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公开(公告)号:CN112576862A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011443069.3
申请日:2020-12-11
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及到天然气管道清洁、检测领域一种清管器刹车调速装置,能够有效降低清管器的运行速度,防止清管器产生冲击。其调速方案:计米轮通过支撑弹簧压紧在管道内壁,编码器将测得的清管器运行速度发送给控制系统,当运行速度大于系统设定速度,控制系统发出减速指令,伺服电动缸推动活塞缸内的液体运动,进而带动刹车轮机构中的传动活塞杆做直线运动,使刹车质量块压紧刹车轮,同时使刹车轮压紧在管道内壁,从而使清管器达到减速目的。本发明还具备风力发电系统,将气体动能转换为电能储存到蓄电池当中,保证满足长输天然气管道电能消耗。本发明所述清管器刹车调速装置只需设置在清管器后侧,能够适用于多类清管器清管、检测作业。
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公开(公告)号:CN113043236A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110333537.X
申请日:2021-03-29
Applicant: 中国石油大学(华东) , 国家管网集团西南油气管道有限责任公司昆明维抢修分公司 , 杨万里 , 高铁龙 , 才永刚 , 蒋云福
Abstract: 本发明公开一种管道对口接管测量划线智能装置,包括第一待接管道和第二待接管道;其特征在于:第一待接管道和第二待接管道管口内分别设置有激光测位仪发射设备和激光测位仪接收设备;激光测位仪发射设备包括主体钢筒;主体钢筒内设置有第一驱动电机;第一驱动电机输出轴传动连接有第一钢臂;主体钢筒顶面固接有高精度激光测距模块,且高精度激光测距模块与第一驱动电机输出轴位于同一轴线上;第一钢臂一端固接有第一电机划线模块;高精度激光测距模块的一侧固接有霍尔角度传感器;主体钢筒的底部固接有固定模块;能够实现,操作简单,精度高,对作业现场条件要求低;效率高,减少材耗,为接管的施工作业提供了有效的帮助。
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公开(公告)号:CN114633182A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210385782.X
申请日:2022-04-13
Applicant: 中国石油大学(华东) , 国家管网集团西南管道有限责任公司 , 青岛市特种设备检验研究院 , 中国石油集团工程材料研究院有限公司 , 韩雷 , 国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管理分公司
Abstract: 本发明公开了一种便携式半自动打磨机,包括手动微调磁铁吸附模块、激光校准模块、动力传送模块。本发明的有益效果是:通过在两端设置永磁铁对该打磨机进行吸附固定,确保整个打磨施工过程中打磨机主体框架结构位置不发生移动,确保打磨目标面的平面度。考虑到砂带与打磨平面不平行导致的打磨区域减小的情况,设计了手动微调磁铁吸附模块;为保证打磨方向与管道轴线平行,设计了激光校准模块,确保结构形式简单,整体体积和重量最小,利用手动滑台微调模块控制动力传送模块的上下移动,对管道进行打磨,极大地提高打磨效率,缩短打磨时间,降低人的劳动程度,提高打磨的精度。
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公开(公告)号:CN114993521A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210581103.6
申请日:2022-05-26
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01L1/12
Abstract: 本发明公开一种矫顽力探头固定夹具,包括固定机构、夹持机构,夹持机构与固定机构的侧边滑动连接;固定机构包括磁力座,磁力座顶端固定连接有升降部,升降部与夹持机构转动连接;夹持机构包括旋转框,旋转框外侧壁与升降部固定连接,旋转框内侧转动连接有卡接块,卡接块内部固定连接有矫顽力探头。提高了检测效率,缩短了检测时间,降低了劳动强度,提高了检测准确度。
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公开(公告)号:CN112983323A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110306481.9
申请日:2021-03-23
Applicant: 中国石油大学(华东) , 李汝强 , 常方瑞 , 付显威 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
IPC: E21B29/00
Abstract: 本发明公开一种油管内电动切割工具,包括机械锚爪机构与切割机构,机械锚爪机构与切割机构之间固接;机械锚爪机构包括第一圆筒组件,第一圆筒组件内部设置有第一驱动部、锚爪组件,锚爪组件贯通第一圆筒组件,第一驱动部用于将锚爪组件胀开和收缩;切割机构包括第二圆筒组件,第二圆筒组件内部设置有第二驱动部、第三驱动部以及切割组件,切割组件贯通第二圆筒组件,第三驱动部用于将切割组件胀开和收缩,第二驱动部用于将切割组件转动实现切割功能。本发明可对小直径油管进行内切割,切割效率高,操作方便,且对作业现场条件要求低;使用该工具切割油管,断口光滑,不会对油管和井筒造成二次伤害。
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公开(公告)号:CN112517567A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011278622.2
