防爆壳体的快速拆装装置

    公开(公告)号:CN110170962B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN201910594199.8

    申请日:2019-07-03

    IPC分类号: B25B27/02

    摘要: 本发明属于工装设备技术领域,涉及一种防爆壳体的快速拆装装置,包括底板,所述底板上表面一端对应于底板宽度方向中间固定设置尼龙导套,底板上表面还可移动设置连接块,所述连接块靠近尼龙导套一侧端面紧固连接卡板,连接块另一侧端面紧固连接导向块;所述底板上还转动设置有螺杆,底板上还设置有沿竖直方向贯通的槽体,卡板与连接块两者下部伸入槽体内,螺杆的螺纹部分与连接块螺纹连接,螺杆的螺纹部分与光杆部分的过渡处设置垫片。该快速拆装装置解决了因为压力差的存在很难通过双手安装,或者通过气压机床及夹具进行安装,导致成本增加,效率低下的现象,从而减少生产成本,提高经济效益。

    提升PID多组量程多种有毒气体浓度测量精度的方法

    公开(公告)号:CN117238397A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311172063.0

    申请日:2023-09-12

    摘要: 本发明涉及光离子化技术领域,具体公开了一种提升PID多组量程多种有毒气体浓度测量精度的方法,包括:获取用于训练BP神经网络模型的训练样本;根据所述训练样本对所述BP神经网络模型进行训练,以生成训练后的BP神经网络模型;获取用于测试所述训练后的BP神经网络模型的测试样本;根据所述测试样本对所述训练后的BP神经网络模型进行测试;当所述训练后的BP神经网络模型测试通过后,利用所述训练后的BP神经网络模型对当前待测有毒气体的浓度进行预测。本发明提供的提升PID多组量程多种有毒气体浓度测量精度的方法,通过构造BP神经网络来预测被测气体的浓度,提高了仪表的测量精度。

    一种带远程标定功能的气体探测器疏水过滤装置

    公开(公告)号:CN114136913A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111298193.X

    申请日:2021-11-04

    摘要: 本发明公开了一种带远程标定功能的气体探测器疏水过滤装置,包括外壳、滑动板、固定板和导柱板,外壳由两个半圆柱型曲面结构对接而成;该气体探测器疏水过滤装置呈中心对称结构;外壳的内侧设有滑动板;滑动板与外壳之间设有压簧;外壳的外侧设有导柱板,导柱板的两根导柱穿过外壳,并通过螺钉与另一侧导柱板的两根导柱进行对接;外壳的内部设有固定板,固定板上的两根导柱穿过滑动板,并与导柱板的管道连通;导柱板的外侧连接有标定接头。该装置不仅可以有效的阻挡外部灰尘、雨水,可直接用于标定,其自带的气缸结构系统还可以实现远程自动标定功能,显著提高了作业效率,有效保障了现场操作安全。

    火焰探测器光路自检方法、装置及火焰探测器

    公开(公告)号:CN114112074A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111467416.0

    申请日:2021-12-03

    IPC分类号: G01J5/90 G01J5/34

    摘要: 本发明涉及火焰探测器技术领域,具体公开了一种火焰探测器光路自检方法,其中,包括:实时获取热释电传感器的噪声信号;确定当前火焰探测器的状态;当火焰探测器处于平静状态时,根据热释电传感器是否接收到光源红外信号判断视窗是否受到污染;当火焰探测器处于非平静状态时,判断当前是否处于雨天;若判断结果为当前处于雨天,则判定视窗受雨水侵袭且未受到污染,并屏蔽火焰探测器的自检故障信号;若判断结果为无法识别,且热释电传感器未接收到光源红外信号,则控制火焰探测器重新进入平静状态。本发明还公开了一种火焰探测器光路自检装置及火焰探测器。本发明提供的火焰探测器光路自检方法能够有效避免探测器受雨水侵袭的影响误报故障信号。

    一种基于FFT、BP及矩形滤波器组的火焰探测方法及装置

    公开(公告)号:CN113916381A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111178802.8

    申请日:2021-10-11

    IPC分类号: G01J5/10

    摘要: 本发明公开了一种基于FFT、BP及矩形滤波器组的火焰探测方法及装置,方法包括样本集制作、特征提取、设计BP模型、测试结果。装置包括三通道红外传感器,紫外传感器、放大电路、控制器,所述控制器实现模数转换、数字滤波、特征提取、归一化处理、建立BP模型输出结果。本发明解决了传统的火焰探测器算法大都采用阈值法结合与或关系的融合策略,但简单的线性分类和融合策略并未完全发挥出红紫外传感器结合的优势等问题,本发明可以应用于多种类型的纯红外传感器和和紫红外传感器结合的火焰探测器产品中,效果显著。

