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公开(公告)号:CN107061185A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710243700.7
申请日:2017-04-14
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院 , 长沙理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于振动检测与无线信号传输的风力机叶片状态监测方法及系统,该方法的步骤为:S1:检测和采集风力机叶片的振动加速度信号;S2:利用采集的叶片振动加速度信号,计算叶片的实际低阶模态频率;S3:计算出实际叶片低阶模态频率的平方与新机组投运时同一运行工况下的模态频率的平方差;S4:利用模态频率的平方差的相对变化量得出叶片挥舞方向的模态刚度相对变化量;S5:利用叶片挥舞方向模态刚度的相对变化量得出叶片材料的寿命损耗率。该系统用来实施该方法。本发明具有原理简单、易于实现、无损、动态、可实施实时监测等优点。
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公开(公告)号:CN106351803A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610946236.3
申请日:2016-11-02
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: F03D17/00
CPC classification number: F03D17/00
Abstract: 本发明提供一种海上风力机叶片运行状态监测系统,包括:采集风力机的叶片频率的叶片频率采集设备,接收叶片频率、输出两路相同且频率与所述叶片频率成整数倍关系的驱动信号的同步驱动电路,接收所述驱动信号、发出频率与所述驱动信号频率相同的光并照射到旋转的叶片上的发光设备,接收所述驱动信号、以所述驱动信号相同的频率进行热像采集得到热像数据的热像采集设备,及接收所述热像数据、进行故障分析的分析终端;所述叶片频率采集设备连接所述同步驱动电路;所述同步驱动电路连接所述发光设备及所述热像采集设备;所述热像采集设备连接所述分析终端。该海上风力机叶片运行状态监测系统可以及时监测到风力机叶片状态。
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公开(公告)号:CN106246476A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610873912.9
申请日:2016-09-30
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: F03D7/00 , F05B2270/334 , Y02E10/723
Abstract: 本发明提供一种海上风力发电机叶片故障智能监测系统,包括监测端及控制器;监测端包括:电流监测装置、风力监测装置、启停监测装置、叶片振动监测装置及叶片视频监测装置;叶片振动监测装置与电流监测装置及风力监测装置分别连接;叶片视频监测装置与启停监测装置连接;叶片振动监测装置及叶片视频监测装置分别与控制器连接。由于叶片振动监测装置与电流监测装置及风力监测装置分别连接,可根据第一触发信号或第二触发信号,采集风力发电机的叶片振动数据,因此,叶片振动监测装置无需实时采集风力发电机的叶片振动数据,可以降低海上风力发电机叶片故障智能监测系统的运行维护成本。本发明还提供一种可以降低运行维护成本的海上风力发电机叶片故障智能监测方法。
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公开(公告)号:CN106239346A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610881226.6
申请日:2016-09-30
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: B24B31/003 , B24B31/12 , B24B41/02 , B24B41/06
Abstract: 本发明公开一种安全阀阀瓣磁流体研磨抛光机及安全阀阀瓣磁流体研磨抛光方法,其中,安全阀阀瓣磁流体研磨抛光机包括用于安装安全阀阀瓣的第一安装机构以及用于盛放磁流体磨料的第二安装机构,第一安装机构可带动安全阀阀瓣选择性进入第二安装机构中,与其中的磁流体磨料相接触并发生相对运动实现对安全阀阀瓣的研磨抛光,第二安装机构还包括磁场发生装置,磁场发生装置可以选择性使磁流体磨料凝聚,以使安全阀阀瓣的研磨抛光在磁流体磨料凝聚的状态下进行。通过设计磁流体研磨抛光机,利用磁流体的柔性作用,将磨料分散于磁流体中后,通过外加磁场控制研磨和抛光,使得安全阀阀瓣能够均匀的受到外力作用,从而实现研磨、抛光修复。
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公开(公告)号:CN113252595B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202110547950.6
申请日:2021-05-19
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及一种锅炉能效环保综合智能检测仪,本发明的锅炉能效环保综合智能检测仪包括采样枪、β射线烟尘检测系统和烟气分析系统,采样枪与β射线烟尘检测系统连通;β射线烟尘检测系统包括第一导气管道、驱动组件和β射线检测组件,第一导气管道的入口与第二排气口之间形成采样区;β射线检测组件包括相对设置的β射线发生器和光电倍增管并形成检测区,驱动组件用于将滤纸移动至采样区或检测区;β射线烟尘检测系统与烟气分析系统连通。本发明所述的锅炉能效环保综合智能检测仪通过β射线法和紫外差分分析法对烟尘烟气进行同时检测,快速且精准的实现对烟尘浓度和烟气成分的同时检测分析。
