径纳米团聚结构陶瓷粉末在涂层制备过程中为半融化态,最终保留在了层状结构涂层中;从而获得层状结构与残余团聚粉末结合的复合结构。在常规层状结构陶瓷层中引入半熔化团聚烧结粉末,通过半熔化团聚烧结粉末对层状结构的钉扎作用起到层间裂纹止裂的效果,最终实现陶瓷层抗剥落能力的提高。

    阀门密封面损伤区域模型的快速重建与修复路径规划方法

    公开(公告)号:CN110908330A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911173883.5

    申请日:2019-11-26

    IPC分类号: G05B19/19

    摘要: 本发明公开了一种阀门密封面损伤区域模型的快速重建与修复路径规划方法,针对大型电站机组阀门密封面损伤区域车削清理后的待修复空间,利用原有的车削加工刀杆,将车削刀头替换成旋转探头和激光测距仪,利用旋转探头对待修复空间进行扫描,在这个过程中记录激光测距仪得到的旋转探头和待修复空间表面的距离数据,快速完成待修复损伤区域的三维模型重构,并根据后续加工工艺,输出密封面损伤区域模型的自动化修复路径;为自动化修复的稳定性提供检测和程序支持,保证修复质量。