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公开(公告)号:CN216645537U
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202220309982.2
申请日:2022-02-16
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心)
IPC: G01F25/10 , G01L13/00 , G01K13/024
Abstract: 本实用新型公开一种音速喷嘴标准装置的温度和压力测量系统,包括检测组件,检测组件包括若干音速喷嘴器,若干音速喷嘴器两端分别连通有真空容器和被检流量计,真空容器连通有气源;数据采集组件包括若干高精度差压变送器和若干温度变送器,任一高精度差压变送器和任一温度变送器安装于被检流量计和音速喷嘴器之间;调节组件包括气动蝶阀,气动蝶阀安装于音速喷嘴器和真空容器之间;控制单元包括控制系统,控制系统分别与高精度差压变送器、温度变送器和气动蝶阀电性连接。本装置使用音速喷嘴器对待检流量计进行检测,可以对测量过程的气体压力和气体温度进行准确的测量,提高了检测过程的准确度。
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公开(公告)号:CN221805222U
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202420169748.3
申请日:2024-01-24
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心)
IPC: H01F13/00
Abstract: 本实用新型公开了一种磁性材料批量退磁载具,包括:载具本体,载具本体的内部设置有三个钢板,每个钢板的两侧均分别固定连接有一个卡板,所述卡板的侧表面固定连接有钢板,所述载具本体的上表面设置有放置槽,所述放置槽的内部活动连接有六个提块,每个所述提块的下表面均固定连接有一个连接板。上述结构,通过载具本体、钢板、放置圈、竖板、隔板、推板、放置框与抽屉配合,使本装置能够对不同形状的稀土永磁材料进行放置,放置后将其隔开,避免退磁后混在一起不便于分离,且钢板可取出根据需要安装,使本装置实用性增加,在万向轮的配合下使用成熟机械手可将整体推入马弗炉或拉出,避免马弗炉不断升温降温浪费时间。
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公开(公告)号:CN221671605U
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202323245861.X
申请日:2023-11-30
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心)
Abstract: 本实用新型提供了一种磁转式杯具清洁器,包括分体设置的清洗座、清洗单元,清洗座置于杯具外,清洗单元置于杯具内,清洗座内设有产生旋转磁场的磁驱动器组件,清洗单元包括包括磁体块以及与磁体块连接的摩擦清洁头,磁体块由磁驱动器组件提供的旋转磁场驱动旋转,带动摩擦清洁头旋转摩擦待清洁杯具内壁实现清洁,设置于杯具内的清西单元直接执行清洁动作,利用杯具本身的结构存水,作为清洗所需的水源;位于杯具外的磁驱动器组件提供旋转磁场,磁体块在旋转磁场的作用下随同旋转,带动摩擦清洁头在杯具内旋转摩擦从而达到杯具清洁效果,该设计使用无需水槽、体积远小于目前常见的洗杯器,且无需直接对接水源,因此免除了对使用环境的依赖。
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公开(公告)号:CN218600842U
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202222499615.6
申请日:2022-09-21
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心)
IPC: G01M13/003
Abstract: 本实用新型公开了一种数字式呼吸阀在线检测系统,包括:气压测量模块,用于检测储罐内气体压力;远程通讯模块,与所述气压测量模块连接,用于接收所述气压测量模块的测量数据;在线智能监测模块,与所述远程通讯模块连接,用于处理和显示所述远程通讯模块发出的测量数据。通过本系统,工作人员可以实时在线测量呼吸阀开启压力和排放量计算,通过排放量计算为环保等部门提供环境污染气体的排放数据,达到了节能环保的效果,本系统还突破了现有的呼吸阀开启压力离线检测方式,为保证储罐呼吸安全和呼吸阀工作安全提供了全新的监测模式,使工作人员可以更准确、更便捷的观察到储罐内气体压力和排放量。
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公开(公告)号:CN214845720U
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202120192710.4
申请日:2021-01-25
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心)
Abstract: 本实用新型公开了一种多通道霍尔阵列传感器,其结构包括碳纤维工装板、霍尔芯片和薄膜热电阻等,该碳纤维工装板上均匀分布若干条走线槽和设置在每条走线槽端部的安装槽,每个安装槽内均设有霍尔芯片和薄膜热电阻,霍尔芯片的接线和薄膜热电阻的电源线均通过对应的走线槽接出碳纤维工装板,最后用环氧树脂进行封装固化。因此,这种多通道霍尔阵列传感器具有对磁场敏感、结构简单、温度稳定性好等特点,既可以同时测量多点磁场得到空间分布数据,又可以实时采集动态磁场值而测得磁场的变化情况。通过温度测量反馈对磁场测量值进行温度补偿可提高准确度。
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