RU194152U1 - Устройство подачи контактирующей жидкости ультразвукового дефектоскопа - Google Patents

Устройство подачи контактирующей жидкости ультразвукового дефектоскопа Download PDF

Info

Publication number
RU194152U1
RU194152U1 RU2019132243U RU2019132243U RU194152U1 RU 194152 U1 RU194152 U1 RU 194152U1 RU 2019132243 U RU2019132243 U RU 2019132243U RU 2019132243 U RU2019132243 U RU 2019132243U RU 194152 U1 RU194152 U1 RU 194152U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
contact
unit
fluid
supply device
Prior art date
Application number
RU2019132243U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Федорович Тарабрин
Павел Валентинович Скворченков
Дмитрий Викторович Прядко
Дмитрий Анатольевич Кононов
Original Assignee
Акционерное общество "Фирма ТВЕМА"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Фирма ТВЕМА" filed Critical Акционерное общество "Фирма ТВЕМА"
Priority to RU2019132243U priority Critical patent/RU194152U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU194152U1 publication Critical patent/RU194152U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B61RAILWAYS
    • B61KAUXILIARY EQUIPMENT SPECIALLY ADAPTED FOR RAILWAYS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B61K9/00Railway vehicle profile gauges; Detecting or indicating overheating of components; Apparatus on locomotives or cars to indicate bad track sections; General design of track recording vehicles
    • B61K9/08Measuring installations for surveying permanent way
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/22Details, e.g. general constructional or apparatus details
    • G01N29/28Details, e.g. general constructional or apparatus details providing acoustic coupling, e.g. water

