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公开(公告)号:CN112683206A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011550371.9
申请日:2020-12-24
Applicant: 中核苏阀科技实业股份有限公司 , 浙江大学
IPC: G01B13/12 , G01B13/02 , G01M13/003
Abstract: 本发明公开了一种低温球阀阀座内漏间隙测量装置及其方法,该装置包括阀体、出口盲板、进口盲板和若干个阀座,若干个阀座择一安装于阀体内;每个阀座的开口端沿周向同轴设有环状的第一凸台,第一凸台能使阀座能同轴套设于阀体内腔中;第一凸台上开设有若干轴向贯通的第一通气槽;阀座的筒状外壁上沿周向同轴设有环状的密封凸台,密封凸台与阀体的内腔壁之间具有仅允许气体通过的环形间隙腔;阀座封闭端的底部环向设有沿轴向延伸的第二凸台,第二凸台上开设有若干径向贯通的第二通气槽;所有阀座的结构均相同,仅密封凸台的外径呈阶梯式递减,使间隙腔的间隙宽度呈阶梯式递增。本发明利用间接测量法有效实现了低温下球阀阀座内漏间隙的测量。
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公开(公告)号:CN119309802B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411847787.5
申请日:2024-12-16
Applicant: 阀源智能科技(杭州)有限公司 , 浙江大学
IPC: G01M13/003 , G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种阀门性能测试诊断设备及其方法,属于自动化诊断设备领域。本发明利用数据采集盒DAU提供传感器组件的插接串口,可实现个性化配置传感器组件,并实时采集阀门物理量信号并上传至上位机。同时本发明在上位机中构建了信号控制模块和数据分析模块,两者可以通过配合,利用控制器信号传感器、位移传感器和驱动应力传感器检测到的数据来构建带有跳变信息的变化曲线,并基于跳变信号中的信息执行卡滞故障识别诊断。本发明的阀门性能测试诊断设备通过集成先进的传感器、数据采集盒以及上位机系统,可以实现阀门的自动化测试和智能化诊断,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115899016A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211274177.1
申请日:2022-10-18
Applicant: 浙江大学
IPC: F15B19/00
Abstract: 本发明公开了一种液压阀芯卡滞力测量装置及间隙热形变量测量方法,属于阀门装置领域。装置包括油箱和测试液压阀;油箱通过设有加热器的进油管路与测试液压阀的进口相连,测试液压阀的出口通过设有冷凝器的出油管路与油箱相连;测试液压阀的阀芯一端为铁磁材质,外侧设有用于使其复位的电磁铁,阀芯另一端设有固定件,固定件通过牵引绳外接能开启阀芯的位移执行机构。本发明通过测量不同温度和间隙下的热卡滞力,建立卡滞力随温度的变化率与间隙的拟合公式,进而获得配合间隙在一定温度下的热变形量。本发明可测量多因数及其耦合作用下的阀芯卡滞力,同时通过卡滞力随温度的变化率与间隙的关系曲线图,可以间接、方便的获得配合间隙的热形变量。
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公开(公告)号:CN111853341B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202010724417.8
申请日:2020-07-24
Applicant: 浙江大学 , 中核苏阀科技实业股份有限公司
IPC: F16K41/04
Abstract: 本发明公开了一种用于超低温工况下的填料自密封组件及其方法,包括阀盖、第一压板和自密封模块,阀盖固定套设于目标阀体的阀杆上,在阀盖的内壁上部环绕阀杆开设环形的第一凹槽,自密封模块位于第一凹槽中;自密封模块包括从上到下依次贴合设置的填料、垫片、弹簧、第二压板和节流元件,均同轴套于阀杆的外部;节流通道的直径沿进气孔到出气孔的方向逐渐减小,能使流体在节流通道内通过节流降压作用变为气体。本发明利用了超低温流体介质的节流降压作用,有效实现了填料的自密封性能,保证了密封填料的温度始终处于0℃以上;同时自密封组件还避免了填料在目标阀体不工作时仍处于加紧密封的状态,从而延长了填料的使用寿命。
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公开(公告)号:CN118257872A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410574636.0
申请日:2024-05-10
Applicant: 浙江大学 , 阀源智能科技(杭州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有流量稳定和信号输出功能的球阀及其方法,涉及球阀领域。装置包括阀体、球体、阀座、顶盖、阀杆和电磁装置;球体为中部挖空的半球形结构,靠近进口流道的一端进行切削设计,靠近出口流道的一端设有与阀座配合的U型缺口;位于阀体外部的阀杆上设置有电磁装置,电磁装置用于控制阀杆转动以及识别进口压力变化产生的偏转。本发明的球阀可以在阀前流量变化的情况下,维持阀后流量的稳定,并且适用于不同的调节开度。在球阀进行调节时,还可以及时输出电信号。这能够解决工况变化时出口流量变化的难题,进一步提高球阀的调节稳定性。
