一种管道压力测试装置及方法
    51.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109916727A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910142573.0

    申请日:2019-02-26

    IPC分类号: G01N3/12 G01M3/28

    摘要: 本发明提出了一种管道压力测试装置及方法,所述管道压力测试装置包括:加压泵、高压水管、应变片、千分表、应变仪、终端设备、压力表;所述压力表设置在高压水管上,用于测量管内压力值;所述加压泵通过高压水管连接到待测管道;所述应变片和所述千分表设置在待测管道上,且所述应变片通过第一连接线连接到应变仪,所述千分表通过第二连接线连接到应变仪;所述应变仪通过第三连接线连接到终端设备,并将待测管道的变形数据上传至终端设备。本发明提出的管道压力测试装置及方法应用于不同规格和类型的压力管道,具有较强的通用性,而且各个部件之间相互独立,易于拆卸和运输。

    一种螺栓联接件变形及摩擦模拟试验装置

    公开(公告)号:CN104614162B

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201510020159.4

    申请日:2015-01-15

    IPC分类号: G01M13/00

    摘要: 一种螺栓联接件变形及摩擦模拟试验装置,包括试板和至少包括一对压板的压板组,试板的长度和厚度均大于压板,压板上设有螺接孔,每对压板的螺接孔直径按一定规律变化;一对压板分别位于试板的上下两面,且两端分别通过销钉和螺栓连接件固定,销钉和试板、压板过盈配合;螺栓连接件包括贯穿螺接孔和通孔的螺栓,螺接孔的直径大于通孔,螺栓与螺接孔间隙配合,螺栓与通孔过盈配合,螺栓的一端通过第一螺母和防松螺母固定,另一端设有用于施加螺栓预紧力的第二螺母;螺栓上还套设有套筒,所述套筒和试板上均设有用于检测螺栓预紧力的第一应变片,试板和压板上均设有检测应变值的第二应变片。

    一种反应堆压力容器IVR条件下结构完整性试验平台

    公开(公告)号:CN104979025B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201510371631.9

    申请日:2015-06-30

    IPC分类号: G21C17/00

    摘要: 本发明公开了一种反应堆压力容器IVR条件下结构完整性试验平台。它包括工况模拟系统、数据采集分析系统和安全系统,工况模拟系统上设置供水单元、蒸汽冷凝单元和加热单元;数据采集系统由各单元的测量元件组成;安全系统设置在工况模拟系统外围。本发明通过控制冷却单元水的流量和热池模拟单元的加热功率等来实现模拟反应堆压力容器的沸腾传热过程,通过测量模拟反应堆压力器的器壁温度、应变、压力来分析模拟反应堆压力容器的传热特性,为反应堆压力容器的沸腾传热试验提供参考模型,该试验平台结构简单紧凑,可对模拟的反应堆压力容器进行结构完整性分析,采用氮气加压单元,还可以对受压的反应堆压力容器的传热特性进行分析,适用范围广。

    一种轻便微型液压驱动安全阀在线校验仪

    公开(公告)号:CN104977161A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201510371210.6

    申请日:2015-06-30

    IPC分类号: G01M13/00

    摘要: 一种轻便微型液压驱动安全阀在线校验仪,属于安全阀在线校验设备技术领域。它包括V型滑块座、横梁卡扣、固定底座、微型液压缸、称重传感器及升降螺杆等,V型滑块座两端分别套接在固定底座上,液压杆、称重传感器及横梁卡扣固定一体,在微型液压缸的作用下能上下活动,带动阀杆和阀帽滑动,实现安全阀的开启与关闭。本发明通过横梁卡扣的旋转进而快速的进行校验仪的装夹和检测,操作便捷,携带轻便,通过微型液压缸及称重传感器的作用,测出打开安全阀阀杆所需要的压力,从而测定出安全阀的整定压力,其结构简单紧凑,整机净重不足1.8kg,大大减轻了校验人员的工作强度,提高其操作灵活性,适用推广应用。

    安全阀在线检测实验台
    55.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101713697A

    公开(公告)日:2010-05-26

    申请号:CN200910155056.3

    申请日:2009-12-15

    IPC分类号: G01M3/28 G01M19/00

    摘要: 安全阀在线检测实验台,包括一钢板架,所述钢板架的左边、下面、上面均设有固定用钢板,所述左钢板上横向穿设有第一旋转轴,所述第一旋转轴的外端连接有可拆卸的手柄,所述第一旋转轴的内端通过两啮合的锥齿轮连接有竖直的第二旋转轴,所述第二旋转轴固定在下钢板上,所述第二旋转轴上螺纹连接有做竖直运动的第三轴,所述第三轴上端穿过上钢板及固定在上钢板上的卡盘连接有连接块,所述连接块端部与安全阀阀座贴合,所述卡盘上设有固定安全阀的抓手,所述第三轴与连接块上开有气体进入到安全阀的气道,所述第三轴的气道上设有一连接气管的气口。本发明的优点:操作简单,自锁效果好,安全阀固定牢靠,阀座与连接块的密封效果好。