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области дефектоскопии. Устройство подачи контактирующей жидкости ультразвукового дефектоскопа размещено в дефектоскопной подвижной единице и выполнено с обеспечением возможности поступления контактирующей жидкости между поверхностью катания головки рельса и рабочей поверхностью ультразвуковых преобразователей, расположенных в акустических блоках. Оно содержит связанные между собой трубопроводами (1) накопительную емкость (2), насосный узел, фильтр очистки (7), расходомер (8) и группу (10) подводящих трубок (9), каждая из которых снабжена штуцером. Оно содержит также узел нагрева контактирующей жидкости. Насосный узел выполнен двухконтурным в виде снабженной гидроаккумулятором (3) и редуктором (4) давления насосной станции (5) - первый контур, и проточного электронасоса (6) - второй контур. Штуцеры подводящих трубок (9) размещены между акустическими блоками. Узел нагрева контактирующей жидкости включает размещенный на участке трубопровода (1) до подводящих трубок (9) узел предварительного нагрева контактирующей жидкости, который может быть выполнен в виде рекуперативного пластинчатого теплообменника (12), и размещенный герметично в подводящих трубках (9) и соединенный с источником электропитания терморезистивный греющий кабель. Такое выполнение устройства повышает его эксплуатационную эффективность, в том числе за счет обеспечения стабильного и надежного акустического контакта рабочей поверхности ультразвуковых преобразователей с поверхностью катания головки рельса при различных условиях эксплуатации. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Полезная модель относится к области дефектоскопии и может использоваться в устройствах для обнаружения дефектов рельсов железнодорожного транспорта и метрополитена.
Для надежной работы ультразвуковых дефектоскопов с обеспечением высокой точности измерений требуется соблюдение высокого качества акустического контакта между рельсом и ультразвуковыми преобразователями. Этой цели служит подача в область между поверхностью катания головки рельса и рабочими поверхностями ультразвуковых преобразователей контактирующей жидкости, в качестве которой может использоваться, например, вода или водно-глицериновая смесь.
Основными традиционными узлами устройств для подачи жидкости различного назначения на рельсы являются накопительная емкость, насос или система насосов подачи жидкости, фильтры, клапаны, краны, подводящие трубки со штуцерами. Известно, например, устройство для рельсосмазывания, содержащее размещенные на рельсовом транспортном средстве гидравлически связанное трубопроводами оборудование, включающее заправочные баки, снабженный электродвигателем насос, связанные с воздушным компрессором рабочие баки, фильтры, узел перемешивания, узел подачи жидкости на рельсы, гидравлические клапаны и снабженные форсункой гибкие рукава (RU 127351 U1, 2013). Такое устройство может использоваться для подачи контактирующей жидкости в ультразвуковых дефектоскопах, однако при этом не обеспечивается необходимое постоянство условий контактирования при различных скоростях движения транспортного средства и состояния окружающей среды, поэтому не может быть обеспечена высокая точность измерений.
Известно, например, устройство подачи контактирующей жидкости в зону контроля в процессе ультразвукового контроля, позволяющее эффективно обеспечить акустический контакт между поверхностью ультразвукового преобразователя и поверхностью объекта контроля, которое включает герметичную емкость для хранения контактирующей жидкости и включающий насосы тракт подачи контактирующей жидкости, совмещенный с трактом ее отвода (RU 2623191 С1, 2017). Это устройство может использоваться преимущественно для стационарного ультразвукового контроля сварных соединений. Однако его конструкция не позволяет использовать его в ультразвуковых дефектоскопах для мобильного контроля рельсов.
Из известных устройств наиболее близким к предложенному является устройство подачи контактирующей жидкости ультразвукового дефектоскопа, размещенное в дефектоскопной подвижной единице и выполненное с обеспечением возможности поступления контактирующей жидкости между поверхностью катания головки рельса и рабочей поверхностью расположенных в акустических блоках ультразвуковых преобразователей, содержащее связанные между собой трубопроводами накопительную емкость, насосный узел, фильтр очистки, расходомер и группу снабженных штуцером подводящих трубок, и содержащее также узел нагрева контактирующей жидкости (RU 105248 U1, 2011). Насосный узел в этом устройстве выполнен одноконтурным, нагрев контактирующей жидкости предусмотрен только в зимний период (конструкция узла нагрева в указанном патенте не раскрыта), а штуцеры подводящих трубок размещены в акустических блоках. Это не позволяет обеспечить высокие качество и надежность акустического контакта и его стабильность в эксплуатации при различных скоростях движения подвижной единицы и меняющихся условий окружающей среды, что связано в первую очередь с недостаточной эффективностью конструкций насосного узла и узла нагрева. Размещение штуцеров непосредственно в акустических блоках затрудняет соблюдение требования постоянства акустического контакта, не обеспечивает равномерного нагрева ультразвуковых преобразователей и неудобно при эксплуатации устройства, когда требуется замена акустических блоков, что требуется достаточно часто в связи с необходимостью выявления дефектов различной природы. Такая конструкция в целом не гарантирует от пропуска дефектов. Поэтому такое устройство недостаточно эффективно в эксплуатации.
