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公开(公告)号:CN110989012B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201911306929.6
申请日:2019-12-18
Applicant: 浙江省特种设备科学研究院 , 杭州川空通用设备有限公司
IPC: G01V3/10
Abstract: 本发明公开了一种地下管道设深度的精确电磁测量方法及管线仪装置,操作者在埋地管道正上方的地面上手持管线仪装置,测量顶部空芯线圈和底部空芯线圈的轴线与铅直方向的夹角,以及顶部空芯线圈和底部空芯线圈的布置中心轴与铅直方向的夹角,管线仪装置中倾角传感器用来修正顶部空芯线圈和底部空芯线圈分别测得电磁感应强度为顶部电磁感应强度值和底部电磁感应强度值,以及顶部空芯线圈和底部空芯线圈之间的间距距值,以此来得到提高更加精准的超深管道地下管道的埋深值。本发明实现简单,只需通过带有倾角传感器的管线仪装置就能消除因定位仪测量位置不精确引起的测量偏差,即可大幅度提高超深管线埋深的测量精度。
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公开(公告)号:CN111879252A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010835618.5
申请日:2020-08-19
Applicant: 浙江省特种设备科学研究院
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明提供一种储罐罐体在线测绘检测装置,包括三脚架、水平调节与旋转基座、控制电路机构、塔帽机构、摆臂、配重机构、扫描检测机构、调平缆绳和配重缆绳,三脚架上端设置水平调节与旋转基座,水平调节与旋转基座上端设置控制电路机构,控制电路机构上端设置塔帽机构,控制电路机构一侧端设置摆臂,摆臂末端设置扫描检测机构,控制电路机构另一侧端设置配重机构,塔帽机构上端与摆臂之间拉设调平缆绳,塔帽机构上端与配重机构之间拉设配重缆绳;控制电路机构与扫描检测机构通讯连接;采用上述装置的方法包括:S1)装配;S2)调试;S3)扫描检测。本发明的优点为:通过三维扫描技术的高精度建模,使得储罐罐体变形检测更加直观、可视化、精度高。
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公开(公告)号:CN112362488A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011386505.8
申请日:2020-12-02
Applicant: 浙江省特种设备科学研究院
IPC: G01N3/12
Abstract: 本发明涉及一种复合管长期静液压性能测试装置。技术方案是:一种复合管长期静液压测试装置,其特征在于:该装置包括至少一个出水量测量系统以及通过若干耐压软管一一连通出水量测量系统的压力加载系统;所述出水量测量系统包括两端封闭且内腔可置入被测复合管的压力缸、安装在称重装置上的储水装置以及一端连通储水装置而另一端伸入压力缸内腔后再接通被测复合管内腔的耐压软管;所述压力缸的两端分别由缸盖封闭;所述耐压软管穿越过缸盖再伸入被测复合管内腔,耐压软管与缸盖的穿越部位密封;被测复合管内腔与压力缸内腔相互封闭。该装置应能准确测得复合管的抗外压数据,为燃气管道设计和施工提供参考。
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公开(公告)号:CN110989012A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911306929.6
申请日:2019-12-18
Applicant: 浙江省特种设备科学研究院 , 杭州川空通用设备有限公司
IPC: G01V3/10
Abstract: 本发明公开了一种地下管道设深度的精确电磁测量方法及管线仪装置,操作者在埋地管道正上方的地面上手持管线仪装置,测量顶部空芯线圈和底部空芯线圈的轴线与铅直方向的夹角,以及顶部空芯线圈和底部空芯线圈的布置中心轴与铅直方向的夹角,管线仪装置中倾角传感器用来修正顶部空芯线圈和底部空芯线圈分别测得电磁感应强度为顶部电磁感应强度值和底部电磁感应强度值,以及顶部空芯线圈和底部空芯线圈之间的间距距值,以此来得到提高更加精准的超深管道地下管道的埋深值。本发明实现简单,只需通过带有倾角传感器的管线仪装置就能消除因定位仪测量位置不精确引起的测量偏差,即可大幅度提高超深管线埋深的测量精度。
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公开(公告)号:CN118533447A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410447675.4
申请日:2024-04-15
Applicant: 浙江省特种设备科学研究院
Abstract: 本发明涉及管道段塞流冲击测定技术领域,尤其涉及一种管道弯头段塞流冲击力的测定方法,具体如以下步骤:S1、设置一组长直管道,其末端直接敞口设置不加装弯头,将长直管道的水平管口用胶带封住一定深度的积水,S2、将长直管道的末端加装弯头,利用压缩空气驱动管道内积水产生段塞流,观察记录段塞流形成部位、形状、运动过程和段塞流通过弯头的形状和时间,S3、长直管道的直管段末端设置测力传感器,测定段塞流对长直管道的轴向冲击力,S4、改变长直管道内的积水深度和压缩空气驱动压力,重复以上步骤。该方法可以在管道设计时把附加应力控制在预定范围,可以为管道运行维护及巡查排水的频次确定提供技术支持,更具有针对性。
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公开(公告)号:CN117875211A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410080858.7