    基于混频非线性超声的法兰螺栓松动检测方法及检测装置

    公开(公告)号:CN113758996B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202111004006.2

    申请日:2021-08-30

    IPC分类号: G01N29/04 G01L5/24 G01M13/00

    摘要: 本发明公开了基于混频非线性超声的法兰螺栓松动检测方法及检测装置,所示检测装置包括激励信号产生系统、法兰螺栓连接件、检测信号采集系统和信号处理系统。本发明的检测方法,利用混频激励方式下两列不同频率的超声信号在法兰螺栓连接部位发生的非线性声学响应来检测螺栓连接的紧固状态。本发明给出了法兰螺栓松动检测中压电传感阵列在法兰面上的布置方式以及利用非线性系数评估螺栓松动状态的方法。

    一种自热式甲醇重整制氢反应系统

    公开(公告)号:CN110316703B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN201910537996.2

    申请日:2019-06-20

    IPC分类号: C01B3/32 F02B43/10 F02M21/02

    摘要: 本发明涉及重整制氢系统,具体涉及为自热式甲醇重整制氢反应系统,包括预热室、重整室和内燃机,还包括蒸发器和热交换室;蒸发器、预热室、重整室、热交换室通过管道依次连接形成第一路线;热交换室、蒸发器、内燃机通过管道依次连接形成第二路线;第一线路在热交换室内与第二路线相连通;内燃机、热交换室、重整室、预热室通过管道依次连接形成尾气路线。本发明利用甲醇重整反应产生的氢气在内燃机上燃烧后的高温尾气,由热交换室内的重整气吸收高温尾气的热量并在蒸发器内放出热量对常温下的甲醇水溶液进行加热蒸发,并提供足量热量供重整反应进行;高温尾气温度降低后再通入重整室内,避免了高温尾气温度过高造成催化剂失活。

    一种基于高温波导杆的声发射监测系统

    公开(公告)号:CN116381056A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310334346.4

    申请日:2023-03-31

    IPC分类号: G01N29/22 G01N29/14

    摘要: 本发明涉及化工设备结构健康监测领域,具体涉及一种基于高温波导杆的声发射监测系统。包括波导杆、声发射传感器以及固定装置,所述固定装置形成有用于容纳声发射传感器的安装槽,所述声发射传感器的一端通过固定装置与所述波导杆连接,另一端连接有压紧件,通过所述压紧件将声发射传感器与波导杆压紧连接。本发明适用于高温环境下的设备监测,克服了波导杆和声发射传感器接触不稳定、传感器数据传输困难的问题,提高了化工设备声信号的传递效率。

    一种基于分布式光纤传感的埋地管道实时监测系统

    公开(公告)号:CN115655320A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211395361.1

    申请日:2022-11-09

    IPC分类号: G01D5/34

    摘要: 本发明涉及一种基于分布式光纤传感的埋地管道实时监测系统,包括依次连接的激光源,电动偏振控制器,振动干涉传感组件,光电探测器,激光源的输出端通过光纤连接振动干涉传感组件的输入端,电动偏振控制器夹持并对光纤施力,控制光纤中激光的偏振态,振动干涉传感组件监测管道振动对光纤中激光的干涉,输出端连接光电探测器;光电探测器输出振动监测信号。本发明的系统能够实现对埋地管道沿线异常事件的有效、全面、实时监测和精确定位,并利用电动偏振控制器调节干涉光路中光的偏振态,从而提高检测的准确度。

    一种换热管冲击磨损实验装置

    公开(公告)号:CN110849751B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN201910935488.X

    申请日:2019-09-29

    发明人: 包士毅 弥鹏 袁巍

    IPC分类号: G01N3/36 G01N3/06 G01N3/02

    摘要: 本发明公开了一种换热管冲击磨损实验装置,属于换热管技术领域,它解决了现有核电蒸汽发生器换热管接触磨损而无法进行进一步探究的问题。本换热管冲击磨损实验装置包括底座、往复运动装置以及换热管冲击装置,往复运动装置包括气缸和气缸一侧设置的活塞杆,将换热管冲击装置设置自由端和固定端,固定端与自由端上设置换热管,利用活塞杆带动自由端做往复运动,从而将两个换热管不停的撞击,又在活塞杆侧边设置有位移传感器,在活塞杆与自由端之间设置拉压力传感器,分别对活塞杆的位移以及换热管之间的冲击力进行测量以及传出,最后进行分析,完成换热管冲击磨损实验。