Техническая проблема, решаемая полезной моделью, заключается в создании устройства подачи контактирующей жидкости ультразвукового дефектоскопа, лишенного недостатков прототипа, Технический результат, обеспечиваемый полезной моделью, состоит в повышении эксплуатационной эффективности устройства подачи контактирующей жидкости ультразвукового дефектоскопа.
Это достигается тем, что в устройстве подачи контактирующей жидкости ультразвукового дефектоскопа, размещенном в дефектоскопной подвижной единице и выполненным с обеспечением возможности поступления контактирующей жидкости между поверхностью катания головки рельса и рабочей поверхностью расположенных в акустических блоках ультразвуковых преобразователей, содержащем связанные между собой трубопроводами накопительную емкость, насосный узел, фильтр очистки, расходомер и группу снабженных штуцером подводящих трубок, и содержащем также узел нагрева контактирующей жидкости, насосный узел выполнен двухконтурным в виде снабженной гидроаккумулятором и редуктором давления насосной станции и проточного электронасоса, штуцеры размещены между акустическими блоками, а узел нагрева контактирующей жидкости включает размещенный на участке трубопровода до подводящих трубок узел предварительного нагрева контактирующей жидкости и размещенный герметично в подводящих трубках и соединенный с источником электропитания терморезистивный греющий кабель. Дефектоскопная подвижная единица может быть выполнена в виде скоростного вагона-дефектоскопа. Насосная станция может быть выполнена в виде самовсасывающего насоса высокого давления, снабженного электромотором, напорным баком, датчиками расхода и давления и обратным клапаном. Проточный электронасос может быть выполнен в виде циркуляционного насоса роторного типа. Узел предварительного нагрева контактирующей жидкости может быть выполнен в виде рекуперативного пластинчатого теплообменника с обеспечением возможности его подключения к контуру отопления дефектоскопной подвижной единицы или в виде проточного водонагревателя. Устройство может содержать дополнительные группы снабженных штуцером подводящих трубок.
Указанный технический результат обеспечивается в рамках реализации назначения всей совокупностью существенных признаков, представленной в формуле полезной модели, каждый признак которой необходим, а вместе они достаточны для решения указанной технической проблемы и для достижения указанного технического результата. Заявленное устройство подачи контактирующей жидкости ультразвукового дефектоскопа представляет собой одно устройство, конструктивные элементы (узлы) которого, характеризуемые соответствующими существенными признаками, находятся в конструктивном единстве и функционально взаимосвязаны (находятся в конструктивно-функциональном единстве). Их совместное использование привело к созданию нового устройства с указанным техническим результатом. Эффекты, создаваемые конструктивными элементами, выполненными в соответствии с отличительными признаками, содержащимися в формуле полезной модели, с точки зрения достигаемого технического резултата, взаимосвязаны и отсутствие хотя бы одного отличительного признака привело бы к потере технического результата. Все конструктивные элементы устройства объединены в единую конструкцию и при его изготовлении соединяются между собой сборочными операциями.
На чертеже показана гидравлическая схема подачи контактирующей жидкости.
Устройство подачи контактирующей жидкости ультразвукового дефектоскопа размещено в дефектоскопной подвижной единице, которая может быть выполнена преимущественно в виде скоростного вагона-дефектоскопа (на чертеже не показана). Оно выполнено с обеспечением возможности поступления контактирующей жидкости в область контроля между поверхностью катания головки рельса и рабочей поверхностью расположенных в акустических блоках ультразвуковых преобразователей (на чертеже не показаны). Оно содержит функционально и конструктивно связанные между собой посредством трубопроводов 1 накопительную емкость 2, насосный узел, выполненный двухконтурным в виде снабженной гидроаккумулятором 3 и редуктором 4 давления насосной станции 5 (первый контур) и проточного электронасоса 6 (второй контур), фильтр 7 очистки, расходомер 8 и подводящие трубки 9, например, в виде гибких шлангов, каждая из которых снабжена штуцером (на чертеже не показан). Подводящие трубки 9, в количестве, например семи, сгруппированы в группу 10, выполненную, например, в виде распределительной гребенки. Устройство может преимущественно содержать подключенные аналогично дополнительные группы подводящих трубок 9, выполненные в виде дополнительных распределительных гребенок, в количестве, зависящем от требований контроля дефектов рельсов. На чертеже показана одна дополнительная группа 11. Устройство содержит также узел нагрева контактирующей жидкости, который включает размещенный на участке трубопровода 1 до подводящих трубок 9 узел предварительного нагрева контактирующей жидкости, который может быть выполнен в виде рекуперативного пластинчатого теплообменника 12 с обеспечением возможности его