管材高温爆破压力控制系统及方法

    公开(公告)号:CN110568888A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910911236.3

    申请日:2019-09-25

    IPC分类号: G05D27/02

    摘要: 本发明属于核电维修技术领域,具体涉及一种管材高温爆破压力控制系统及方法,管材高温爆破压力控制系统包括:用于加热待测管材的高温装置、用于冷却待测管材中流出的液体的冷却装置;用于调节待测管材中的液压的液压压力装置、用于检测待测管材中的液体的压力值的压力传感器、用于测量高温装置的温度的温度传感器和控制装置;控制装置从压力传感器获取压力值,并从温度传感器获取温度值;控制装置还与液压压力装置连接,控制装置在判断获取到的温度值未达到预设温度值,且获取到的压力值不符合预设条件的情况下,控制液压压力装置调整待测管材中的液压,直至控制装置获取到的压力值符合预设条件,本公开实施例的压力试验更加精准安全。

    一种新型螺栓切割装置
    2.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207982424U

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201721863379.4

    申请日:2017-12-27

    IPC分类号: B23D45/02 B23D47/04

    摘要: 本实用新型涉及地脚螺栓处理技术领域,具体公开了一种新型螺栓切割装置。该装置包括基座平台、滑轨、切割机构以及滑块与悬臂摇杆,其中,在所述的基座平台上设有滑轨,并在所述滑轨上设有切割机构,并利用安装在切割机构上的滑块与悬摇臂杆控制切割机构沿滑轨的移动量,从而控制切割机构的进刀量及进刀速率。本实用新型所述的一种新型螺栓切割装置,可以精确控制切割的高度、切割的水平度以及切割的位置,满足不同高度、不同尺寸的地脚螺栓的切割需求;同时,本装置可控制进刀量和进刀速率,确保被切样品的尺寸满足后续要求,且可控制切割温度,确保被切样品不因切割过程发生性能变化。

    一种橡胶压缩变形限制装置

    公开(公告)号:CN211740889U

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201922434017.9

    申请日:2019-12-30

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/02

    摘要: 本实用新型涉及橡胶材料变形测量技术领域,具体公开了一种橡胶压缩变形限制装置。一种橡胶压缩变形限制装置,该装置包括面板、活动板以及底板,其中,面板和底板为上下平行设置的平板结构,两者之间通过垂直的导柱相连接,活动板为平板结构,其套在导柱上并可沿所述导柱在面板和底板之间上下移动;所述活动板上端通过穿过面板螺纹孔的螺栓螺母与手轮相连接,利用手轮转动带动活动板上下移动,并为活动板与底板之间的待测量橡胶试样施加压力;在活动板侧面固定安装有深度千分表,利用深度千分表可实时测量待测量橡胶试样的压缩变形高度。该装置能够复现或模拟现场服役时橡胶密封件的压缩变形状态,并准确测量出橡胶密封件服役时的压缩变形能力。

    管材高温爆破压力控制系统

    公开(公告)号:CN211319094U

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201921613915.4

    申请日:2019-09-25

    IPC分类号: G05D27/02

    摘要: 本实用新型属于核电维修技术领域,具体涉及一种管材高温爆破压力控制系统,管材高温爆破压力控制系统包括:用于加热待测管材的高温装置、用于冷却待测管材中流出的液体的冷却装置;用于调节待测管材中的液压的液压压力装置、用于检测待测管材中的液体的压力值的压力传感器、用于测量高温装置的温度的温度传感器和控制装置;控制装置从压力传感器获取压力值,并从温度传感器获取温度值;控制装置还与液压压力装置连接,控制装置在判断获取到的温度值未达到预设温度值,且获取到的压力值不符合预设条件的情况下,控制液压压力装置调整待测管材中的液压,直至控制装置获取到的压力值符合预设条件,本公开实施例的压力试验更加精准安全。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于热电势的铸造不锈钢热老化单轴疲劳预测方法

    公开(公告)号:CN116127620A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211248792.5

    申请日:2022-10-12

    摘要: 本发明涉及铸造不锈钢热老化后的疲劳寿命预测领域,利用热电势检测参数对铸造不锈钢热老化后的单轴低周疲劳寿命进行预测。包括以下步骤:步骤A,对服役中铸造不锈钢结构的危险部位进行应变测量或有限元计算,得到危险部位的应变幅εa;步骤B,对危险部位的应变幅εa进行修正,计算等效应变幅εea;步骤C,将等效应变幅代入铸造不锈钢未热老化的应变幅‑疲劳寿命曲线εa=f(N)中,计算热老化后的单轴低周疲劳寿命N。优点在于:通过对现场服役环境下的铸造不锈钢进行热电势无损检测,以热电势检测参数作为表征铸造不锈钢的热老化程度,将该无损参数引入到铸造不锈钢热老化后的单轴低周疲劳寿命预测。