    一种基于长短期记忆模型的火焰探测方法及装置

    公开(公告)号:CN113743328A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111047267.2

    申请日:2021-09-08

    摘要: 本发明公开了一种基于长短期记忆模型的火焰探测方法及装置,方法包括收集样本、特征提取、归一化、设计长短期记忆模型、测试。装置包括三通道红外传感器,紫外传感器、放大电路、A/D采样芯片、控制器,所述控制器实现数字滤波、特征提取、归一化处理、长短期记忆模型输出结果。本发明解决了传统的火焰探测器算法大都采用阈值法结合与或关系的融合策略,但简单的线性分类和融合策略并未完全发挥出红紫外传感器结合的优势等问题。相比与传统的BP神经网络只和当前输入有关,本发明的循环神经网络(RNN)能够记忆之前的输入信息,对本次输出结果产生影响,对火焰信号中微弱部分,结合历史信息仍能够做出最佳的判断,可以缓解梯度消失问题。

    一种隔爆加热装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103634951A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310666761.6

    申请日:2013-12-10

    发明人: 陈荣

    IPC分类号: H05B3/00 G01N27/26

    摘要: 本发明公开一种隔爆加热装置,包括加热控制器、连接线、加热组件和电化学传感器,加热控制器通过连接线连接加热组件,加热组件上部设置有电化学传感器,还包括热电偶,热电偶设置在加热组件内部,加热控制器根据加热组件中热电偶反馈回来的温度,判断是否对加热组件中加热带提供电能,进行加热。使得电化学传感器附近保持一定的温度,使电化学传感器探测设备能有效的对有毒有害气体浓度进行探测,并进行报警。精确的判断是否需要加热,节约资源;加热组件为整体结构,结构合理;导热管内壁的深螺纹结构更加有利于热量的传递;采用锁紧套作为连接部件,更加安全可靠;保险丝采用熔断保险丝,是加热装置的第二层保障,防止爆炸事故的发生。

    防爆型现场仪表Hart调试接口

    公开(公告)号:CN102324661B

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201110158004.9

    申请日:2011-06-13

    发明人: 权煜

    摘要: 本发明涉及一种防爆型现场仪表Hart调试接口,它包括在现场仪表上安装的防爆外壳,在防爆外壳内安装的电路板,电路板的第一接口通过通讯电缆连接有仪表通讯接头,仪表通讯接头与现场仪表的输入、输出接口配合,电路板的第二接口通过电路连接有手操器接头,手操器接头与手操器的插头配合。本发明具有接线方便、接线时节省人工与防爆性能好等优点。

    隔膜气体采样泵
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102213211A

    公开(公告)日:2011-10-12

    申请号:CN201110157696.5

    申请日:2011-06-13

    发明人: 陈荣

    IPC分类号: F04B45/04

    摘要: 本发明涉及一种隔膜气体采样泵,在泵座的侧壁上固定安装的后盖板,在后盖板的侧壁固定有前盖板,在后盖板上安装有气源、采样接口管,在后、前盖板之间设泵膜片,在后盖板上开设第一、二后通孔,在前盖板上开设第一、二前通孔;在后、前盖板外密封套接碗状皮套,碗状皮套与前盖板围成连通腔,在泵座上铰接摆臂;第一前通孔的后端部直径大于第一后通孔的前端部直径,第二前通孔的后端部直径小于第二后通孔的前端部直径;在第一前通孔后端部的泵膜片宽度略大于第一前通孔后端部的直径,在第二后通孔前端部的泵膜片宽度略大于第二后通孔前端部的直径。本发明不会使采样气体受到污染,它不会产生电火花,可以使用在防爆危险区域。

    一种用于气体采样的浮球装置

    公开(公告)号:CN101672735A

    公开(公告)日:2010-03-17

    申请号:CN200910153411.3

    申请日:2009-10-09

    发明人: 张赵良

    IPC分类号: G01N1/24

    摘要: 本发明涉及一种采样装置,公开了一种用于气体采样的浮球装置,包括盖板、导杆、浮球、浮球固定板、采样口及软管,盖板安装在气体采样点所在方位的最高点,软管一端与采样口相连通,另一端伸出盖板上方,采样口通过支撑杆固定在盖板下方,支撑杆另一端固定在有小孔的浮球固定板上,导杆穿过小孔固定在盖板上,浮球安装浮球固定板上,导杆有2-3根,浮球为3-5个,浮球上方的浮球固定板有1-3块,浮球下方的浮球固定板有1-2块。浮球的直径为80-120mm,这样采样口始终以规定的距离保持在液面之上,不会淹没采样口,多导杆方式可防止浮球转动,不会因软管缠绕而卡死,导致采样系统能对液面溢出气体可靠抽取和检测。