подключения к контуру отопления (системе отопления) дефектоскопной подвижной единицы, и размещенный герметично в подводящих трубках 9 и соединенный с источником электропитания терморезистивый греющий кабель (на чертеже не показаны). Подключение узла предварительного нагрева может быть выполнено, например, через насос циркуляции теплоносителя, используемого для отопления дефектоскопной подвижной единицы (на чертеже не показан). Узел предварительного нагрева контактирующей жидкости может быть также выполнен в виде проточного водонагревателя (на чертеже не показан). Накопительная емкость 2 выполнена, например, в виде бака или нескольких баков. Насосная станция 5 может быть выполнена преимущественно в виде самовсасывающего насоса высокого давления, снабженного электромотором, напорным баком, датчиками расхода и давления и обратным клапаном (на чертеже не показаны). Проточный электронасос 6 может быть выполнен преимущественно в виде циркуляционного насоса роторного типа. В трубопроводы 1, подходящие к группам 10, 11 подводящих трубок 9, может быть предусмотрен подвод сжатого воздуха для продувки. Для обеспечения функционирования устройства оно содержит включенное в соответствующих местах трубопроводов 1 стандартное гидравлическое оборудование - шаровые краны 13, обратные клапаны 14, краны 15 продувки, манометры 16.
При включении акустических блоков, во время движения дефектоскопной подвижной единицы, из накопительной емкости 2 к ним начинает подаваться контактирующая жидкость. При этом при высоких скоростях движения, свыше 80 км/час, используется первый контур (контур высокого давления) с насосной станцией 5. Необходимое давление, например, 1-2 кгс/см2, устанавливается редуктором 4 давления, поддерживается гидроаккумулятором 3 и контролируется посредством манометров 16. При низких скоростях движения, менее 80 км/час, используется второй контур с проточным электронасосом 6 (без давления). Это позволяет обеспечить одинаковые условия в области подачи контактирующей жидкости (стабильные объем и толщину слоя) на разных скоростях движения, что повышает точность контроля, а также позволяет экономить расход контактирующей жидкости. В устройстве применен предварительный подогрев контактирующей жидкости посредством узла ее предварительного нагрева, например, теплоносителем, используемым для отопления дефектоскопной подвижной единицы. Основной нагрев осуществляется непосредственно в подводящих трубках 9 с помощью терморезистивного греющего кабеля. Это позволяет обеспечить более эффективный и равномерный прогрев контактирующей жидкости, избежать резких скачков изменения ее температуры. Подача нагретой таким образом контактирующей жидкости в область контроля позволяет исключить влияние внешней среды на работу ультразвукового дефектоскопа при эксплуатации (время года, наличие атмосферных осадков, температура рельсов). Это, в свою очередь, повышает надежность контроля и точность измерений. Размещение штуцеров подводящих трубок 9 между акустическими блоками, а не непосредственно в них, позволяет обеспечить более равномерный прогрев ультразвуковых преобразователей, что повышает стабильность и точность измерений. Кроме того, такое размещение штуцеров облегчает замену акустических блоков в процессе эксплуатации.
Пример реализации. Устройство подачи контактирующей жидкости размещено в скоростном вагоне-дефектоскопе «СПРИНТЕР» (АО «Фирма ТВЕМА», г. Москва). В качестве накопительной емкости 2 использованы четыре бака по 800 л. В качестве насосной станции 5 применена снабженная автоматической системой управления самовсасывающая функциональная станция типа Grundfos MQ 3-35, включающая самовсасывающий многоступенчатый насос, электромотор, мембранный напорный бак емкостью 0,13 л, контроллер расхода и давления, обратный клапан. В качестве гидроаккумулятора 3 использован снабженный мембранным насосом гидроаккумулятор типа ULTRA-PRO 50. В качестве редуктора 4 давления использован поршневой редуктор типа Valtek 1/2. В качестве проточного насоса 6 использован совмещенный с электромотором циркуляционный роторный насос типа Grundfos UPS 25-60. В качестве фильтров очистки 7 использованы фильтры типа Honeywell FF/FK 06, предназначенные для очистки воды от механических примесей. В качестве узла предварительного нагрева использован рекуперативный пластинчатый теплообменник 12 типа Alfa-Laval СВН 16-13. В качестве терморезистивного греющего кабеля использован кабель типа SpyHeat SHFD 25. Устройство содержит две, размещенные по разным бортам вагона-дефектоскопа, группы подводящих трубок 9, по восемь подводящих трубок 9 в виде гибких шлангов диаметром 12 мм каждая. Испытания устройства на разных скоростях движения до 140 км/час в различных климатических условиях и наличии осадков (дождь, снег) показало его высокую эксплуатационную эффективность. Оно обеспечило необходимую высокую точность измерений при отсутствии пропусков дефектов и удобство в эксплуатации.
Устройство подачи контактирующей жидкости ультразвукового дефектоскопа, выполненное в соответствии с полезной моделью, обладает более высокой эксплуатационной эффективностью по сравнению с известными аналогичными, в том числе за счет обеспечения стабильного и надежного акустического контакта рабочей поверхности ультразвуковых преобразователей с поверхностью катания головки рельса при различных условиях эксплуатации.