申请日:2024-01-19
Applicant: 浙江省特种设备科学研究院
IPC: G06F30/28 , G06F119/14 , G06F113/08 , G06F113/14
Abstract: 本发明涉及管道段塞流冲击附加应力值计算技术领域,尤其涉及一种段塞流冲击管道产生附加应力的阈值计算方法,具体如以下步骤:S1、计算确定会产生冲击应具备的最小段塞流体积,通过有限元计算和实验测量验证,得出段塞流在标准弯头形成液锤冲击的阈值;S2、计算第一个段塞流形成部位;S3、计算段塞流对弯头部位的冲击力;S4、计算段塞流冲击产生附加应力的最小值。该方法能够获得的段塞流冲击产生附加应力的最小值,可以在设计时把附加应力控制在预定范围,尽量避免位置较低容易积液的管道长度过长,必要时在管道内设置防波板,以免为段塞流提供高速滑道,可以为管道运行维护及巡查排水的频次确定提供技术支持,更具有针对性。
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公开(公告)号:CN119000731B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411465308.3
申请日:2024-10-21
Applicant: 浙江省特种设备科学研究院 , 浙江遁通科技有限公司
Abstract: 本发明涉及无线测距技术领域,具体公开了一种地下管道电磁波发射装置,包括电磁波信号接收处理器和电磁波发射器,所述电磁波信号接收处理器与所述电磁波发射器信号连接,所述电磁波发射器一侧安装有直向保持牵引机构、测点校准卡环、发射端对中测定组件、直向传送连接组件以及拐点越过测定组件;光点接收面板依据射线接收面核准当前发射点定位环是否跨越管道拐点延伸至管道另一端,同时对称分布的两组测量中点位移测量机构感应传输过程中与管廊内壁的滑动位移量,二次核准发射点定位环跨越管道拐点后是否与管道分布面保持平行,使管道测点校准卡环完全与管道外壁贴合时,电磁波发射器快速校准至管道中间点位置。
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公开(公告)号:CN112561147B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202011431394.8
申请日:2020-12-10
Applicant: 浙江省特种设备科学研究院
IPC: G06Q10/04 , G06F30/20 , G06F30/17 , G06F17/11 , G06F111/04 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种爆破点靠近接头的情形下薄壁钢管爆破压力预测方法,包括如下步骤:S1)根据薄壁壳理论,确定管壁在内压载荷下的径向变形方程;S2)确定径向形变量最大点的位置;S3)确定内压载荷下管壁径向变形量;S4)获取管壁最大径向变形量;S5)获取内压载荷下管壁最大环向应变;S6)获取内压载荷下管壁内最大环向应力;S7)以管壁中环向应力是否达到抗拉强度作为管道破坏的判据,判断#imgabs0#是否大于管材的抗拉强度。本发明的优点为:适用于薄壁钢管内压爆破试验中爆破点靠近接头的情形,得到的爆破压力值更接近试验结果,对评估钢管抗内压性能具有重要的参考价值。
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公开(公告)号:CN119000731A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411465308.3
申请日:2024-10-21
Applicant: 浙江省特种设备科学研究院 , 浙江遁通科技有限公司
Abstract: 本发明涉及无线测距技术领域,具体公开了一种地下管道电磁波发射装置,包括电磁波信号接收处理器和电磁波发射器,所述电磁波信号接收处理器与所述电磁波发射器信号连接,所述电磁波发射器一侧安装有直向保持牵引机构、测点校准卡环、发射端对中测定组件、直向传送连接组件以及拐点越过测定组件;光点接收面板依据射线接收面核准当前发射点定位环是否跨越管道拐点延伸至管道另一端,同时对称分布的两组测量中点位移测量机构感应传输过程中与管廊内壁的滑动位移量,二次核准发射点定位环跨越管道拐点后是否与管道分布面保持平行,使管道测点校准卡环完全与管道外壁贴合时,电磁波发射器快速校准至管道中间点位置。
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公开(公告)号:CN112561147A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011431394.8
申请日:2020-12-10
Applicant: 浙江省特种设备科学研究院
IPC: G06Q10/04 , G06F30/20 , G06F30/17 , G06F17/11 , G06F111/04 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种爆破点靠近接头的情形下薄壁钢管爆破压力预测方法,包括如下步骤:S1)根据薄壁壳理论,确定管壁在内压载荷下的径向变形方程;S2)确定径向形变量最大点的位置;S3)确定内压载荷下管壁径向变形量;S4)获取管壁最大径向变形量;S5)获取内压载荷下管壁最大环向应变;S6)获取内压载荷下管壁内最大环向应力;S7)以管壁中环向应力是否达到抗拉强度作为管道破坏的判据,判断是否大于管材的抗拉强度。本发明的优点为:适用于薄壁钢管内压爆破试验中爆破点靠近接头的情形,得到的爆破压力值更接近试验结果,对评估钢管抗内压性能具有重要的参考价值。
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