大型瓶式容器及长管拖车钢瓶涡流内检测装置

    公开(公告)号:CN111896615A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010835066.8

    申请日:2020-08-19

    Abstract: 本发明涉及气瓶式结构压力容器检测技术领域,公开了一种大型瓶式容器及长管拖车钢瓶涡流内检测装置,包括:检测杆,检测杆包括相连接的检测杆主体和若干延长杆;卡盘,卡盘与大型瓶式容器或长管拖车钢瓶的瓶口可拆卸连接;周向转动机构,可带动检测杆周向转动;轴向驱动机构,用于夹紧检测杆并控制其轴向移动;检测机构,检测机构包括摇臂组件,摇臂组件转接于检测杆一侧,摇臂组件上安装有检测探头,检测杆上设有弹簧伸缩组件,弹簧伸缩组件与摇臂组件铰接。本发明突破该类设备内检测难题,检测精度高,缺陷漏检率低;操作简单,测量耗时少,检测效率高。

    大型瓶式容器及长管拖车钢瓶涡流内检测装置

    公开(公告)号:CN212301423U

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202021732255.4

    申请日:2020-08-19

    Abstract: 本实用新型涉及气瓶式结构压力容器检测技术领域,公开了一种大型瓶式容器及长管拖车钢瓶涡流内检测装置,包括:检测杆,检测杆包括相连接的检测杆主体和若干延长杆;卡盘,卡盘与大型瓶式容器或长管拖车钢瓶的瓶口可拆卸连接;周向转动机构,可带动检测杆周向转动;轴向驱动机构,用于夹紧检测杆并控制其轴向移动;检测机构,检测机构包括摇臂组件,摇臂组件转接于检测杆一侧,摇臂组件上安装有检测探头,检测杆上设有弹簧伸缩组件,弹簧伸缩组件与摇臂组件铰接。本实用新型突破该类设备内检测难题,检测精度高,缺陷漏检率低;操作简单,测量耗时少,检测效率高。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种储氢容器材料适用性确定方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN117473738A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311417243.0

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明公开一种储氢容器材料适用性确定方法、系统、设备及介质,涉及材料检测领域;该方法包括:获取第i次循环的适用信息进而确定应力强度因子;判断第i次循环的应力强度因子是否满足裂纹扩展条件,若是,确定第i次循环的应力强度因子比,进而确定第i次循环的裂纹扩展信息;判断第i次循环的裂纹扩展深度是否满足临界预设条件,若是,则确定裂纹扩展循环次数以及临界裂纹尺寸,进而确定达到允许裂纹尺寸的循环次数;进而判断是否满足储氢容器的裂纹扩展寿命设计值要求;还通过储氢容器在不同裂纹扩展寿命设计值下的材料常数临界值曲线图,进而通过该曲线图直接判断储氢容器材料是否具备适用性;本发明能够确定储氢容器材料是否具备适用性。

    一种具有检测功能的制氢站氢泄漏报警设备

    公开(公告)号:CN118482348A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410712371.6

    申请日:2024-06-04

    Abstract: 本发明涉及氢气检测领域,尤其涉及一种具有检测功能的制氢站氢泄漏报警设备,包括有中空半圆架和弧形滑板等;中空半圆架前后各分布有一个,且两个中空半圆架接触并可拆卸式连接;每个中空半圆架均转动连接有两个左右分布的弧形滑板,且每个后方弧形滑板均与对应的前方弧形滑板接触。通过摄像头持续对氢气检测胶带的颜色进行监控,通过控制报警器发出报警声和提示灯的方式,使得人工可根据报警声和提示灯第一时间得知氢气管道哪个易泄漏部位出现了泄漏情况,以此避免氢气泄漏时,人工无法第一时间知晓氢气是否已发生泄漏,此时,随着氢气的持续泄漏,必然造成极大的经济损失的问题。

    一种具有防护功能的储氢装置

    公开(公告)号:CN118224505A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410558965.6