Claims (7)

1. Устройство подачи контактирующей жидкости ультразвукового дефектоскопа, размещенное в дефектоскопной подвижной единице и выполненное с обеспечением возможности поступления контактирующей жидкости между поверхностью катания головки рельса и рабочей поверхностью расположенных в акустических блоках ультразвуковых преобразователей, содержащее связанные между собой трубопроводами накопительную емкость, насосный узел, фильтр очистки, расходомер и группу снабженных штуцером подводящих трубок, и содержащее также узел нагрева контактирующей жидкости, отличающееся тем, что насосный узел выполнен двухконтурным в виде снабженной гидроаккумулятором и редуктором давления насосной станции и проточного электронасоса, штуцеры размещены между акустическими блоками, а узел нагрева контактирующей жидкости включает размещенный на участке трубопровода до подводящих трубок узел предварительного нагрева контактирующей жидкости и размещенный герметично в подводящих трубках и соединенный с источником электропитания терморезистивный греющий кабель.
2. Устройство подачи контактирующей жидкости по п. 1, отличающееся тем, что дефектоскопная подвижная единица выполнена в виде скоростного вагона-дефектоскопа.
3. Устройство подачи контактирующей жидкости по п. 1, отличающееся тем, что насосная станция выполнена в виде самовсасывающего насоса высокого давления, снабженного электромотором, напорным баком, датчиками расхода и давления и обратным клапаном.
4. Устройство подачи контактной жидкости по п. 1, отличающееся тем, что проточный электронасос выполнен в виде циркуляционного насоса роторного типа.
5. Устройство подачи контактирующей жидкости по п. 1, отличающееся тем, что узел предварительного нагрева контактирующей жидкости выполнен в виде рекуперативного пластинчатого теплообменника с обеспечением возможности его подключения к системе отопления дефектоскопной подвижной единицы.
6. Устройство подачи контактирующей жидкости по п. 1, отличающееся тем, что узел предварительного нагрева контактирующей жидкости выполнен в виде проточного водонагревателя.
7. Устройство подачи контактирующей жидкости по п. 1, отличающееся тем, что оно содержит дополнительные группы снабженных штуцером подводящих трубок.
RU2019132243U 2019-10-11 2019-10-11 Устройство подачи контактирующей жидкости ультразвукового дефектоскопа RU194152U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019132243U RU194152U1 (ru) 2019-10-11 2019-10-11 Устройство подачи контактирующей жидкости ультразвукового дефектоскопа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019132243U RU194152U1 (ru) 2019-10-11 2019-10-11 Устройство подачи контактирующей жидкости ультразвукового дефектоскопа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU194152U1 true RU194152U1 (ru) 2019-11-29

