一种紫外光固化修补胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN104449517B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201410806277.3

    申请日:2014-12-22

    Abstract: 本发明提供的一种紫外光固化修补胶及其制备方法,属于紫外光快速固化修补胶技术领域。主要解决固化时间长、粘结强度不高、耐油性较差,或老化严重,使用周期短等问题,其特点是:该修补胶由A组分和B组分两部分构成,A组分包括环氧改性丙烯酸树脂、紫外光固化环氧树脂和室温固化硅橡胶,以及甲基硅油、碳酸锌粉末和气相二氧化硅,B组分包括紫外光引发剂和固化剂。制备方法,包括配制A组分的步骤、配制B组分的步骤、及A组分及B组分混合的步骤。本发明可在90秒内固化,且不需要加热,便于现场操作,在不停机、不泄压、不放油/气的情况下快速有效地修补渗漏部位,有效节省人力、物力、财力的投入。

    一种紫外光固化修补胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN104449517A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410806277.3

    申请日:2014-12-22

    Abstract: 本发明提供的一种紫外光固化修补胶及其制备方法,属于紫外光快速固化修补胶技术领域。主要解决固化时间长、粘结强度不高、耐油性较差,或老化严重,使用周期短等问题,其特点是:该修补胶由A组分和B组分两部分构成,A组分包括环氧改性丙烯酸树脂、紫外光固化环氧树脂和室温固化硅橡胶,以及甲基硅油、碳酸锌粉末和气相二氧化硅,B组分包括紫外光引发剂和固化剂。制备方法,包括配制A组分的步骤、配制B组分的步骤、及A组分及B组分混合的步骤。本发明可在90秒内固化,且不需要加热,便于现场操作,在不停机、不泄压、不放油/气的情况下快速有效地修补渗漏部位,有效节省人力、物力、财力的投入。

    一种隔离开关触指拆装工具

    公开(公告)号:CN203707627U

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201420058301.5

    申请日:2014-02-07

    Inventor: 王凡 高博 孙晓东

    Abstract: 本实用新型涉及一种拆装工具,具体涉及一种隔离开关触指拆装工具。其主要技术方案包括带手柄(4)的拆装钳(1)、外加胶皮套的压力杆(2)、力矩套筒(3),所述的压力杆固定设置在拆装钳(1)夹力部位的侧顶端,所述的力矩套筒套装在拆装钳手柄外面。本实用新型与现有技术相比,能够降低工作强度、缩短了工作时间,提高了工作效率,安全、便捷的隔离开关触指拆装工具。

    一种一阶螺旋杆频散特性的提取方法

    公开(公告)号:CN103559332B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310473916.4

    申请日:2013-10-11

    Abstract: 本发明涉及一种一阶螺旋杆频散特性的提取方法,首先建立一阶螺旋杆模型,并在该模型母线上沿螺旋中心轴Z轴方向取等间距的M个点作为信号采集点,通过有限元计算各采集点的加速度瞬态信号,即形成一个行列矩阵X;将X中的每个行向量分别进行时域傅里叶变换;接下来对上步中得到的矩阵的每个列向量进行空间域的傅里叶变换,将导波信号的位置信息变换为波数信息,得到一阶螺旋杆结构波数—频率分布图;根据波数—频率分布图中能量的分布特点,绘制出一阶螺旋杆结构的频率—波数频散曲线,进而绘制出一阶螺旋杆结构的频率—相速度频散曲线。

    用于小直径金属杆的扭转模态磁致伸缩传感器

    公开(公告)号:CN103217359A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310110266.7

    申请日:2013-04-01

    Abstract: 用于小直径金属杆的扭转模态磁致伸缩传感器,属于电磁声学传感器技术领域。本发明包括铁钴合金贴片、支撑套筒、感应线圈、保护外壳及BNC接口。经偏置磁场磁化后的铁钴合金贴片卷曲粘贴于小直径金属杆表面;小直径金属杆与支撑套筒间保持间隙配合关系,并内插置于支撑套筒内,便于拆装;感应线圈绕制在支撑套筒上;支撑套筒内嵌于保护外壳,并与保护外壳一起安装于金属杆端部,固定安装于保护外壳上的BNC接口与感应线圈输入输出端口连接。本发明可实现小直径金属直杆中扭转模态超声导波的激励和接收,用于液体粘滞系数的测量。

