一般压力容器
一种锅炉压力容器用监测装置及其使用方法
本发明涉及压力容器监测技术领域,尤其为一种锅炉压力容器用监测装置及其使用方法,其包括外筒体和密封块,所述外筒体内部滑动连接有密封块,所述密封块下端中部固定连接有下安装板,所述下安装板下端中部固定连接有导杆,所述导杆外侧滑动连接有连接法兰盘,所述连接法兰盘上侧设有密封圈,所述连接法兰盘外侧上部通过螺纹与外筒体固定连接,所述连接法兰盘内部设有固定螺栓,本发明中,通过设置的连接法兰盘、密封圈、压力传感器、温度传感器、密封块、导杆、螺纹杆、转动环、下缓冲弹簧、下缓冲垫、上缓冲弹簧和上缓冲垫,便于装置的安装与固定,能够及时获取压力容器中的温度和压力信息,且可以多方位检测压力容器内部的物理参数值。

2021-11-02

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一种能够精准控温的涂料压力桶
本发明涉及一种能够精准控温的涂料压力桶,包括桶体,所述桶体内装有温度调节装置,所述温度调节装置连接外部温控装置,所述外部温控装置连接用于测量桶体内温度的一体式数显温度传感器。本发明可以精准的测量涂料的实时温度,更加符合工艺流程,便于喷涂工人生产,减少不良品率;增加盘管后通过外接水循环装置可以实现对桶内涂料的加热或者冷却,使涂料温度保持在工艺要求范围内,降低环境温度对压力桶内的涂料温度的影响。

2021-11-02

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一种多维度高速飞行能实时高效排放的隔膜密封夹持组件
本申请公开了一种多维度高速飞行能实时高效排放的隔膜密封夹持组件,包括:夹持结构以及隔膜结构,其中:夹持结构包括外夹持环以及内夹持环;隔膜结构包括橡胶隔膜以及密封环;橡胶隔膜与密封环通过外夹持环与内夹持环组装压紧在一起,并且密封环夹持固定在外夹持环与内夹持环之间。本申请的多维度高速飞行能实时高效排放的隔膜密封夹持组件,橡胶隔膜采用超薄、超柔软多棱筋实现多维度无阻滞实时高效排放,铆钉式L型组合环夹持方式实现了零夹气密封隔离,同时通过焊接衬底解决了超薄焊接难题。

2021-10-08

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一种防爆型金属压力容器
本发明公开了一种防爆型金属压力容器,包括主器体,主器体内设有工作腔,工作腔上壁连通设有开口向上的进料管道,进料管道内设有能移动的开关阀,本发明在主器体的运输过程中,运输环境发生改变导致工作腔内部的气压增大时,此时工作腔内膨胀的气体通过单向气压阀单向导向后输入至连通管道内,并通过进气滑槽输入至存储腔内部并进行存储,进而达到稳定工作腔内部气压压力的效果,同时在瞬间连通管道内进入的气体气压较大时,此时升降活塞受到大冲击向下移动时,使出气管道上下两侧连通,此时存储腔通过出气管道将内部空气向外排出,进而实现保持工作腔内部气压稳定的效果,进而提高主器体整体的防爆性能。

2021-10-01

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一体式水泵压力罐
本发明涉及一种一体式水泵压力罐,包括塑料制成的罐体、塑料制成的罐盖及处于罐体内的气囊,罐体具有一个开口,罐盖与罐体开口焊接固定并密封;罐盖的外周为锥面,罐体开口的内壁为锥面,两锥面配合焊接密封;气囊具有一个开口,气囊开口的侧壁与罐体开口内的侧壁连接固定并将罐体分隔成气室和水室;气囊开口处的尺寸与罐体开口处的尺寸相适配。气囊装入到罐体内,罐盖封闭罐体开口,罐体为塑料制成,罐盖为塑料制成,罐盖与罐体开口采用锥面配合,进而通过焊接的方式将罐盖与罐体密封连接固定成一体结构,罐体和罐盖成型方便,密封效果好,密封后整体强度高,满足压力平衡需要,且使用寿命长。

2021-09-28

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一种多用途低温容器零件漏率检测模拟器
本发明公开一种多用途低温容器零件漏率检测模拟器,涉及低温压力容器领域,包括主箱体,所述主箱体为圆柱形,且主箱体的两端分别焊接有卡套接头式和法兰式抽真空接口,且主箱体两侧还均匀开出六个圆孔,每个圆孔连接有一根连接管,通过一个模拟器上,一次连接多种规格的真空部件,实现多部件批量测量,通过两种不同的测量方式进行测量,再将两种结果进行对比,使得得到的漏率数据更准确,模拟器不仅可以对正常产品部件,进行来料抽查检测,保证产品质量的一致性,也可以在开发新部件时,进行前期开发测试,缩短开发周期。

2021-09-24

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一种大型罐体金属保温结构
本发明涉及一种大型罐体金属保温结构,包括罐本体和角钢支架,所述罐本体上固定插接有若干个角钢支架,所述罐本体外设置有金属保温箔,所述角钢支架插接设置在金属保温箔上;本发明中通过对现有压力容器外的保温结构进行改进后,改进后的保温层采用金属材料替代现有的非金属材料,这样在使用的过程中,既可以延长保温层的使用寿命,同时,在更换时,又可以达到便捷更换和避免产生粉尘的问题,因此改进后的保温层具有更高的使用价值。

2021-09-24

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压力容器的制造方法以及压力容器的制造装置
在高压罐的制造方法中,在使浸渗在纤维强化基材(19)中的热固化前的热固化性树脂(57)热固化的热固化工序中,通过与供给至内衬(12)的内部的热水(W)的热交换使热固化前的热固化性树脂(57)热固化,并且通过利用成型模具(31)的来自纤维强化基材(19)的外表面侧的加热使热固化前的热固化性树脂(57)热固化。使向内衬(12)的内部供给的热水(W)的温度比利用成型模具(31)的来自纤维强化基材(19)的外表面侧的加热温度高。

2021-09-21

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