一种超高温塑料管道耐火试验平台

    公开(公告)号:CN118794985A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202411281309.2

    申请日:2024-09-13

    Abstract: 本发明公开一种超高温塑料管道耐火试验平台,包括:试验箱、温感系统和燃气装置,试验箱内设有支撑装置和喷火台,支撑装置在喷火台两侧,承托试验样管;温感系统包括温感处理器和温感杆,温感处理器在试验箱外,温感杆一端穿入试验箱延伸至喷火台,另一端信号传输感应数据给温感处理器;燃气装置位于试验箱外,通过气体管路与喷火台连接,为其供能;试验箱外侧壁上设有控制箱,控制箱通过信号线控制连接温感处理器、支撑装置、喷火台和燃气装置,以收集并显示温感处理器的数据,移动支撑装置,以及调节燃气装置和喷火台实现温度控制。本平台试验环境安全可调,样管规格适配性广,试验点范围大,具有精度高、数据准、反应快、干扰因素少的优点。

    一种高导热石墨复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114715888B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202210319378.2

    申请日:2022-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种高导热石墨复合膜及其制备方法,所述复合膜是以膨胀石墨为主成分,其制备方法包括以下步骤:膨胀石墨经氧化处理后洗涤,然后与石墨烯或氧化石墨烯一并用溶剂调配为浆料,膨胀石墨与石墨烯或氧化石墨烯的质量比为50~300:1,所述浆料在离型力为1‑12g/in的离型膜上涂布成湿膜,湿膜烘干后得到具有较高热导率的石墨复合膜,所述复合膜的面内热导率为500 W m‑1 K‑1以上,采用四探针法测得电导率为2000S cm‑1以上,拉伸强度为50MPa以上。本发明在膨胀石墨的基础上进行改性处理与石墨烯、氧化石墨烯等材料复合,在降低成本的同时使复合膜在具有高热导率的基础上还具有较好柔性和更好的力学性能,使它们的应用领域更加广泛。

    一种防爆管专用承压PPR装置
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116428441A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310206777.2

    申请日:2023-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种防爆管专用承压PPR装置,包括主体、分流通道、排气装置以及承压结构,所述主体为90度弧度结构,包括主流道、第一承插口以及第二承插口,所述分流通道与主体连接,包括与主流道联通的上分流通道和下分流通道,第一承插口与下分流通道对接连通,第二承插口与上分流通道对接连通,在分流通道远离主体的方向上还设置有承压结构和排气装置,所述上分流通道和下分流通道互不相通。本发明经过一系列机制,将气压和水压进行吸收,起到承压作用,避免了爆管发生。本发明装置耐压程度高,具备水力分流功能,以及反湍流和排气设计,整体安装便捷,结构简单,操作便利,工作和维护方便,适用范围广,具有安全可靠作用。

    高精度预制槽体施工方法
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110377937B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN201910492651.X

    申请日:2019-06-06

    Abstract: 本发明涉及一种高精度预制槽体施工方法,包括:建立建筑主体模型以及内部机电构件模型;调取埋墙部位管线位置,根据对应的管径标定槽体的深度,判断所述管线的位置以及槽体的深度是否存在错误,若有错误,则调整所述管线的位置以及槽体的深度直至没有错误为止;若没有错误,进入下一步;根据槽体的深度创建定制槽体族嵌入墙体或独立创建槽体结构,使所述建筑主体模型以及所述内部机电构件模型相互构建成一个模型构件;整合所述模型构件,通过标准化分析以及碰撞分析,形成最佳墙体嵌体方案;标定三维尺寸,将墙体嵌体方案生成三维槽体施工图纸,根据所述施工图纸进行施工。本发明有利于高精度精准整体施工,有效保证连接可靠性。

    一种高导热石墨复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114715888A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210319378.2

    申请日:2022-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种高导热石墨复合膜及其制备方法,所述复合膜是以膨胀石墨为主成分,其制备方法包括以下步骤:膨胀石墨经氧化处理后洗涤,然后与石墨烯或氧化石墨烯一并用溶剂调配为浆料,膨胀石墨与石墨烯或氧化石墨烯的质量比为50~300:1,所述浆料在离型力为1‑12g/in的离型膜上涂布成湿膜,湿膜烘干后得到具有较高热导率的石墨复合膜,所述复合膜的面内热导率为500 W m‑1 K‑1以上,采用四探针法测得电导率为2000S cm‑1以上,拉伸强度为50MPa以上。本发明在膨胀石墨的基础上进行改性处理与石墨烯、氧化石墨烯等材料复合,在降低成本的同时使复合膜在具有高热导率的基础上还具有较好柔性和更好的力学性能,使它们的应用领域更加广泛。

