一种燃气管道泄漏检测装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116817085A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310719021.8

    申请日:2023-06-16

    IPC分类号: F16L55/32 F16L101/30

    摘要: 本发明公开了一种燃气管道泄漏检测装置,涉及燃气泄漏检测相关领域,包括定位架,所述定位架上安装有推进组件,所述定位架一侧通过第一支撑臂转动安装有两个双向丝杆,两个所述双向丝杆之间传动连接,两个镜像设置的弧形检测件,所述弧形检测件上对称固定有两个螺纹传动件,所述螺纹传动件套设于所述双向丝杆上并与所述双向丝杆螺纹配合,通过自动间歇检测的方式的管道进行检测,在提高自动程度的同时对解决了工作人员手持检测腔出现手臂酸痛的问题,且相对于人工检测,由于本申请在进行检测前会对管道的外壁进行清理,将管道外壁上的灰尘和泥土去除,使管道的泄漏部分暴露出,进而一定程度的提高的排查的质量。

    TOFD试块自动扫查装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103940913B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410180854.2

    申请日:2014-04-30

    IPC分类号: G01N29/265

    摘要: 本发明涉及到一种TOFD试块自动扫查装置,包括扫查架,其特征在于:所述扫查架套设在试块外侧,所述扫查架由X、Y、Z轴三维直线运动模组组成,X方向为扫查试块时的运动方向;该X轴直线运动模组的滑块上连接有编码器,并且所述编码器的输入轴通过滚轮滚动耦合在所述扫查架的不运动部分、试块表面或其它不运动物体的表面上;Z轴直线运动模组的滑块上连接有连接座,第一探头组设置在连接座上,并且所述连接座和第一探头组之间还设有能使所述第一探头组抵触在试块表面的第一弹性件;所述X轴直线运动模组采用电机驱动。本发明将扫查架设置在试块外围,数据采集平稳、图谱平顺无数据丢失,且操作方便。

    一种活塞式蓄能压力容器

    公开(公告)号:CN118517441B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410981705.X

    申请日:2024-07-22

    IPC分类号: F15B1/04 F15B21/00

    摘要: 本发明涉及活塞式蓄能压力容器领域,具体是一种活塞式蓄能压力容器,包括缸筒,缸筒的一端设置有油盖,缸筒的另一端设置气盖,缸筒内滑动连接活塞体;气盖与活塞体之间设置密封单元;密封单元包括活塞筒、活塞杆和密封圈;活塞体移动时会带动活塞杆延伸至活塞筒内,活塞筒内的气体充入密封圈内,使得密封圈的气压增大,密封圈膨胀变形,便挤压在缸筒内表面,此时密封圈与缸筒之间表面挤压力增强,提高密封圈与缸筒之间的贴合度,从而提高活塞体与缸筒之间的密封强度,即使密封圈表面出现磨损,也可通过密封圈膨胀变形来弥补,保证活塞体与缸筒之间的密封性,也延长了密封圈密封件的使用寿命,也就延长了该活塞式蓄能压力容器的正常运行寿命。

    一种相控阵探头参数优化方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN117744358A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311745489.0

    申请日:2023-12-19

    摘要: 本发明公开了一种相控阵探头参数优化方法、系统、设备及介质,涉及特种设备检测领域,所述方法包括:确定压力管道信息;采用超声仿真软件对不同组相控阵探头参数下的压力管道进行仿真,得到不同相控阵探头参数下的仿真效果图;每组相控阵探头参数均包括:相控阵探头的阵元个数、阵元激发孔径和阵元激发频率;根据仿真效果图和压力管道信息确定相控阵探头参数的初步选取范围;从初步选取范围中确定多组相控阵探头参数的取值;采用模糊综合评价法从多组相控阵探头参数的取值中确定一组相控阵探头参数的最优取值;最优取值为评价因素集得分最高的一组相控阵探头参数的取值。本发明能快速准确地确定相控阵探头参数。

    一种金属零部件的疲劳失效预警方法

    公开(公告)号:CN117268961A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311569860.2

    申请日:2023-11-23

    IPC分类号: G01N3/32 G01M13/00

    摘要: 一种金属零部件的疲劳失效预警方法,该待检测试样的两相对侧分别开设沿厚度方向延伸的凹口,将具有凹口的所在区域设定为待检测试样的未来疲劳断裂位置,将探头固定于该待检测试样上,获取未来疲劳断裂位置的增量磁导率信号;并保持探头监测位置以及给高频激励线圈和低频激励线圈通电的电压不变,分别记录不同疲劳次数所对应的增量磁导率信号;最后分别不同提取增量磁导率信号特征值;从各个增量磁导率信号特征值与疲劳次数之间的关系曲线中获取随疲劳次数变化的突跃点,将该突跃点所对应的疲劳次数作为待检测试样的失效预警点,将MIPmean曲线作为待检测试样疲劳断裂的临界线该方法对疲劳损伤敏感,可有效地表征疲劳损伤产生发展全过程。