一种法兰偏转角监测系统

    公开(公告)号:CN104613876B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201510072452.5

    申请日:2015-02-11

    IPC分类号: G01B11/02

    摘要: 本发明提供一种法兰偏转角监测系统,该法兰包括第一法兰盘和第二法兰盘,第一法兰盘和第二法兰盘分别设有用于安装紧固件的第一对接平面板和第二对接平面板,该监测系统包括:一偏转位移放大装置,其连接至第一对接平面板和第二对接平面板,以感知并放大第一对接平面板和第二对接平面板的偏转位移,并将放大后的偏转位移输出;一报警装置;以及一远程控制装置,其根据偏转位移放大装置输出的偏转位移计算第一对接平面板和第二对接平面板的偏转角,并根据偏转角控制报警装置执行相应的报警操作。本发明的监测系统可以准确测试法兰盘的偏转角,并在偏转角超过了相关标准的安全极限时发出报警信息,及时预警,从而有效地减少高温法兰的泄漏事故。

    高温管道周向变形测量引伸装置

    公开(公告)号:CN103234508B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310111961.5

    申请日:2013-04-02

    IPC分类号: G01B21/32

    摘要: 本发明是一种测量高温管道的周向膨胀蠕变变形的引伸式测量装置,可以实现高温管道形变的在线监测目的。它由上下两个半圆套圈安装在管道上,两套圈一侧用螺栓锁紧固定,另一侧分别与两个平行定位板连接,通过定位板和与其相连的弹簧卡紧联动装置把套圈紧紧的夹持在管道上,定位块的另一端则连接着位移引伸传导测量装置,当管道受热膨胀后,管道的圆周变形量被引伸到室温环境中,由安装在引伸杆末端的位移传感计测量,并由与之相连的测试终端记录传递。本发明安装简单方便,易于调整与拆卸,变形量容易测量,避免了数字传感器与高温管道直接接触,延长了位移计的使用寿命。

    一种金属构件/材料剩余寿命的无损检测和评价方法

    公开(公告)号:CN102466597B

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201010533939.6

    申请日:2010-11-05

    IPC分类号: G01N3/28 G01N29/04

    摘要: 本发明公开了一种金属构件/材料剩余寿命的无损检测和评价方法:通过对金属试样进行超声二次谐波的测量,获取金属构件/材料剩余寿命与超声二次谐波归一化值之间的关系曲线;对待测金属构件/材料进行超声二次谐波信号的测量,通过关系曲线获取与测量得到的二次谐波归一化值对应的剩余寿命分数;根据剩余寿命分数和待测金属构件/材料的加载时间预测该待测金属构件/材料的剩余寿命。本发明的金属构件/材料剩余寿命的无损检测和评价方法,能对在役金属构件/材料部件的蠕变损伤进行检测和评价,快速、有效预测在役部件的剩余寿命,为金属构件/材料的安全服役提供可靠的依据。

    高温管道周向变形测量引伸装置

    公开(公告)号:CN103234508A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310111961.5

    申请日:2013-04-02

    IPC分类号: G01B21/32

    摘要: 本发明是一种测量高温管道的周向膨胀蠕变变形的引伸式测量装置,可以实现高温管道形变的在线监测目的。它由上下两个半圆套圈安装在管道上,两套圈一侧用螺栓锁紧固定,另一侧分别与两个平行定位板连接,通过定位板和与其相连的弹簧卡紧联动装置把套圈紧紧的夹持在管道上,定位块的另一端则连接着位移引伸传导测量装置,当管道受热膨胀后,管道的圆周变形量被引伸到室温环境中,由安装在引伸杆末端的位移传感计测量,并由与之相连的测试终端记录传递。本发明安装简单方便,易于调整与拆卸,变形量容易测量,避免了数字传感器与高温管道直接接触,延长了位移计的使用寿命。

    微试样蠕变试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN102042939B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201010527452.7

    申请日:2010-10-29

    IPC分类号: G01N3/28 G01N3/04

    摘要: 本发明公开了一种可控试验环境的微试样蠕变试验系统及试验方法,包括主机框架、高温炉、伺服电机加载装置、测距装置、测力装置、冷却系统、夹装机构、石英管、供气装置。伺服电机加载装置设置在主机框架底部,测力装置与伺服电机加载装置连接,置于其正上方;测距装置的传感头套于测力传感器和冷却系统之间;冷却系统置于测力传感器上方;夹装机构置于冷却系统上方,穿过石英管,上端固定在主机框架上端;高温炉套在石英管外,供气装置可通过进气管将气体输送到由夹装机构和石英管构成的空间内。本发明的系统及方法,取材少,可在多种气体环境中进行三点弯曲、四点弯曲和小冲孔蠕变试验,符合实际工况下材料的高温力学性能,整体精度高。

    一种表面薄膜残余应力的预测方法

    公开(公告)号:CN102426068A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110272182.4