申请日:2020-11-16
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: B08B9/055
Abstract: 本发明属于石油管道清洁领域,涉及到一种石油管道新型旋转喷射式防卡堵管道清洁猪,叶轮驱动系统在流体的驱动下带动旋转内筒旋转,然后通过旋转头的射流孔喷射,能够有效的冲刷石油管道内壁附着的泥沙、蜡等污渍。本装置采用碟形皮碗和直形皮碗组合作为驱动机构,在满足密封要求的同时起到刮削内壁附着污渍的作用;使用滚珠使旋转内筒与清洁猪外筒可以相对转动,同时将两级叶轮与旋转内筒内壁焊接,当流体流过叶轮时会带动旋转内筒转动,进一步带动旋转头转动,同时流体通过旋转头上的射流孔对前方污渍进行冲刷。与其他已有的清洁猪相比,其最大的特点在于,利用多级叶轮带动旋转内筒旋转,流体通过旋转头射流孔射出的动能更高,使清扫效率更高,更好的防止了清洁猪卡堵。
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公开(公告)号:CN114633182B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210385782.X
申请日:2022-04-13
Applicant: 中国石油大学(华东) , 国家管网集团西南管道有限责任公司 , 青岛市特种设备检验研究院 , 中国石油集团工程材料研究院有限公司 , 韩雷 , 国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管理分公司
Abstract: 本发明公开了一种便携式半自动打磨机,包括手动微调磁铁吸附模块、激光校准模块、动力传送模块。本发明的有益效果是:通过在两端设置永磁铁对该打磨机进行吸附固定,确保整个打磨施工过程中打磨机主体框架结构位置不发生移动,确保打磨目标面的平面度。考虑到砂带与打磨平面不平行导致的打磨区域减小的情况,设计了手动微调磁铁吸附模块;为保证打磨方向与管道轴线平行,设计了激光校准模块,确保结构形式简单,整体体积和重量最小,利用手动滑台微调模块控制动力传送模块的上下移动,对管道进行打磨,极大地提高打磨效率,缩短打磨时间,降低人的劳动程度,提高打磨的精度。
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公开(公告)号:CN112983323B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110306481.9
申请日:2021-03-23
Applicant: 中国石油大学(华东) , 李汝强 , 常方瑞 , 付显威 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
IPC: E21B29/00
Abstract: 本发明公开一种油管内电动切割工具,包括机械锚爪机构与切割机构,机械锚爪机构与切割机构之间固接;机械锚爪机构包括第一圆筒组件,第一圆筒组件内部设置有第一驱动部、锚爪组件,锚爪组件贯通第一圆筒组件,第一驱动部用于将锚爪组件胀开和收缩;切割机构包括第二圆筒组件,第二圆筒组件内部设置有第二驱动部、第三驱动部以及切割组件,切割组件贯通第二圆筒组件,第三驱动部用于将切割组件胀开和收缩,第二驱动部用于将切割组件转动实现切割功能。本发明可对小直径油管进行内切割,切割效率高,操作方便,且对作业现场条件要求低;使用该工具切割油管,断口光滑,不会对油管和井筒造成二次伤害。
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公开(公告)号:CN113043236B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202110333537.X
申请日:2021-03-29
Applicant: 中国石油大学(华东) , 国家管网集团西南油气管道有限责任公司昆明维抢修分公司 , 杨万里 , 高铁龙 , 才永刚 , 蒋云福
Abstract: 本发明公开一种管道对口接管测量划线智能装置,包括第一待接管道和第二待接管道;其特征在于:第一待接管道和第二待接管道管口内分别设置有激光测位仪发射设备和激光测位仪接收设备;激光测位仪发射设备包括主体钢筒;主体钢筒内设置有第一驱动电机;第一驱动电机输出轴传动连接有第一钢臂;主体钢筒顶面固接有高精度激光测距模块,且高精度激光测距模块与第一驱动电机输出轴位于同一轴线上;第一钢臂一端固接有第一电机划线模块;高精度激光测距模块的一侧固接有霍尔角度传感器;主体钢筒的底部固接有固定模块;能够实现,操作简单,精度高,对作业现场条件要求低;效率高,减少材耗,为接管的施工作业提供了有效的帮助。
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公开(公告)号:CN211170898U
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201921962779.X
申请日:2019-11-14
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C23C24/10
Abstract: 本实用新型涉及一种微轧制和超声波辅助的激光熔覆装置,尤其是对熔覆层表面的强化。本装置包括工作台、固定挡块、工件、第一机械臂、同步送粉器、激光器、微辊、转动装置、变幅杆、第二机械臂、超声波发生器。在激光熔覆时辅助使用微轧制技术和超声波技术,该组合可以在最大程度上消除单纯的激光扫略时留下的不利影响。微轧制通过微辊将熔覆层在冷却时产生的枝状晶状体碾碎,细化了晶体组织,有效的抑制气孔的生成。超声波技术消除了熔覆层降温时产生的残余拉应力,有效的减少了裂纹的产生。将微轧制技术和超声波技术作用在激光熔覆层上,进一步提高了熔覆层的致密性、各向同性等性质。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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