一种用于大型轴流风机轴振轨迹测试工装

    公开(公告)号:CN113958529A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111198626.4

    申请日:2021-10-14

    Abstract: 一种用于大型轴流风机轴振轨迹测试工装,属于大型轴流风机轴振轨迹测试技术领域。它包括工装头部及底座,工装头部及底座之间设有若干根伸缩杆,工装头部为圆环形结构,其周向方向上均布有若干个通孔,工装头部套设在被测风机转轴的外侧,通孔内穿设有电涡流传感器,电涡流传感器与通孔内侧壁之间设有圆环形海绵,底座与工装头部的形状相同,其圆周外侧均布有若干根连接支架。本发明工装针对大型轴流风机轴振轨迹难以测量的问题进行解决;采用高度可调结构,控制传感器布置的空间位置,方便可调;工装与风机内壁面采用焊接方式固定,防止安全事故发生,确保测试过程的安全性。

    一种传热管束流致振动试验加速度传感器固定装置

    公开(公告)号:CN107664567A

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201710883748.4

    申请日:2017-09-26

    CPC classification number: G01M7/00

    Abstract: 本发明提供了一种传热管束流致振动试验加速度传感器固定装置,包括:传热管、加速度传感器、加速度传感器固定座、顶杆、定位杆、传热管束流致振动试验装置,加速度传感器安装固定于加速度传感器固定座中,加速度传感器固定座直接布置于传热管内部;顶杆与加速度传感器固定座A端面相接,用于将传感器顺利推入传热管内部;定位杆水平侧壁标有刻度,且一端为卡接凸起,与加速度传感器固定座B端面相接,用于确定传感器相对位置、调整传感器测量方向。本发明解决了现有技术中加速度传感器安装不牢固、干扰管间流场、测量结果不准确等缺点,操作简单,可靠,易于实现,保证了传热管束流致振动试验中加速度传感器测量的稳定性、准确性和可靠性。

    一种鼓型膜式隔振器的制造方法

    公开(公告)号:CN114379127A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111447844.7

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种鼓型膜式隔振器的制造方法,包括:步骤一、得到预成型膜Ⅰ和预成型膜Ⅱ;步骤二、制作上部组件;步骤三、连接第一件预成型膜Ⅰ和鼓型膜式隔振器的上部组件,得到膜连接上部组件Ⅰ;步骤四,将预成型膜Ⅱ和膜连接上部组件Ⅰ连接,得到膜连接上部组件Ⅱ;步骤五、连接第二件预成型膜Ⅰ,得到膜连接上部组件Ⅲ;步骤六,制作下部组件;步骤七、连接下部组件和膜连接上部组件Ⅲ,得到鼓型膜式隔振器组件;步骤八、导出相变材料,得到鼓型膜式隔振器。采用上述方法得到的鼓型膜式隔振器满足隔振器元件整体功能各项要求,可用于各型核电装备和大型设备平台振动控制,利于减少非计划停堆对运行过程的影响,保障核电厂稳定运行。

    一种具有隔声降噪功能的保温结构

    公开(公告)号:CN112854505A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110233744.8

    申请日:2021-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种具有隔声降噪功能的保温结构,包括内包裹织物布(1)、外包裹织物布(2),以及包裹在所述内包裹织物布(1)和所述外包裹织物布(2)之间的内部填充材料(3),在所述外包裹织物布(2)四周设置有连接组件;所述内包裹织物布(1)为耐高温钢丝增强的纤维织布;所述外包裹织物布(2)为耐高温阻燃硅胶涂层玻纤织布;所述内部填充材料(3)包括纳米气凝胶毡、多层不锈钢箔和超细玻璃棉;所述连接组件包括魔术贴锁紧束带(7)、魔术贴搭接粘合边(8)和锁紧扣(9)。本方案具有隔声降噪功能的保温结构在达到优异隔热性能的同时又起到较好的隔声降噪作用,大大简化了工业设备同时要求隔热与隔声降噪的工程实施工作。

    高温环境下基于超声导波技术的承压设备缺陷探测装置

    公开(公告)号:CN217007112U

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202121719352.4

    申请日:2021-07-27

    Abstract: 本实用新型涉及压力容器监测技术领域,具体公开了高温环境下基于超声导波技术的承压设备缺陷探测装置,包括耐高温压电晶片、耐高温导线、耐高温导电胶、信号发生单元、计算机和示波器;所述耐高温压电晶片设有多个,并通过耐高温导电胶粘接于待监测的承压设备上,用于激励并接收承压设备缺陷探测所需的超声导波信号。所述信号发生单元产生第一电信号,该第一电信号经耐高温导线传输至耐高温压电晶片,并转换为压力信号;压力信号在承压设备中传播至其余耐高温压电晶片,并转换为第二电信号,该第二电信号经耐高温导线传输至示波器显示,并保存接收至计算机,计算机根据第二电信号计算出承压设备的缺陷位置。

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