一种气瓶爆破试验水套
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117288560A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311223003.7

    申请日:2023-09-21

    Abstract: 本发明属于气瓶检测技术领域,具体涉及一种气瓶爆破试验水套,包括上端开口的水套本体、保护套、吊装机构、限位机构、支撑机构和与充压设备连接的进水软管;保护套位于水套本体内,保护套包括套设在气瓶外侧的套体,套体的外壁竖向设有若干竖板,套体的外壁横向设有若干横板,横板位于水套本体的水体液面以下;吊装座上设有多根吊装链,吊装链的自由端与保护套连接,吊装座和连接座之间设有多根连接链;限位机构安装在保护套上、且向内延伸至气瓶上方,用于限制气瓶相对于保护套的向上运动自由度;支撑机构位于气瓶下方,用于在水套本体和气瓶之间形成对气瓶的支撑。其目的是:解决现有试验水套结构缺陷导致的水套和冲压设备易被损坏的问题。

    一种仿生柔性管道强化流致振动增强换热方法

    公开(公告)号:CN117236223A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311256851.8

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本发明涉及流致振动强化换热技术领域,公开了一种仿生柔性管道强化流致振动增强换热方法,包括:将仿生柔性管道物理模型引入预构建的外流场中,获得对应的流场物理模型;采用高精度数值模拟方法对流场物理模型进行仿真,获得流场随时间分布情况以及仿生柔性管道的运动数据。根据获得的运动数据,对振动响应结果进行分析,获得振幅变化特征,对温度场进行分析,获得努塞尔数随弧形结构高度和覆盖范围变化的关系传热特征。本发明提供的结构设计以及数值模拟方法,通过设计仿生表面调整优化其覆盖面积和高度,从而起到强化流致振动增强换热,增大振幅的目的。

    一种氢气瓶内胆气密性检测装置
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118670618A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410824807.0

    申请日:2024-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种氢气瓶内胆气密性检测装置,属于氢气瓶储存容器技术领域,检测装置包括用于支撑内胆的支撑装置、与内胆的外表滑动配合的检测筒、驱动检测筒沿着内胆的轴向位移的轴向位移驱动装置,检测筒包括与内胆表面滑动密封配合的筒体,筒体的中心形成用于内胆通过的中心孔,中心孔内转动安装有环形密封组件,环形密封组件与内胆表面密封配合,环形密封组件和筒体之间形成用于容纳检测液的容纳腔,内胆内充装有与检测液对应的检测气体,环形密封组件上形成有与容纳腔对应的溢流通道;内胆的外表面部分从溢流通道露出,筒体上安装有驱动环形密封组件绕筒体轴线转动的转动驱动装置。本发明装置可以提高气密性检测的准确性,检测效率高。

    一种储氢容器腐蚀检测装置
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117368089A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311565050.X

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种储氢容器腐蚀检测装置包括旋转底座,所述旋转底座的顶端设置有底座,且底座上设置有夹持机构,旋转底座的侧边设置有按压机构,且部分按压机构位于夹持机构的正上方,旋转底座的一侧外壁固定连接有第一纵向滑轨,且第一纵向滑轨上活动连接有第一滑块,第一滑块的一侧外壁固定连接有第一气杆,且第一气杆的输出端固定连接有表面波探伤器,表面波探伤器包括扫描探测头,且表面波探伤器的一侧外壁固定连接有第一侧支架,第一侧支架内设置有空腔,且第一侧支架的空腔内固定连接有微型气杆,本发明公开的储氢容器腐蚀检测装置具有可实现对外壁以及内壁腐蚀度的完全探测和异常点的自动标注,优化容器腐蚀的检测结果的效果。

    一种二氧化碳与乙烷反应的晶面可调节催化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN116408095A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310175030.5

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 本发明涉及工业催化剂技术领域,提供了一种二氧化碳与乙烷反应的晶面可调节催化剂及制备方法,包括可调节暴露晶面结构的二氧化铈载体和活性金属组分,活性金属组分为Fe‑Ni双组分结构,Fe:Ni的摩尔比例为(2‑5):1,活性金属组分的质量分数为0.5%‑5%;二氧化铈载体的微观结构为棒状结构,暴露晶面为(111)和(110)的低指数晶面,制备时取Fe(NO3)3·9H2O和Ni(NO3)2·6H2O溶于无水乙醇中,然后加入棒状二氧化铈后充分搅拌,得到混合液;将混合液转移至高压反应釜中进行溶剂热反应;过滤出溶剂热反应沉淀物,清洗;将溶剂热反应沉淀物干燥并焙烧得到棒状二氧化铈负载活性金属Fe‑Ni的催化剂。本发明解决现有二氧化碳氧化乙烷脱氢制乙烯的催化剂产物选择性差,催化反应方向难以调控的问题。

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