服役管道无损检测工艺验证模拟器

    公开(公告)号:CN118706871A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202411110183.2

    申请日:2024-08-14

    Abstract: 本发明的服役管道无损检测工艺验证模拟器,属于管道检测技术领域,包括底板,底板上表壁固定有两个立板,两个立板对称设置;两个立板上共同开设有多个插槽,多个插槽沿X方向设置,两个立板的对称轴平行于X方向;还包括形状相同的插板A和插板B,插板A和插板B均能分别插设在其中一个插槽中;插板A和插板B的壁厚和材质有多种;设插板A、插板B、两个立板和底板围成的腔为Z;Z中设有介质填充袋,介质填充袋能充气膨胀并贴合腔Z的内壁,插板A或者插板B上设有缺陷。该装置利用插板A和插板B分别插于不同的插槽中,从而改变插板A和插板B之间的间距,用间距视为现场管道的内径。可以模拟出多种现场管道内径,避免了实验室中原先繁多的管道。

    碳纤维缠绕储气瓶检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN114002329B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202111468419.6

    申请日:2021-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种碳纤维缠绕储气瓶检测装置及检测方法,该装置包括支架和设置在支架上的检测机构和第一驱动机构;利用该装置对储气瓶内胆检测时,将第一连接杆和检测探头伸入储气瓶中,并通过牵引组件使第二连接杆的末端、检测探头与储气瓶内壁接触。然后启动第一电机,驱动第一滑块移动,带动第二连接杆和检测探头沿储气瓶长度方向向前移动;同时开启第二电机,驱动第二转轴的滚轮转动,利用摩檫力驱动储气瓶绕第一连接杆转动,使检测探头相对储气瓶螺旋式前移,实现储气瓶内壁全方位检测。通过设置第一驱动机构,使得在测过程中,驱动储气瓶检转动,而检测探头不需要旋转,因此检测组件的结构相对简单,操作方便。

    一种储氢气瓶探伤方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117630056A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311445352.3

    申请日:2023-11-02

    Abstract: 本发明一种储氢气瓶探伤方法,属于探伤技术领域,包括步骤:S1:将储氢气瓶的开口一端放置在探伤装置的支撑板上;S2:探伤装置的第一夹持单元和第二夹持单元夹持住储氢气瓶;S3:探伤装置的驱动轮抵接储氢气瓶的周壁,驱动轮带动储氢气瓶绕储氢气瓶轴线多次转动,每次转动的时间间隔T内,发射装置发射一次X射线穿过储氢气瓶表壁;判断储氢气瓶是否高于发射装置,否,则进入S4;是,则进入S5;S4:储氢气瓶上升一个高度,高度为h,h小于储氢气瓶高度;发射装置的高度不变;重复S3‑S4;S5:分析裂纹的形状及处于储氢气瓶的什么位置。本方法能对储氢气瓶的所有表壁一次性探伤,避免对储氢气瓶底壁二次探伤的情况。

    特种设备的螺栓检测方法

    公开(公告)号:CN113640301B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202110886618.2

    申请日:2021-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种特种设备的螺栓检测方法,通过历史检验数据和事故案例数据分析,得出不同种特种设备所对应的最有可能出现螺栓故障的关键连接部位;然后根据待检测设备的工作环境、使用工况、工作等级、历史检验和故障数据评估该设备的风险等级,根据风险等级的高低对关键连接部位的螺栓是否存在缺陷进行无损检测。本发明中,先找关键部位,然后结合工作环境、使用年限等状况评估风险等级,再根据风险等级的高低选择具体采用那些无损检测手段,大大检测提高效率,缩短检测时间,且根据前期的分析重点针对关键部位,能够真正做到有的放矢,快速、准确的检测到存在缺陷的螺栓。(56)对比文件邱巧.阵列涡流与超声相控阵技术在飞机铝合金蒙皮检测中的试验分析《.无损探伤》.2020,第44卷(第3期),15-20.赵扬.在役钢轨无损检测技术与系统的应用与发展《.无损检测》.第36卷(第3期),58-64.Park, JH.Vision-based technique for bolt-loosening detection in wind turbinetower《.WIND AND STRUCTURES》.2015,第21卷(第6期),709-726.王韦强;马官兵;王彬;汤建帮;曾晨明;许俊龙.核电厂围板螺栓超声检测技术研究.核动力工程.(第02期),1-4.王璋奇.螺栓应力测量的超声波法综述《.电力情报》.1994,第21-25页.

    一种管道内清管机器人装置

    公开(公告)号:CN116550703B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310551994.5

    申请日:2023-05-17

    Abstract: 本发明为一种管道内清管机器人装置,属于清管机器人装置技术领域,包括筒体一,所述筒体一一头的内部旋接着转柱,所述转柱的外侧固联着拉动柱,所述拉动柱的一头安设着限位块一,所述限位块一和筒体二旋接,所述筒体二偏离限位块一的一头安设着和转台,所述转台的一头连接有伺服电机一。本发明解决了制造和搬运成本过高,需要现有清理装置装置在清理过程中会产生非常大的声音,由于管道自身结构内部会有一个细长的通道,极大的加剧了这种声音的传播距离,从而造成严重的环境污染的问题,本发明中,爬行轮一挤压、紧贴管道内壁,从而使爬行轮一获得足够的抓地力,电机二利用动力柱和车轮架间接控制爬行轮一转动,使筒体二得以移动,筒体二拉着筒体一移动,筒体一和筒体二之间的转柱、拉动柱和限位块一使筒体一和筒体二得以拐弯,从而使该装置可以通过管道弯曲处。

    储气井检测用井口电缆变向装置及检测方法

    公开(公告)号:CN108825206A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810604615.3

    申请日:2018-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种储气井检测用井口电缆变向装置及检测方法,包括支撑机构和设置在支撑机构上的电缆变向机构。支撑机构包括上支撑板、连接件、下连接板和卡板,电缆变向机构包括第一滑轨、第二滑块和定滑轮,第一滑轨固定设置在上支撑板上表面,第一滑轨上滑动设置第二滑块,第二滑块顶部设置定滑轮,绕过定滑轮的电缆呈竖直状态,且位于第一通孔、连接件的空腔和下连接板的内圆孔轴线上。该装置结构相对简单,体积小、重量轻、便于搬运,对储气井附近的空间要求低,电缆与探头连接处不需反复拆装,操作非常方便,且检测精度高。替代了现有检测过程中的起重机和井口导程装置,降低了检测成本。

    超高压管道结构及生产方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118912303A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410850632.0

    申请日:2024-06-28

    Abstract: 本发明的超高压管道结构及生产方法,属于超高压管道技术领域,包括常规的管道本体,管道本体的两端焊接有法兰接头;法兰接头包括:凸起部;设凸起部的一端为a端,另一端为b端;凸起部的a端外径与管道本体的外径相等;收缩部;一体设置在凸起部的b端;收缩部的外径小于凸起部b端的外径;法兰盘;一体设置在收缩部远离凸起部的一端;管道本体的外壁、凸起部和收缩部的外壁均紧密缠绕有多层碳纤维丝,记为碳纤维丝层;法兰接头中设有连通孔;连通孔的孔径与管道本体的孔径相等。本管道结构的管道本体非承受超高压,降低了生产工艺难度;还通过碳纤维丝将管道本体与法兰结构束缚成整体,避免管道本体与法兰结构焊接位置在承受超高压时出现裂纹。

Patent Agency Ranking