超高压管道结构及生产方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118912303A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410850632.0

    申请日:2024-06-28

    Abstract: 本发明的超高压管道结构及生产方法,属于超高压管道技术领域,包括常规的管道本体,管道本体的两端焊接有法兰接头;法兰接头包括:凸起部;设凸起部的一端为a端,另一端为b端;凸起部的a端外径与管道本体的外径相等;收缩部;一体设置在凸起部的b端;收缩部的外径小于凸起部b端的外径;法兰盘;一体设置在收缩部远离凸起部的一端;管道本体的外壁、凸起部和收缩部的外壁均紧密缠绕有多层碳纤维丝,记为碳纤维丝层;法兰接头中设有连通孔;连通孔的孔径与管道本体的孔径相等。本管道结构的管道本体非承受超高压,降低了生产工艺难度;还通过碳纤维丝将管道本体与法兰结构束缚成整体,避免管道本体与法兰结构焊接位置在承受超高压时出现裂纹。

    一种管道内部相控阵检测机器人及检测方法

    公开(公告)号:CN114776937B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202210358604.8

    申请日:2022-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种管道内部相控阵检测机器人及检测方法,该机器人包括前端驱动机构、尾部驱动机构和检测机构,以及控制终端;第一储存箱包括柔性蒙皮和两个相对设置的刚性板,第一储存箱中灌满耦合剂;相控阵检测探头设置于第一储存箱中。机器人进入管道后,前端驱动机构和尾部驱动机构提供动力驱动机器人向前移动,摄像头实时拍摄,并将拍摄的管道内壁图像和视频传送给外部的控制终端显示。吸附棉与管道内壁接触对其进行润湿,柔性蒙皮与管道内壁接触,超声相控阵检测探头对管道内壁进行无损检测,并将采集的数据通过电缆传送给控制终端显示和储存,能够快速、精准、全面的判断管道内壁的缺陷,操作方便,节省人力。

    碳纤维缠绕储气瓶形变测量实验方法

    公开(公告)号:CN114062115A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111473133.7

    申请日:2021-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种碳纤维缠绕储气瓶形变测量实验方法,包括一、在碳纤维缠绕储气瓶的外壁上设置多个标靶;二、采用测距仪测量储气瓶非充压状态下任意指定的两个标靶之间的距离L1;在储气瓶充压状态下测量对应的两个标靶之间的距离L2;计算形变率ρ=(L2‑L1)/L1;三、不断重复步骤二,且保证每次储气瓶充压压强相同;当第n+1次时测得的形变率与前n次的形变率发生较大变化时,则表明该碳纤维缠绕储气瓶已经达到疲劳极限。本发明通过在碳纤维缠绕储气瓶的外壁上设置标靶,利用测距仪测量储气瓶在充、放高压气体前后两个标靶之间的距离,并将测量结构传送给控制终端,控制终端根据数据计算出储气瓶的形变率ρ。该方法测量方便,且精准高。

    高压储气瓶检测用的轨道及高压储气瓶检测装置

    公开(公告)号:CN112858489A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110220709.2

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种高压储气瓶检测用的轨道及高压储气瓶检测装置,该高压储气瓶检测用的轨道用于在检测高压储气瓶时与检测装置上的第一滚轮相配合使检测装置沿待检测高压储气瓶运动一圈,该高压储气瓶检测用的轨道包括两个以上弧形的轨道单元,轨道单元首尾相接成圆环形,用于在使用时套设于高压储气瓶上,相邻两个轨道单元的连接处可拆卸的设置有连接件,用于连接两个轨道单元,轨道单元上开设有轨道槽单元,所有轨道单元上的轨道槽单元连接形成圆环形的轨道槽,用于在检测高压储气瓶时与检测装置上的第一滚轮相配合使检测装置上的第一滚轮在轨道槽内滚动。本发明提高了高压储气瓶检测的效率。

    可调节的旋转涡流探头检测装置及方法

    公开(公告)号:CN119355110A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411632324.7

    申请日:2024-11-15

    Abstract: 本发明的可调节的旋转涡流探头检测装置及方法,属于无损检测技术领域,包括尾座,尾座上转动连接有旋转轴,旋转轴的一端转动连接有头座;尾座上设有行走电机;尾座和头座上均设置有一组行走轮组件;旋转轴上套设有滑块,滑块活动式卡设在旋转轴上,滑块处于尾座和头座之间;旋转轴上套设有限制弹簧;尾座上设置有电滑环组件;电滑环组件和滑块上共同设有探测组件,探测组件包括:涡流探头模块;连杆一,一端与涡流探头模块转动连接,另一端与滑块转动连接;连杆二,一端与涡流探头模块转动连接,另一端与电滑环组件转动连接。本装置能够应对直径50~100mm的管道,能够对管道内壁全面地检测,能适应凸起的障碍物,避免对涡流探头模块损坏。

    储气井检测系统的电缆收放卷装置及控制方法

    公开(公告)号:CN110759184B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN201911218316.7

    申请日:2019-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种储气井检测系统的电缆收放卷装置及控制方法,该装置包括第一支架和设置在第一支架上的卷筒机构和纠偏机构,通过设置第一调节机构和纠偏机构,及时调整收/放卷电缆时卷筒的位置,使收/放卷顺利进行,提高了储气井检测的效率和精度。同时,通过将卷筒机构和纠偏机构一体设置于第一支架上,便于搬运和检测时固定,检测时将该电缆收放卷装置放置至储气井井口上方,使连接有检测探头的电缆一端依次活动式穿过导向环、导向轮导向槽后垂直进入储气井中,只需要调节第一支架的位置使井口段电缆位于储气井的轴线位置即可,操作简单。且该装置重心相对稳定,在收、放卷过程中,不会发生摇晃甚至移动等现象,检测精度高。

    一种管道内壁检测机器人及检测方法

    公开(公告)号:CN117628323A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311307709.1

    申请日:2023-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种管道内壁检测机器人及检测方法,包括前端驱动机构、尾部驱动机构、检测机构、润湿组件和清扫机构,以及控制终端;第一储存箱包括柔性蒙皮和两个相对设置的刚性板,第一储存箱中灌满耦合剂;导波探头设置于第一储存箱中。本发明通过设置清除机构,机器人在管道移动时,清除机构工作,对管道内壁的集结的污物进行清除,防止柔性蒙皮被污物划伤;通过设置导波探头,替换相控阵检测探头,导波探头的检测范围较大,因此不需要机器人边移动边检测,机器人移动一段距离后停止后,柔性蒙皮鼓起与管道内壁接触,然后进行检测;机器人移动过程中,柔性蒙皮不需要鼓起与管道内壁接触,因此从本质上解决了柔性蒙皮与管道内壁摩擦的问题。

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