    一种油田管道用清垢清蜡装置及方法

    公开(公告)号:CN113319075A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110708678.5

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种油田管道用清垢清蜡装置及方法,该装置包括钻头,所述的钻头内部设有加热装置,钻头与电装置柔性连接,电装置与超声波发射装置柔性连接,超声波发射装置与刚性盘管连接,刚性盘管缠绕在缠绕盘上,由电源控制电装置,超声波发生装置控制超声波发射装置,电装置包括电机和设于电机外部的电机保护套,电机保护套的一端设有柔性连接密封装置,电机保护套的另一端设有柔性连接装置,柔性连接装置用于连接连接杆和电机保护套,连接杆穿过超声波发射装置后通过连接接头与刚性盘管连接,超声波发射装置固定在连接杆上。本发明结构简单,通过加热和超声波的方式清垢清蜡,在管道清洁过程中,对管道的损伤较小,清洁效果好。

    复合管压紧装置及其用于制备全粘结热塑性复合管的方法

    公开(公告)号:CN110271204B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201910395062.X

    申请日:2019-05-13

    Abstract: 本申请公开了复合管压紧装置及其用于制备全粘结热塑性复合管的方法,所述复合管压紧装置包括机架、设置在机架上的管道放置缠绕系统、带盘操作台、热风枪以及管道压紧系统,所述管道压紧系统包括压紧轮定位组件、设置在压紧轮定位组件上的支撑旋转架以及设置在支撑旋转架上的压紧轮,压紧轮能够在支撑旋转架上旋转;当对复合管外侧进行压紧时,所述压紧轮外表面与复合管外侧紧密贴触,压紧轮滚动并对复合管外侧进行压实。本申请通过可变角度的结构设计,使得压紧轮能够根据管材的不圆度进行调节变化,管增强层的粘结效果更好。

    一种管道预制组件专用焊制机

    公开(公告)号:CN110039790B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201910218155.5

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 本发明涉及施工设备领域,尤其是一种管道预制组件专用焊制机,包括温控主体、烫板主体、手柄,所述烫板主体两面设置有第一焊接部、第二焊接部,所述第一焊接部设置在所述烫板主体的一端,所述第二焊接部设置在所述烫板主体背向所述第一焊接部的另一端。通过相互错开的第一焊接部、第二焊接部,使该焊制机能适应复杂的施工环境以及狭小的施工空间,从而提高了施工效率和焊接质量。

    一种复合管道降噪试验平台及测试方法

    公开(公告)号:CN119246027A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411262903.7

    申请日:2024-09-10

    Abstract: 本发明属于排水技术领域,公开了一种复合管道降噪试验平台及测试方法,包括平台主体、试验墙主体、循环系统,所述平台主体为长方形墙体,所述试验墙主体设置在平台主体中间,将平台主体分为两部分,一部分用于铺设待测管道,另一部分用于测试试验墙主体另一面的声音分贝,所述循环系统连接待测管道,用于为待测管道提供水循环,以供测试。本发明通过试验平台保证基础试验调节,并运用操作规程和方法,有效匹配了复合管道在实际工况中的情况,通过平台系统进行具象化和目视化,确保试验目标多参数要求达标,反应在平台系统上,保证了复合管道降噪领域的可靠性,安全性,准确性和科学性。

    一种深层地热水输送管道及其制备方法

    公开(公告)号:CN114962861B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202210511901.1

    申请日:2022-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种深层地热水输送管道及其制备方法,所述深层地热水输送管道包括内层管、中间缠绕层和外层管,内层管为挤出成型的PE或PERT,中间缠绕层为缠绕设置在内层管的外管壁上的高导热材料,所述高导热材料为天然石墨膜、人工石墨膜、石墨烯复合膜或石墨复合膜,其面内导热率在400W/mK以上、垂直方向导热率在20W/mK以下;外层管为挤出成型且包覆在中间缠绕层外面的PE或PERT。本发明的深层地热水输送管道,可实现既不影响管材耐压性能的前提下,又不降低管道整体的热导率,通过增强管道中间层材料顺着管道轴向的热导率,减少管道在接近地面环境温度较低区域输送热水时的热量散失,通过热管理的方式实现隔热保温的效果,使更多的中深层热量被输送到地面使用。

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