    基于超声导波的液体粘滞系数检测装置及方法

    公开(公告)号:CN102854090A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210248592.X

    申请日:2012-07-18

    Abstract: 本发明涉及液体粘滞系数测定,属于超声无损检测领域。该检测方法的检测装置包括金属探杆,磁致伸缩传感器以及综合功能模块,其中金属探杆与磁致伸缩传感器安装制作为装置的硬件核心部分。由于传感器在探杆中可激励扭转模态超声导波,当探杆浸入不同粘滞系数的液体中,沿探杆传播的导波能量衰减系数不同。因此,通过测量导波在不同条件下的能量衰减系数,可反映出液体粘滞系数。定义探杆浸润到不同液体中时端面回波幅值与空气中端面回波幅值的比值为相对反射系数RF,并建立粘滞系数与相对反射系数、频率、温度等参数的关系公式及修正公式,从而计算出液体的粘滞系数。本发明的优势在于该检测方法实施简便,所采用的检测系统可实现在线检测。

    用于小直径金属杆的扭转模态磁致伸缩传感器

    公开(公告)号:CN103217359B

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201310110266.7

    申请日:2013-04-01

    Abstract: 用于小直径金属杆的扭转模态磁致伸缩传感器,属于电磁声学传感器技术领域。本发明包括铁钴合金贴片、支撑套筒、感应线圈、保护外壳及BNC接口。经偏置磁场磁化后的铁钴合金贴片卷曲粘贴于小直径金属杆表面;小直径金属杆与支撑套筒间保持间隙配合关系,并内插置于支撑套筒内,便于拆装;感应线圈绕制在支撑套筒上;支撑套筒内嵌于保护外壳,并与保护外壳一起安装于金属杆端部,固定安装于保护外壳上的BNC接口与感应线圈输入输出端口连接。本发明可实现小直径金属直杆中扭转模态超声导波的激励和接收,用于液体粘滞系数的测量。

    一种一阶螺旋杆频散特性的提取方法

    公开(公告)号:CN103559332A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310473916.4

    申请日:2013-10-11

    Abstract: 本发明涉及一种一阶螺旋杆频散特性的提取方法,首先建立一阶螺旋杆模型,并在该模型母线上沿螺旋中心轴Z轴方向取等间距的M个点作为信号采集点,通过有限元计算各采集点的加速度瞬态信号,即形成一个行列矩阵X;将X中的每个行向量分别进行时域傅里叶变换;接下来对上步中得到的矩阵的每个列向量进行空间域的傅里叶变换,将导波信号的位置信息变换为波数信息,得到一阶螺旋杆结构波数—频率分布图;根据波数—频率分布图中能量的分布特点,绘制出一阶螺旋杆结构的频率—波数频散曲线,进而绘制出一阶螺旋杆结构的频率—相速度频散曲线。

    基于超声导波的液体粘滞系数检测装置及方法

    公开(公告)号:CN102854090B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201210248592.X

    申请日:2012-07-18

    Abstract: 本发明涉及液体粘滞系数测定,属于超声无损检测领域。该检测方法的检测装置包括金属探杆,磁致伸缩传感器以及综合功能模块,其中金属探杆与磁致伸缩传感器安装制作为装置的硬件核心部分。由于传感器在探杆中可激励扭转模态超声导波,当探杆浸入不同粘滞系数的液体中,沿探杆传播的导波能量衰减系数不同。因此,通过测量导波在不同条件下的能量衰减系数,可反映出液体粘滞系数。定义探杆浸润到不同液体中时端面回波幅值与空气中端面回波幅值的比值为相对反射系数RF,并建立粘滞系数与相对反射系数、频率、温度等参数的关系公式及修正公式,从而计算出液体的粘滞系数。本发明的优势在于该检测方法实施简便,所采用的检测系统可实现在线检测。

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