Family

ID=68834549

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019132243U RU194152U1 (ru) 2019-10-11 2019-10-11 Устройство подачи контактирующей жидкости ультразвукового дефектоскопа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU194152U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU198306U1 (ru) * 2020-02-27 2020-06-30 Акционерное общество "Фирма ТВЕМА" Съемная дефектоскопная тележка

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6055862A (en) * 1996-06-10 2000-05-02 Herzog Services, Inc. Method of and an apparatus for detecting, identifying and recording the location of defects in a railway rail
RU33821U1 (ru) * 2003-07-15 2003-11-10 Закрытое акционерное общество "Алтек" Устройство для ультразвукового контроля оси с зарезьбовой канавкой колесной пары вагона
RU89235U1 (ru) * 2009-05-22 2009-11-27 Открытое акционерное общество "Радиоавионика" Устройство для ультразвуковой дефектоскопии рельсов
RU105248U1 (ru) * 2011-01-25 2011-06-10 Закрытое акционерное общество "Фирма ТВЕМА" Устройство для ультразвукового контроля подошвы рельсов
WO2013130493A1 (en) * 2012-02-28 2013-09-06 Sperry Rail, Inc. System and method for non-destructive testing of railroad rails using ultrasonic apparatuses mounted within fluid-filled tires maintained at constant temperatures
RU189379U1 (ru) * 2019-02-15 2019-05-21 Акционерное общество "Фирма ТВЕМА" Искательное устройство мобильного ультразвукового дефектоскопа

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6055862A (en) * 1996-06-10 2000-05-02 Herzog Services, Inc. Method of and an apparatus for detecting, identifying and recording the location of defects in a railway rail
RU33821U1 (ru) * 2003-07-15 2003-11-10 Закрытое акционерное общество "Алтек" Устройство для ультразвукового контроля оси с зарезьбовой канавкой колесной пары вагона
RU89235U1 (ru) * 2009-05-22 2009-11-27 Открытое акционерное общество "Радиоавионика" Устройство для ультразвуковой дефектоскопии рельсов
RU105248U1 (ru) * 2011-01-25 2011-06-10 Закрытое акционерное общество "Фирма ТВЕМА" Устройство для ультразвукового контроля подошвы рельсов
WO2013130493A1 (en) * 2012-02-28 2013-09-06 Sperry Rail, Inc. System and method for non-destructive testing of railroad rails using ultrasonic apparatuses mounted within fluid-filled tires maintained at constant temperatures
RU189379U1 (ru) * 2019-02-15 2019-05-21 Акционерное общество "Фирма ТВЕМА" Искательное устройство мобильного ультразвукового дефектоскопа

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU198306U1 (ru) * 2020-02-27 2020-06-30 Акционерное общество "Фирма ТВЕМА" Съемная дефектоскопная тележка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202133551U (zh) 飞机燃油附件性能测试系统
RU194152U1 (ru) Устройство подачи контактирующей жидкости ультразвукового дефектоскопа
CN204704615U (zh) 一种双层管道渗泄漏监测装置
CN208431985U (zh) 一种乙二醇溶液循环系统在线密度检测和自动补液装置
CN116164898B (zh) 一种用于供热管网的供热管道严密性检测装置
CN206725220U (zh) 分配器毛细管组件检测装置
CN206847878U (zh) 一种阀门试压装置
CN206876353U (zh) 一种软管专用侧漏仪
CN207935181U (zh) 一种机械密封冲洗系统
CN202483612U (zh) 煤矿井下用聚氯乙烯抽放瓦斯管
CN214066499U (zh) 一种流量流阻试验台
CN104132782A (zh) 超热导地暖管微渗漏检测装置
CN209067447U (zh) 海水泵出厂检验系统
CN107179162A (zh) 一种软管专用侧漏仪
CN215338760U (zh) 水泵密封性能的检测装置
CN207227611U (zh) 一种对位芳纶1414的生产系统及其隔离保护装置
CN107631842B (zh) 一种用于检测集热管路泄漏的检测设备及使用方法
CN203349997U (zh) 一种带有夹持机构的检漏装置
CN201705423U (zh) 一种发动机机油流量测试装置
CN221037903U (zh) 一种用于模拟氢气/氦气服役环境下管道渗透性的检测装置
CN203981356U (zh) 超热导地暖管微渗漏检测装置
CN206338588U (zh) 一种长输管道检测装置
CN117554202B (zh) 一种金属波纹管局部荷载性能检测试验装置
CN204824134U (zh) 一种发动机防冻液加注设备
CN212275341U (zh) 一种脱硫浆液在线pH取样装置