一种挡片式降压装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111006091B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN201911346465.1

    申请日:2019-12-24

    IPC分类号: F16L55/027

    摘要: 本发明公开了一种挡片式降压装置,包括管道及设置在所述管道内壁的挡片;所述挡片至少有一段边缘与所述管道内壁适配并与所述管道内壁连接,其他部分与管道内壁形成流体通过的间隙。所述挡片式降压装置具有结构简单、使用便捷、可通过调节挡片与管道间隙的尺寸、挡片数量及挡片间距来满足不同降压需求的特点。

    一种柱塞式孔板
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111720648A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010406291.X

    申请日:2020-05-14

    IPC分类号: F16L55/027

    摘要: 本发明公开了一种柱塞式孔板,包括壳体和设置在壳体内孔中的柱塞套和柱塞,柱塞套的大外圆与壳体内孔螺纹连接,柱塞套的小外圆与壳体的内孔之间设置有环形空隙,柱塞套的小外圆上还设置有贯穿柱塞套内孔的柱塞套过流孔;柱塞的大外圆与柱塞套的内孔螺纹连接,柱塞的小外圆与柱塞套的内孔相适配,柱塞靠柱塞的小外圆一端设置有一盲孔,柱塞的小外圆上间隔布置有若干数量连通盲孔的节流孔;壳体上分别设置有连通柱塞套过流孔的第一通道、连通盲孔的第二通道;柱塞的小外圆上的节流孔在初始位置完全被柱塞套的内孔所封闭,通过对柱塞的轴向位置调整节流孔可移动至与柱塞套过流孔相连通。本发明提高了孔板在核电应用场合的可靠性和适应性。

    一种文丘里管流量测定装置

    公开(公告)号:CN108562339B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201810306466.2

    申请日:2018-04-08

    IPC分类号: G01F1/44

    摘要: 本发明公开了一种文丘里管流量测定装置,包括入口圆管段和圆锥收缩段、圆筒喉管段和圆锥扩散段,所述入口圆管段沿轴向设有第一取压孔;所述圆锥收缩段、圆筒喉管段和圆锥扩散段为固定在测量管内壁的环形弹力层,所述圆锥收缩段与圆锥扩散段两端口通过法兰与测量管壁固定;所述圆筒喉管段弹力层设有采用密封结构穿过弹力层的第二取压管和单向阀式的充气口,所述第二取压管与测量管上的压力测定装置连接。该文丘里管流量测定装置加工简单,安装方便,生产成本低,维护方便,可以满足工程测量。

    一种文丘里管流量测定装置

    公开(公告)号:CN108562339A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810306466.2

    申请日:2018-04-08

    IPC分类号: G01F1/44

    CPC分类号: G01F1/44

    摘要: 本发明公开了一种文丘里管流量测定装置,包括入口圆管段和圆锥收缩段、圆筒喉管段和圆锥扩散段,所述入口圆管段沿轴向设有第一取压孔;所述圆锥收缩段、圆筒喉管段和圆锥扩散段为固定在测量管内壁的环形弹力层,所述圆锥收缩段与圆锥扩散段两端口通过法兰与测量管壁固定;所述圆筒喉管段弹力层设有采用密封结构穿过弹力层的第二取压管和单向阀式的充气口,所述第二取压管与测量管上的压力测定装置连接。该文丘里管流量测定装置加工简单,安装方便,生产成本低,维护方便,可以满足工程测量。

    一种锻造文丘里管的方法

    公开(公告)号:CN103691858B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201310543899.7

    申请日:2013-11-06

    IPC分类号: B21J5/02 B21J1/06 B23P15/00

    摘要: 本发明公开了一种锻造文丘里管的方法,具有如下步骤:选择锻件材料为304SS;将坯料通过加热炉进行加热,加热温度1130℃~1180℃出炉锻造,当锻造温度达到850℃时,重新加热后再锻造;将锻造后的坯料进行冲孔形成制造文丘里管的坯体;检测坯体的尺寸,合格后将其通过加热炉进行加热;加热后的坯体放入成型模压锻造设备上加工,加工成文丘里管;检测经过加工后的文丘里管的尺寸,合格后通过加热炉进行加热,加热到1010℃~1150℃,保温1小后,取出放入冷却液中快速冷却,在锻造过程中,通过使用成型模压锻造设备对坯体加工成文丘里管,文丘里管的组织结构是连续不断的,加工后的产品机械性能好,强度高。

    高温高压波纹自平衡流量计

    公开(公告)号:CN104535130A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410580549.2

