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公开(公告)号:CN119720402A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411577648.5
申请日:2024-11-07
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院 , 南京晨光集团有限责任公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06T17/10 , G06F119/14 , G06F113/14 , G06F113/10
Abstract: 本发明公开了一种基于SLM的压力管道元件支撑设计方法,包括步骤S1:根据设计要求,采用三维制图软件绘制压力管道元件的三维结构图;步骤S2:在压力管道元件的弯曲部位设计实体结构做为实体支撑,然后在实体结构上设计块状支撑,保证压力管道元件悬垂面成形;在压力管道元件水平段的管路口部设计圆板实体结构;步骤S3:对设计的压力管道元件、实体结构和块状支撑进行工艺性检测,满足要求后进行排包、打印。本发明利用实体结构与块状支撑结合,降低了块状支撑的高度,提高变形控制效果,达到抑制压力管道元件变形的目的;同时,在提高支撑控制能力的同时,保留了块状支撑易去除、支撑性良好的优点,不增加后期支撑移除的难度。
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公开(公告)号:CN112556947B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202011447592.3
申请日:2020-12-09
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
Abstract: 本发明公开了一种气体泄放实验装置的裂纹模拟组件,裂纹模拟组件管道与储气瓶连接;裂纹模拟组件上开设有呈裂纹状的缝隙;实验时,高压气体从储气瓶流入管道,再经裂纹模拟组件的缝隙泄放喷出。储气瓶通过减压阀与耐压管道的一端连通,管道上设置有电子流量计和单向阀。本申请通过设置裂纹模拟组件,能够在实验室中模拟裂纹处高压气体泄放实验,通过减压阀改变气体的压强,可以进行超音速泄放、亚音速泄放和滞流泄放等实验,为后续的裂纹泄放研究提供依据。该组件结构简单、操作方便。
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公开(公告)号:CN117763941B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202311513602.2
申请日:2023-11-14
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
IPC: G06F30/27 , G06F17/11 , G06F17/18 , G06Q50/06 , G06F119/02 , G06F119/04
Abstract: 一种基于机器学习的储气井寿命评估方法,其经由收集储气井的属性指标,且设置各个属性指标的临界量;运算各个属性指标导致储气井失效的重要度,且依据重要度与临界量构造失效值方程;依据侦测值与失效值方程修正各个属性指标的临界量;依据各个属性指标的变动量、失效值方程与修正后的临界量构造失效预测模式,且依据失效预测模式预测储气井出现失效的残留时段大小的方法,可对各类规格的储气井执行失效预测,高效的减小了由于储气井出现失效事故带来的隐患,可预先提示工作人员替换将要出现失效的储气井,更是运用机器学习的合理预测方法防止了现有技术的主观随意性强的缺陷,所预测而得的储气井寿命精度高。
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公开(公告)号:CN117405527A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311276707.0
申请日:2023-10-06
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院 , 江苏省工程咨询中心有限公司 , 南京工业大学
Abstract: 本发明的一种包覆有碳纤维层储气瓶的冲击试验装置,属于材料冲击试验装置领域,包括底板,底板上固定有竖杆,竖杆的轴线沿竖直方向;竖杆上设有套杆,套杆的一端与竖杆连接,套杆的另一端固定有筒体;筒体的轴线沿竖向设置,筒体的上下两端没有底面;筒体中设有冲击头,冲击头上连接有拉绳,拉绳在冲击头的自重下处于绷直状态,拉绳远离冲击头的一端为自由端;竖杆上固定有套管,套管上设有用于夹住或者松开拉绳自由端的夹持装置。
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公开(公告)号:CN117347490A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311276345.5
申请日:2023-09-30
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
Abstract: 本发明的超声波层析成像检测装置及方法,属于无损检测技术领域,包括套管,套管的轴线沿竖向设置;套管中设有放置盘,放置盘能竖向移动;套管上固定有若干对超声波设备,每对设有2个超声波设备,各个超声波设备处于套管的同一高度,每对的2个超声波设备沿套管的轴线中心对称设置,若干对超声波设备沿套管轴线圆周阵列设置;超声波设备高于放置盘;套管中设有水,水处于放置盘的上方,且淹没待检测物体,水的水面高于超声波设备;套管的内壁上固定有用于将放置盘升降的升降组件,升降组件处于放置盘的下方。本装置能沿竖向不断地通过超声波检测物体的外壁,在通过现有层析成像技术,形成完整的待检测物体的层析成像。