    申请日:2011-09-14

    IPC分类号: G01L1/00

    摘要: 本发明公开了一种表面薄膜残余应力的预测方法,它包括以下步骤:A、采用四点弯曲实验,得到薄膜内部裂纹密度随弯曲应变值变化的关系曲线;B、基于四点弯曲载荷作用下薄膜结构内部的应力传递条件,建立薄膜内部裂纹密度与弯曲应变值关系的理论预测模型;C、根据所述步骤B中的理论预测模型,建立在不同的残余应力值下的薄膜内部裂纹密度与弯曲应变值的理论关系曲线;D、选择所述步骤C中与所述步骤A中的关系曲线吻合程度最好的理论关系曲线,则该理论关系曲线对应的残余应力值即为预测的表面薄膜残余应力。本发明的方法不仅操作简单,而且能够精确预测薄膜的残余应力,且不受薄膜材料的限制,尤其在薄膜厚度较小时具有明显优势。

    高温管件径向变形传感装置

    公开(公告)号:CN101451813B

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN200810204467.2

    申请日:2008-12-12

    IPC分类号: G01B5/30 G01N3/00

    摘要: 本发明为一种高温管件径向变形传感装置,由夹具(5)和夹具(13)构成夹紧装置;定位装置设置在夹具(5)正中部并压紧被测元件(18);稳定杆(15)对称安装在夹具(5)两端与被测元件轴向垂直,并借助弹簧(16)压紧被测元件而构成稳定装置;测量装置中的测量探针(7)正对着支撑棒(4)安装在夹具(13)上,测量探针的一端借助探针弹簧(17)顶紧被测元件,另一端与细牙螺栓(8)紧密接触,带有应变计的两个弹性元件(11)的自由端接触细牙螺栓(8),并与调零片(9)的水平面紧密贴合,应变计(12)与测试终端(19)相连接。本发明安装方便,使用温度可达1100℃,测试结果准确、可重复。适用于各种金属或非金属材料圆柱形管件及试件径向变形的测量。

    微试样蠕变试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN102042939A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN201010527452.7

    申请日:2010-10-29

    IPC分类号: G01N3/28 G01N3/04

    摘要: 本发明公开了一种可控试验环境的微试样蠕变试验系统及试验方法,包括主机框架、高温炉、伺服电机加载装置、测距装置、测力装置、冷却系统、夹装机构、石英管、供气装置。伺服电机加载装置设置在主机框架底部,测力装置与伺服电机加载装置连接,置于其正上方;测距装置的传感头套于测力传感器和冷却系统之间;冷却系统置于测力传感器上方;夹装机构置于冷却系统上方,穿过石英管,上端固定在主机框架上端;高温炉套在石英管外,供气装置可通过进气管将气体输送到由夹装机构和石英管构成的空间内。本发明的系统及方法,取材少,可在多种气体环境中进行三点弯曲、四点弯曲和小冲孔蠕变试验,符合实际工况下材料的高温力学性能,整体精度高。

    一种蠕变数据转换为材料高温应力松弛数据的方法

    公开(公告)号:CN101625351A

    公开(公告)日:2010-01-13

    申请号:CN200810040335.0

    申请日:2008-07-08

    IPC分类号: G01N33/00 G01N3/00 G06F19/00

    摘要: 一种蠕变数据转换为材料高温应力松弛数据的方法,主要包括以下步骤:获取高温部件材料在某一温度下的材料蠕变性能数据、材料蠕变性能数据归一化处理的方法和步骤、考虑不同蠕变阶段的蠕变-松弛转换模型、松弛过程的分割方法和蠕变-松弛转换程序。本发明综合考虑了不同蠕变阶段的影响,提高了从蠕变到松弛数据转换的精度,能够获取满足工程结构设计要求的松弛性能数据,可望替代对实验设备要求较高的松弛试验。

    多用途直流管屏式热载体锅炉

    公开(公告)号:CN100430666C

    公开(公告)日:2008-11-05

    申请号:CN200610117586.5

    申请日:2006-10-26

    IPC分类号: F24H7/04 F24H1/20

    摘要: 一种多用途直流管屏式热载体锅炉,能够实现热载体的强制湍流流动、循环、流速控制和对放热管件的横向冲刷及多用途化,传热系数和传热面积显著提高,极大改善了传热工况,有效避免了热载体过热、裂解、积碳、结焦和电热元件表面负荷过载而熔断,同时方便了锅炉的清洗和维护。锅炉呈圆筒体,由管屏筒、隔板、管板和筒体构成了螺旋流道,各流道可串联也可并联。热载体在流道内作强制流动接受管内热源的辐射放热和对流换热。本锅炉可承压,可立式也可卧式,特别适于用作电阻式间接加热型有机热载体炉,也可用作直流热水、蒸汽锅炉,也可用于燃油(气)锅炉,还可用作省煤器、空气预热器和换热器。