    申请日:2024-05-08

    Abstract: 本发明属于氢储存领域,具体涉及一种具有防护功能的储氢装置,包括有保护罐、储存罐、进液管、排液管、泄压阀和气压监测传感器等,储存罐上连通有进液管和排液管;进液管和排液管上共同固接有保护罐;储存罐位于保护罐内;储存罐上连通有泄压阀;泄压阀位于保护罐和储存罐之间;储存罐上设置有气压监测传感器。采用本发明,实现了通过四个导液管上的多个排液孔将冷却水不断补充至保护罐和储存罐之间空腔的各个区域,使储存罐外各部分冷却效果一致,保证储存罐内液态氢储存环境温度稳定,避免使用冷凝管对冷却水进行导流,避免出现冷凝管尾部冷却效果不佳导致液态氢储存环境各区域温度不一致的问题,从而减少储存罐内液态氢的蒸发损耗。

    IV型车载储氢气瓶充气压力确定方法及系统

    公开(公告)号:CN115935750A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211653650.7

    申请日:2022-12-22

    Abstract: 本发明公开一种IV型车载储氢气瓶充气压力确定方法及系统,涉及工程制造技术领域。所述方法包括:对气瓶内衬三维有限元模型进行屈曲分析,得到临界屈曲载荷;根据缠绕纤维的纤维缠绕角度、环向纤维总厚度、螺旋纤维总厚度、环向缠绕单层厚度和螺旋缠绕单层厚度计算IV型车载储氢气瓶上各层缠绕纤维的缠绕张力;根据缠绕张力得到缠绕到缠绕纤维时,缠绕纤维的剩余张力;根据各层缠绕纤维的剩余张力以及各层缠绕纤维的缠绕张力得到每层缠绕纤维对气瓶内衬所施加的外压;根据所有层缠绕纤维对气瓶内衬所施加的外压确定缠绕层对内衬的总外压值;根据缠绕层对内衬的总外压值和临界屈曲载荷确定充气压力范围。本发明可以提高充气压力的准确性。

    一种大型瓶式容器及长管拖车钢瓶内检测方法及系统

    公开(公告)号:CN114062379A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111305171.1

    申请日:2021-11-05

    Abstract: 本发明属于特殊压力容器内检测技术领域,公开了一种大型瓶式容器及长管拖车钢瓶内检测方法及系统,所述大型瓶式容器及长管拖车钢瓶内检测系统设置有:用以为检测推进模组和旋转模组提供支撑作用的加长轴;通过推进旋转结构带动钢瓶内检测模组前后调整位置的检测推进模组;通过电机旋转,实现长轴的夹紧或松开的旋转模组;用以检测钢瓶内壁缺陷的钢瓶内检测模组。钢瓶内检测模组放入到钢瓶内侧,钢瓶内检测模组通过长轴与加长轴连接,加长轴上安装有检测推进模组和旋转模组,检测推进模组上侧设置有电推杆。本发明最主要的是从根本上解决了这类小通口大内径甁式容器无法有效实施内部检测的巨大技术难题,跨越了“瓶颈”。

    一种双薄金属复合板的爆炸焊接工艺

    公开(公告)号:CN110893506B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN201911302991.8

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 一种双薄金属复合板的爆炸焊接工艺,相比于传统双薄金属复合板的生产工艺采用的热轧方法,本发明采用的工艺具有生产效率高、所需材料简单易得、无需采购昂贵的轧机设备等特点。该发明生产的双薄金属复合板成品率可达到99%以上,具有良好的强度、硬度、导热导电性能。在使用中具有防腐、耐温、不脱层等特点,并且理论上讲可生产的双薄金属复合板可达上百种,基层和复层的厚度比例可随意调整,大大提高了生产效率,节约了设备投资成本,拓宽了双薄金属复合板的种类,可彻底满足市场如开关触点、设备、船舶防腐等相关领域的需求。

    一种双薄金属复合板的爆炸焊接工艺

    公开(公告)号:CN110893506A

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201911302991.8

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 一种双薄金属复合板的爆炸焊接工艺,相比于传统双薄金属复合板的生产工艺采用的热轧方法,本发明采用的工艺具有生产效率高、所需材料简单易得、无需采购昂贵的轧机设备等特点。该发明生产的双薄金属复合板成品率可达到99%以上,具有良好的强度、硬度、导热导电性能。在使用中具有防腐、耐温、不脱层等特点,并且理论上讲可生产的双薄金属复合板可达上百种,基层和复层的厚度比例可随意调整,大大提高了生产效率,节约了设备投资成本,拓宽了双薄金属复合板的种类,可彻底满足市场如开关触点、设备、船舶防腐等相关领域的需求。

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