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公开(公告)号:CN117347473A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311226475.8
申请日:2023-09-22
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院 , 南京工业大学
IPC: G01N27/90 , G01N27/9013
Abstract: 本发明公开了一种基于“八”字形激励的涡流探头及检测方法,该探头包括探头壳体和设置在壳体中两个激励线圈和接收线圈;两个激励线圈呈“八”字形分布,接收线圈位于励磁线下方。本发明通过设计“八”字形激励的涡流探头结构。首先,通过理论分析发现,由于激励线圈产生一次磁场的方向并非接收线圈磁场敏感方向,因此该结构可减小直接耦合作用的影响;同时,试件中的涡流场区域主要位于“八”字形激励线圈两个脚的下方位置,而此区域与接收线圈距离较近,因此可保证探头检测能力。该探头能够在10mm提离下对裂纹缺陷进行检测,对裂纹缺陷有很好的检测性能。解决了现有技术中当提离比较大时,其检测能力较差的问题。
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公开(公告)号:CN117269319A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311276348.9
申请日:2023-09-30
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
Abstract: 本发明的一种基于超声波层析成像的无损检测设备,属于无损检测领域,包括套管,套管的轴线竖向设置;套管的内壁上连接有限位环,限位环的轴线与套管的轴线重合,限位环与套管的内壁密封设置;限位环上设有转盘,转盘相对转动地设置在限位环上;套管上设有若干个用于层析成像的检测组件,各个检测组件沿竖向并列设置,且均处于转盘的上方;转盘的下方设有从动锥齿轮,转盘的下方设有用于使转盘转动的驱动组件,驱动组件固定在套管内壁上;转盘的上方设有水,水的水面高度高于检测组件,最上层的检测组件高于被检测物体。该装置无需抬高,只需克服摩擦力转动,耗能低;能配合层析成像方法进行检测。
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公开(公告)号:CN116202455A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310223967.5
申请日:2023-03-09
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
IPC: G01B17/02
Abstract: 本发明为一种工业管道的电磁超声检测装置,属于电磁超声检测装置技术领域,包括转桶,所述转桶的两头都安设着一个侧接座,每个所述侧接座的外周面都安设着三个等间隔分布的行走组件,个中之一所述侧接座的外侧安设着转向组件,所述转向组件安设着侧接座二,所述侧接座二的一头安设着滑动座。本发明解决了现有电磁超声检测装置需要具备在管道内的移动、穿行的能力,但大部分的检测装置通过能力较弱、难以爬行通过弯折角度较大的管道,无法快速、准确的爬行到达指定位置进行检测的问题,本发明中,由于环形梁可旋转360度,侧接座和侧接座二的弯折范围也大于180度,致使装置可爬过弯折角度较大的管道,大大提升了装置的通过性。
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公开(公告)号:CN115684354A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211381049.7
申请日:2022-11-06
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院 , 武汉中科创新技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于检测PE管道热熔接头的超声相控阵装置及检测方法,该装置包括相控阵探头和楔形块本体;楔形块本体自上而下贯穿开设有通孔,形成中空结构;相控阵探头设置在楔形块的上端;通孔的下端设置有弹性薄膜,使楔形块中空结构形成下端密封的腔体,腔体中灌满声束偏转介质。本发明中通过设计楔形块本体,在楔形块本体的腔体中灌注偏转介质,形成偏转介质楔形块,将相控阵探头固定在楔形块上端,声束通过偏转介质楔形块发生偏转后进入PE管,调整声束方向和扩散角,达到控制相控阵角度范围的目的,减少检测盲区,提高检测PE管热熔接头缺陷的精准度。
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公开(公告)号:CN114673863B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202210358622.6
申请日:2022-04-07
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院(CN)
IPC: F16L55/32 , F17D5/02 , F16L101/30
Abstract: 本发明公开了一种用于管道内部相控阵无损检测的机器人及检测方法,该机器人包括前端驱动机构、尾部驱动机构和检测机构,以及控制终端;第一储存箱包括弹性蒙皮和两个相对设置的刚性板,第一储存箱中灌满耦合剂;相控阵检测探头设置于第一储存箱中。机器人进入管道后,前端驱动机构和尾部驱动机构提供动力驱动机器人向前移动,摄像头实时拍摄,并将拍摄的管道内壁图像和视频传送给外部的控制终端显示。吸附棉与管道内壁接触对其进行润湿,弹性蒙皮与管道内壁接触,超声相控阵检测探头对管道内壁进行无损检测,并将采集的数据通过电缆传送给控制终端显示和储存,能够快速、精准、全面的判断管道内壁的缺陷,操作方便,节省人力。
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