    申请日:2014-10-27

    IPC分类号: G01F15/16 G01F15/02

    摘要: 本发明公开了一种高温高压波纹自平衡流量计,包括第一测量管、第二测量管、节流件,第一测量管、第二测量管与节流件焊接固定,第一测量管以及第二测量管由耐热合金钢或碳钢制成,节流件由不锈钢制成,第一测量管上设置有第一引压管,第二测量管上设置有第二引压管,第一测量管与第二测量管两者均开设有环形取压区,节流件包括圆形节流件本体、环形边缘部,第一测量管与第二测量管的连接端部均开设有定位槽,环形边缘部卡设于定位槽内,环形边缘部的两端面均开设有环形凹槽,凹槽的底面具有波形部,减少由于测量管与节流件材料不同焊接时节流件产生的变形量,从而提高流量测量精度。

    整体机加工式文丘里管及其使用方法

    公开(公告)号:CN101871800A

    公开(公告)日:2010-10-27

    申请号:CN201010210631.8

    申请日:2010-06-28

    发明人: 邹莲

    IPC分类号: G01F1/44

    摘要: 本发明公开了一种整体机加工式文丘里管及其使用方法,包括文丘里管本体,所述文丘里管本体上设置有正、负引压管,所述正、负引压管均为Φ50mm管。正、负引压管均连接有引压管连接法兰。所述文丘里管本体两端分别安装有连接法兰。本发明由于加大了取压管口径、取消了均压环,因而压力引出更直接、更通畅,从而减少了排污、疏通的工作量,提高了装置的测量精度。

    一种能够减少内泄量的高压流体柱塞孔板改进结构

    公开(公告)号:CN115163960A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210623937.9

    申请日:2022-06-03

    IPC分类号: F16L55/027

    摘要: 本发明公开了一种能够减少内泄量的高压流体柱塞孔板改进结构,包括壳体和设置在壳体中的内芯组件,壳体上沿纵向同轴设置有依次连通的第一内螺纹孔、第一通道孔和第二通道孔,在第二通道孔上位于与第一通道孔相邻的台阶面的孔口位置设置有一锥形倒角;壳体上沿横向设置有与第一通道孔相连通的第三通道孔;内芯组件包括柱塞座和设置在柱塞座内的柱塞,柱塞座上间隔设置有N对节流孔;柱塞座包括轴向相邻的一段螺纹套和一段光孔套;柱塞座的光孔套外圆前端同轴设置有外圆锥面,光孔套外圆前端的外圆锥面顶压在壳体的锥形倒角的面上从而形成与锥形倒角之间的密封连接。本发明能够减少柱塞孔板的内泄漏,提高柱塞孔板的通量精度和使用可靠性。

    一种单根测量管的核电用流量测量装置及其安装方法

    公开(公告)号:CN108534848B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201810307604.9

    申请日:2018-04-08

    IPC分类号: G01F1/36 G01F1/40

    摘要: 本发明公开了一种单根测量管的核电用流量测量装置及其安装方法,包括测量管、节流件和定位件;测量管为一体式测量管,测量管的前端垂直设有贯通的正压取压管;节流件为环形片状,节流件外环与测量管内壁动配合,节流件上设有径向贯通的负压取压孔,测量管壁上设有贯通的负压检测孔,节流件上的径向负压取压孔与测量管壁上的负压检测孔位置相对应,负压取压管连通负压取压孔和负压检测孔;正压取压管和负压取压管上均设有取压件;定位件置于环形节流件两侧。该装置的安装方法包括开孔、放置节流件、固定节流件、安装附件。通过提供的流量测量装置及其安装方法,实现了整体式测量管,内置节流件,完全避免了焊接,且结构合理,施工简单,安装方便。

    一种设有窥镜且喉管管径可调式文丘里管流量测试装置

    公开(公告)号:CN108593019A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810307592.X

    申请日:2018-04-08

    IPC分类号: G01F1/44

    摘要: 本发明公开了一种设有窥镜且喉管管径可调式文丘里管流量测试装置,包括入口圆管段、圆锥收缩段、圆筒喉管段、圆锥扩散段,入口圆管段垂直设有第一引压管,圆筒喉管段垂直设有第二引压管;圆筒喉管段设有上滑槽和下滑槽,上滑槽和下滑槽内分别嵌装有上节流滑块和下节流滑块,上节流滑块内设有右螺纹螺孔,下节流滑块设有左螺纹螺孔,上节流滑块内的右螺纹螺孔与螺杆上的右螺纹段螺纹配合,下节流滑块内的左螺纹螺孔与螺杆上的左螺纹段螺纹配合,所述螺杆沿测量管径向穿过测量管,所述螺杆与伺服电机连接,伺服电机与控制器电连接,在喉管部位还设置有窥镜。本发明提供文丘里管流量测试装置,针对不同流量的流体设定不同的通径,提高测定的准确性。