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公开(公告)号:CN102353628A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110207295.6
申请日:2011-07-22
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N17/04
Abstract: 本发明涉及埋地管道阴极保护极化测试探头及测试方法,主要用于测量埋地钢质管道的阴极保护极化电位。本发明的探头用于模拟埋地钢质管道上的涂层漏点,所述探头包括:绝缘壳体,测试试样,参比电极及电缆;所述绝缘壳体具有上下两个腔体,所述上腔体内填充绝缘密封材料;所述下腔体又分内外两个中空腔体,内腔体放置参比电极,外腔体填充绝缘密封材料,测试试样安装于外腔体绝缘壳体的底部;所述测试试样采用与所模拟钢质管道相同的材料,测试试样与电缆电连接,连接部位绝缘防腐处理;所述参比电极端部进入上腔体并与电缆电连接,连接部位绝缘防腐处理;另一端与土壤接触;所述电缆均由绝缘壳体顶部伸出。
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公开(公告)号:CN119223862A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202410798067.8
申请日:2024-06-20
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种实验设备及实验方法,特别是涉及一种实际服役氢环境下金属管材的氢渗透实验装置及实验方法,包括液相空间、气相空间、金属管材试样、电化学工作站检测设备及腐蚀监测设备,所述氢气管路为试验平台服役管道,所述氢气管路连接氢气气源,所述氢气管路内的气体处于流动状态,所述管路连接头一端连接于所述氢气管路侧壁,所述管路连接头另一端与所述液相空间底部相连接,所述金属管材试样夹持于所述管路连接头与所述液相空间底部之间,所述液相空间内设置有参比电极、辅助阳极,所述参比电极、所述辅助阳极、所述金属管材试样构成三电极体。本发明能够更准确地模拟实际工况下管线钢的氢渗透规律,试验结果的准确度更高。
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公开(公告)号:CN118604263A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410798066.3
申请日:2024-06-20
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N33/00 , G06F18/2431 , G01N3/40 , G01N3/08 , G01M7/08
Abstract: 本发明涉及材料环境断裂评价技术领域,特别是涉及一种管道焊接抗氢脆工艺评定方法,包括确定管道焊缝处及靠近焊缝处的管道基体的组织状态,获得焊缝处及靠近焊缝处的管道基体中的化学成分、夹杂物,测得硬度测试试样焊缝处、靠近焊缝处的管道基体及管道基体的热影响区域的硬度以及试样强度、冲击韧性测试,进行含氢环境慢应变速率拉伸测试试验、含氢环境恒位移加载断裂韧性试验,对双臂悬梁试样以恒位移模式加载,试验结束后,若预制裂纹试样的亚临界裂纹扩展长度均不超过0.25mm,则管道通过管道焊接抗氢脆评价。本发明能够全面、量化的对管道进行管道焊接工艺的抗氢脆评定,评定结果更准确。
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公开(公告)号:CN115541452B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202211189302.9
申请日:2022-09-28
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种实验装置及方法,特别是涉及一种气相氢环境下非金属管材的氢渗透实验装置及实验方法,具体氢气气源、载气气源、气体舱室、试样夹持装置、气相色谱仪及数据处理器,所述气体舱室为封闭腔体,所述试样夹持装置为多孔板,所述试样夹持装置用于夹持非金属管材试样,所述试样夹持装置设置于所述气体舱室内壁,所述试样夹持装置将所述气体舱室分隔为两部分,两部分分别为高压室段、低压室段,所述高压室段与所述氢气气源相连接,所述低压室段与所述载气气源相连接,所述低压室段通过接口与所述气相色谱仪相连接。本发明气相氢环境下非金属管材的氢渗透实验装置能够直接对非金属管材试样施加气相氢压进行氢渗透测试。
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公开(公告)号:CN111965022B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202010751401.6
申请日:2020-07-30
Applicant: 北京科技大学 , 安科工程技术研究院(北京)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种力电耦合下氢致裂纹扩展行为评价装置及方法,涉及金属材料性能评价技术领域,能够实现力电耦合下氢致裂纹扩展行为评价试验,并且避免电场和溶液介质对位移测量仪器的损伤;该装置包括:实验舱,用于模拟实验环境,在待测样品周围提供具有导电性的介质;应力加载系统,用于给待测样品施加应力;电场干扰系统,用于给待测样品施加干扰电场;位移转移系统,与待测样品连接,用于将待测样品裂纹尺寸的变化转移出来;位移监测系统,与位移转移系统连接,用于通过位移转移系统测量待测样品的裂纹尺寸。本发明提供的技术方案适用于氢致裂纹扩展行为评价的过程中。
