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公开(公告)号:CN107063541A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710255610.X
申请日:2017-04-18
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院 , 暨南大学
IPC: G01L5/00
CPC classification number: G01L5/00
Abstract: 本发明公开了一种焦炭塔内壁应力的推算方法,该方法包括步骤:获取焦炭塔外壁测点的环向应变和轴向应变数据;根据所述环向应变和所述轴向应变数据,计算获得所述焦炭塔外壁测点的外壁环向应力由所述外壁环向应力等于外壁热应力通过热应力公式计算获得内外壁温差随时间的变化率根据所述内外壁温差随时间的变化率以及内壁环向应力等于内壁热应力通过热应力公式计算获得内壁环向应力本发明推算焦炭塔内壁应力的方法,精度高,成本低。
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公开(公告)号:CN107091785A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710255671.6
申请日:2017-04-18
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院 , 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种焦炭塔裂纹萌生寿命的预测方法,其包括步骤:建立焦炭塔壁应变幅的概率分布模型;基于所述模型,进行蒙特卡罗随机方法抽样应变幅数据循环样本,并计算给定循环周期的每个应变幅相应的疲劳寿命和疲劳损伤;对给定循环周期下的所述疲劳损伤在给定迭代次数下进行累积达到或超过1.0认为裂纹萌生;所述裂纹萌生累计次数与给定迭代次数的比值获得裂纹萌生概率;对于所述给定循环周期,所述裂纹萌生概率和给定置信度,计算预测焦炭塔壁裂纹萌生概率与剩余寿命之间的关系。本发明还公开了一种焦炭塔裂纹扩展寿命的预测方法,建立应力幅的概率分布模型来预测现役焦炭塔的裂纹扩展寿命。所述方法成本低,可评估焦炭塔服役的风险。
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公开(公告)号:CN107063541B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201710255610.X
申请日:2017-04-18
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院 , 暨南大学
IPC: G01L5/00
Abstract: 本发明公开了一种焦炭塔内壁应力的推算方法,该方法包括步骤:获取焦炭塔外壁测点的环向应变和轴向应变数据;根据所述环向应变和所述轴向应变数据,计算获得所述焦炭塔外壁测点的外壁环向应力由所述外壁环向应力等于外壁热应力通过热应力公式计算获得内外壁温差随时间的变化率根据所述内外壁温差随时间的变化率以及内壁环向应力等于内壁热应力通过热应力公式计算获得内壁环向应力本发明推算焦炭塔内壁应力的方法,精度高,成本低。
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公开(公告)号:CN111715144A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201910213831.X
申请日:2019-03-20
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: B01J3/04
Abstract: 本发明涉及一种气体水合物颗粒及其形成方法。所述气体水合物颗粒的形成方法包括以下步骤:于含水量为20vol%-50vol%的油水体系中加入防聚剂和无机盐,搅拌,形成气体水合物颗粒;所述防聚剂占所述油水体系中水的质量的0.1wt%-1wt%,所述无机盐占所述油水体系中水的质量的0.5wt%-5wt%。该方法能够在不影响水合物形成的前提下,通过调控无机盐的添加量,控制水合物颗粒的大小,保障水合物颗粒粒径分布范围更小,颗粒大小更加均匀。
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公开(公告)号:CN111715144B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN201910213831.X
申请日:2019-03-20
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: B01J3/04
Abstract: 本发明涉及一种气体水合物颗粒及其形成方法。所述气体水合物颗粒的形成方法包括以下步骤:于含水量为20vol%‑50vol%的油水体系中加入防聚剂和无机盐,搅拌,形成气体水合物颗粒;所述防聚剂占所述油水体系中水的质量的0.1wt%‑1wt%,所述无机盐占所述油水体系中水的质量的0.5wt%‑5wt%。该方法能够在不影响水合物形成的前提下,通过调控无机盐的添加量,控制水合物颗粒的大小,保障水合物颗粒粒径分布范围更小,颗粒大小更加均匀。
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公开(公告)号:CN110132521B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910394921.3
申请日:2019-05-13
Applicant: 华南理工大学 , 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G01M9/00
Abstract: 本发明公开了一种塔设备在内外流场作用下系统振动特性的获取方法,包括以下步骤:S1、构造流动计算域模型和固体计算域模型;S2、读取三维实体文件,内外计算域进行网格划分;S3、读取网格文件,设置塔设备流动计算域的介质物性和边界条件;对内流场的两相流进行计算,用ANSYS‑FLUENT对外流场计算。S4、将步骤S3的计算结果作为载荷导入到固体计算域模型中,进行有限元计算和模态分析。本发明紧密贴合工业生产实际,计算精度和计算效率较高,为塔设备的安全运行提供坚实的技术支持,并为实际工业生产提供良好的指导。
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公开(公告)号:CN110132521A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910394921.3
申请日:2019-05-13
Applicant: 华南理工大学 , 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G01M9/00
Abstract: 本发明公开了一种塔设备在内外流场作用下系统振动特性的获取方法,包括以下步骤:S1、构造流动计算域模型和固体计算域模型;S2、读取三维实体文件,内外计算域进行网格划分;S3、读取网格文件,设置塔设备流动计算域的介质物性和边界条件;对内流场的两相流进行计算,用ANSYS-FLUENT对外流场计算。S4、将步骤S3的计算结果作为载荷导入到固体计算域模型中,进行有限元计算和模态分析。本发明紧密贴合工业生产实际,计算精度和计算效率较高,为塔设备的安全运行提供坚实的技术支持,并为实际工业生产提供良好的指导。
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公开(公告)号:CN204575598U
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201520169745.0
申请日:2015-03-24
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G01N29/24
Abstract: 本实用新型公开了一种检测厚壁管道缺陷的超声导波探头装置,包括外壳、阻尼块和压电晶片,还包括楔块,所述外壳安装在楔块的斜面后将阻尼块和压电晶片包裹在外壳内部,所述压电晶片固定在楔块的斜面,所述压电晶片上方装上阻尼块,所述楔块下端与管道的接触面设计成弧面。本实用新型结构简单,检测效率高,可激励出超声导波,实现对厚壁管道的无损检测。尤其通过将压电晶片安装在楔块的斜面,声场能够覆盖整个壁厚截面;楔块的弧面与管道外径的曲率相同,声能透射率高。本实用新型属于承压特种设备无损检测领域。
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