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公开(公告)号:CN113738923B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110979632.7
申请日:2021-08-25
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种具有稳定输出流量和压力的先导式高压减压阀及其方法,减压阀包括阀盖、主阀体和先导阀;其中,先导阀包括先导阀体、先导阀座、先导阀芯和先导弹簧;先导阀芯内部设有气流通道,当第二腔室和第三腔室连通时,从主进口进入先导阀的流体能通过气流通道从主出口流出;先导阀座的第二通孔通过第一先导管与主阀体的出气口连通,第三通孔通过第三先导管与积气腔连通;先导阀芯的侧壁周向开设环形凹槽,当主出口处于关闭状态时,环形凹槽与第二通孔和第三通孔分别连通。本发明利用四通先导阀的减压作用,实现阀芯上下端面的压力差,保证了进口压力降低时阀芯开度增加,从而保持减压阀出口流量和压力的稳定。
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公开(公告)号:CN112683206B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011550371.9
申请日:2020-12-24
Applicant: 中核苏阀科技实业股份有限公司 , 浙江大学
IPC: G01B13/12 , G01B13/02 , G01M13/003
Abstract: 本发明公开了一种低温球阀阀座内漏间隙测量装置及其方法,该装置包括阀体、出口盲板、进口盲板和若干个阀座,若干个阀座择一安装于阀体内;每个阀座的开口端沿周向同轴设有环状的第一凸台,第一凸台能使阀座能同轴套设于阀体内腔中;第一凸台上开设有若干轴向贯通的第一通气槽;阀座的筒状外壁上沿周向同轴设有环状的密封凸台,密封凸台与阀体的内腔壁之间具有仅允许气体通过的环形间隙腔;阀座封闭端的底部环向设有沿轴向延伸的第二凸台,第二凸台上开设有若干径向贯通的第二通气槽;所有阀座的结构均相同,仅密封凸台的外径呈阶梯式递减,使间隙腔的间隙宽度呈阶梯式递增。本发明利用间接测量法有效实现了低温下球阀阀座内漏间隙的测量。
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公开(公告)号:CN119594085A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411768422.3
申请日:2024-12-04
Applicant: 中核苏阀科技实业股份有限公司 , 浙江大学 , 阀源智能科技(杭州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于蒸汽隔离阀系统的状态在线监测方法,属于阀门故障诊断技术领域。具体如下:1)构建蒸汽隔离阀系统故障树并关联相应监测量;2)将系统出厂时数据作为基准数据并分段处理,判断是否具备趋势性、周期性和自相关性;3)结合工况和技术要求得到部分监测量的第一阈值;针对具备趋势性、周期性或自相关性的监测量,获得趋势性阈值、周期性阈值或自相关性阈值;计算所有监测量多组基准数据的方差和均值,得到第二阈值;4)将实际运行过程中的数据和相应阈值比较,判断是否出现异常;5)将异常监测量与故障树事件关联并进行索引,输出故障诊断结果。该方法通过在线监测,能够快速检测出系统的具体故障,保障系统安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN119309802A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411847787.5
申请日:2024-12-16
Applicant: 阀源智能科技(杭州)有限公司 , 浙江大学
IPC: G01M13/003 , G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种阀门性能测试诊断设备及其方法,属于自动化诊断设备领域。本发明利用数据采集盒DAU提供传感器组件的插接串口,可实现个性化配置传感器组件,并实时采集阀门物理量信号并上传至上位机。同时本发明在上位机中构建了信号控制模块和数据分析模块,两者可以通过配合,利用控制器信号传感器、位移传感器和驱动应力传感器检测到的数据来构建带有跳变信息的变化曲线,并基于跳变信号中的信息执行卡滞故障识别诊断。本发明的阀门性能测试诊断设备通过集成先进的传感器、数据采集盒以及上位机系统,可以实现阀门的自动化测试和智能化诊断,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN119150073A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411282574.2
申请日:2024-09-13
Applicant: 阀源智能科技(杭州)有限公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于相空间重构的控制回路中调节阀粘滞检测方法,涉及阀门故障诊断领域。本发明的方法为无监督的非线性信号分析方法,该方法结合了相空间重构,递归分析和功率谱分析等多种技术,提出了粘滞统计特征指标和粘滞分布特征指标,以此表征粘滞带来的非线性和周期性规律,仅通过回路参数实现无监督的调节阀粘滞故障检测。所提出的方法有效提取了递归图中的粘滞特征,不仅计算简单便捷,同时具有高度的可解释性和准确率,展示了递推分析在阀门粘滞检测中的巨大潜力,为工业回路的在线监测和性能评估提供了方法基础。
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