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公开(公告)号:CN114855175A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210456035.0
申请日:2022-04-27
Applicant: 北京科技大学
IPC: C23F13/22
Abstract: 本发明公开了一种定向钻穿越横向拖拽式参比电极系统,其包括横向管,横向管内沿长度方向设有多个参比电极单元,参比电极单元包括第一绝缘套筒、呈筒状的参比电极和第二绝缘套筒,第一绝缘套筒套装于所述横向管内,参比电极套装于第一绝缘套筒内,第二绝缘套筒套装于参比电极内,第一绝缘套筒的筒壁上设有第一通孔,横向管的管壁上设有与第一通孔相对应的第二通孔,参比电极上连接有导线,导线从横向管的端头穿出。其目的是为了提供一种定向钻穿越横向拖拽式参比电极系统,其能够采用定向钻施工方式,沿着定向钻穿越段管道附近路由进行安装,以对定向钻穿越段管道整体的阴极保护有效性进行评价。
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公开(公告)号:CN111695251A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010503481.3
申请日:2020-06-05
Applicant: 北京市燃气集团有限责任公司 , 北京科技大学 , 北京凯斯托普科技有限公司 , 北京永逸舒克防腐蚀技术有限公司
IPC: G06F30/20 , C23F13/04 , G06F113/14
Abstract: 本发明涉及低压燃气管网开放式阴极保护优化设计方法,包括以下步骤:采用现场勘察和图档调研确定埋地低压燃气管网的坐标;使用边界元电场计算方法建立低压燃气管网埋地管道的几何模型;现场建立临时性的阴极保护现场试验获得不同保护电流条件下埋地管道的保护电位分布规律;测试低压燃气管网钢材在所考察土壤中的极化曲线;测试土壤电阻率;结合极化曲线和现场试验,反复计算获得带防腐层管道的极化特性(包含防腐层破损率和面电阻率信息),得到不同区域埋地燃气管道对应的阴极边界;根据几何模型、低压燃气管网的阴极边界以及阴极保护-850mV电位准则,利用数值模拟计算确定浅埋分布式阳极的优化分布位置,具有效率高、准确度高、效果好的优点。
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公开(公告)号:CN109682661A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910059123.5
申请日:2019-01-22
Applicant: 北京市燃气集团有限责任公司 , 北京科技大学
CPC classification number: G01N1/28 , G01N17/006 , G01N17/02
Abstract: 本发明公开了一种燃气管道杂散电流干扰测试用检查片及其制作和使用方法,其中检查片包括绝缘壳体,其内填充便于去除的绝缘密封材料,绝缘密封材料上嵌装检查片本体,检查片本体上连接电缆,电缆延伸至检查片外。其中制作方法包括以下步骤:(1)制作绝缘壳体;(2)加工检查片本体,并对其重量进行测量;(3)在绝缘壳体内填充便于去除的绝缘密封材料。其中使用方法包括以下步骤:(1)将检查片与管道连接;(2)将检查片设置在管道附近;(3)测量检查片的干扰参数;(4)对检查片重量进行测量,计算失重和腐蚀速率。其目的是为了提供一种燃气管道杂散电流干扰测试用检查片及其制作和使用方法,制作工艺简单,使用方便,测量精度高。
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公开(公告)号:CN104060279A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410213117.8
申请日:2014-05-20
Applicant: 北京市燃气集团有限责任公司 , 北京科技大学 , 安科工程技术研究院(北京)有限公司
IPC: C23F13/04
Abstract: 本发明公开了一种牺牲阳极阴极保护系统有效性判据以及剩余寿命预测方法。该有效性判据以牺牲阳极临界接地电阻作为评价指标,对牺牲阳极阴极保护系统中整组牺牲阳极进行有效性评价,若有效,则计算其剩余寿命。该剩余寿命预测方法通过测量及计算获得阳极允许最小质量,服役阳极剩余质量,平均输出电流,从而得出牺牲阳极剩余寿命。与传统的阴保有效性评价方法相比,该有效性判据首次引入牺牲阳极临界接地电阻作为阴保有效性评价指标,使阴保有效性评价方法更加系统全面;同时,该发明也为阴极保护工程提供了一种简单有效的剩余寿命预测方法。
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公开(公告)号:CN101738368A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200810181240.0
申请日:2008-11-18
Applicant: 北京市水利规划设计研究院 , 北京安科管道工程科技有限公司 , 北京科技大学
IPC: G01N17/02
Abstract: 本发明公开了一种混凝土管阴极保护测试探头及测试方法。该探头包括:混凝土结构体,模拟混凝土管的混凝土芯;在混凝土结构体中设置彼此间隔开的处于无应力状态的第一钢丝、参比电极和辅助电极;多根电缆,包括第一钢丝电缆、参比电极电缆和辅助电极电缆,相应电缆的一端与对应第一钢丝、参比电极和辅助电极分别电相连,而各电缆的另一端从混凝土结构体伸出;外护层,覆盖在混凝土结构体表面;所述混凝土结构体、第一钢丝、外护层均采用与所模拟混凝土管相同的材料。
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