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公开(公告)号:CN107191338B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN201710606011.8
申请日:2017-07-24
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明公开了一种风电机组雷击故障监测系统与防雷保护系统,风电机组雷击故障监测系统包括该防雷保护系统,防雷保护系统包括:开设有盲孔的主体、核心、由可气化材料制成的连接件、第一弹性件、第二弹性件、密封盖、底板以及用于连接在外部信号源与检测终端之间的开关;核心以及第一弹性件分别容置于盲孔,核心通过连接件连接主体,第一弹性件的一端抵持核心,另一端连接于盲孔的底壁,密封盖的一面通过第二弹性件与底板连接,密封盖的另一面与核心相抵持,开关安装于底板。如此,防雷保护系统可准确地为检测终端提供电信号,从而让维护人员准确地了解有遭受雷击,便于维护排查雷击故障,提高安全性。
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公开(公告)号:CN115290480A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210427002.3
申请日:2022-04-21
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明属于塑料管道检测领域,公开了一种塑料试样裂纹检测装置及检测方法,其中塑料试样裂纹检测装置包括支撑座、动力件、第一夹具、第二夹具和检测组件。所述动力件固定安装在所述支撑座上,所述第一夹具安装在所述支撑座上,所述第二夹具安装在所述动力件的动力输出部分,所述检测组件安装在支撑座上,所述检测组件的检测部分朝向所述第一夹具和所述第二夹具的连线。通过塑料试样裂纹扩展速率的实时检测,预测试样对应管道的剩余使用寿命。
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公开(公告)号:CN114778288A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210425376.1
申请日:2022-04-21
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明属于塑料管道监测领域,公开了一种塑料试样裂纹扩展监测方法以及监测装置。塑料试样裂纹扩展监测方法包括如下步骤,设置有多个监测角度,对每个角度记录一次此角度下的韧带半径数据;对比监测的数据,得出每个角度下的韧带半径大小是否相同;若相同,重复上述两个步骤;若不同,找出韧带半径最小值,所在的角度;对着该韧带半径最小值的所在角度,持续记录该角度下韧带半径的变化。可以直接记录下裂纹的扩展情况。
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公开(公告)号:CN114621540A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210258990.3
申请日:2022-03-16
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明提供了一种氮化石墨烯/PVDF纳米复合材料及其制备方法,包括以下重量份的组分:氮化石墨烯10份,PVDF 10~90份。与现有技术相比,本发明所述氮化石墨烯/PVDF纳米复合材料为少量氮掺杂的具有部分类石墨烯结构的二维纳米片,理论比表面积高,有利于电磁波在材料表面产生反射损耗,且少量的氮掺杂及高温退火带来的缺陷有利于电磁波作用于材料时产生极化;同时,其中氮化石墨烯纳米材料通过溶液法‑烧结法制得,制备方法简便且样品稳定性高,耗时少,耗能少,绿色环保,可以实现批量化生产。
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公开(公告)号:CN113987763A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111186262.8
申请日:2021-10-12
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G06F30/20 , G06F17/13 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 高密度聚乙烯管道受中低压力作用,其变形速率非常小,由于试验周期较长和成本较高,很少有试验室开展极低速率下的应变控制试验,目前还没有一个非常可靠的预测模型。本发明公开了一种聚乙烯双曲线本构模型的构建方法,通过对聚乙烯管材开展在不同应变率下的拉伸试验,分析其应变率相关的力学行为,并确定材料屈服应力、初始弹性模量和屈服应变与应变率相关性规律,获得待测聚乙烯屈服应力与应变率的关系式、初始弹性模量与应变率的关系式、失效材料参数以及屈服应力和初始弹性模量表示的屈服应变模型,从而构建反映屈服应力、初始弹性模量和屈服应变与应变率关系的聚乙烯双曲线本构模型。本发明构思巧妙,节省试验时间,大大降低测试和试验成本。
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