一种天然气长输管道失效的分析方法

    公开(公告)号:CN112668182B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202011585963.4

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种天然气长输管道失效的分析方法,包括步骤一、针对天然气长输管道的腐蚀减薄状况,通过实验方法和理论方法获得其在天然气输运过程中的腐蚀速率;二、通过腐蚀速率预测天然气长输管道在使用年度的管壁有效厚度和延性裂纹止裂韧性;三、通过概率分析方法计算发生延性裂纹扩展管段的数量占全体连接管段数量的比例;四、计算天然气长输管道的失效风险概率;五、根据天然气长输管道的失效风险概率和可承担风险概率,对管道失效进行分析判定,并预测管道的允许使用年限。本发明方法步骤简单,实现方便,能够有效应用在天然气长输管道的失效分析中,对天然气长输管道的安全检验、维护和保养提供可靠的指导,效果显著,便于推广。

    梯度多孔陶瓷预制体、铝合金增韧陶瓷复合材料及制备

    公开(公告)号:CN113773053A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111071733.0

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种梯度多孔陶瓷预制体、铝合金增韧陶瓷复合材料及制备。该梯度多孔陶瓷预制体包括依次设置的第一多孔陶瓷预制体层、第二多孔陶瓷预制体层、第三多孔陶瓷预制体层、第四多孔陶瓷预制体层和第五多孔陶瓷预制体层;所述第一多孔陶瓷预制体层的气孔率、第二多孔陶瓷预制体层的气孔率、第三多孔陶瓷预制体层的气孔率、第四多孔陶瓷预制体层的气孔率和第五多孔陶瓷预制体层的气孔率依次增大。本发明的梯度多孔陶瓷预制体通过五层叠设的结构,具有良好的耐蚀性、高比模量、高比强度和高耐磨性,同时在高温环境下能表现出良好的性能,符合安全钳楔块的性能需求,在电梯安全钳楔块制造领域具有广阔的应用前景。

    一种多孔材料孔径分布测试方法

    公开(公告)号:CN112067531B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202011105943.2

    申请日:2020-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种多孔材料孔径分布测试方法,包括步骤一、测试多孔材料在常温常压下的热导率;二、测试多孔材料在与步骤一同温度下的真空热导率;三、计算多孔材料填充气体的气相热导率;四、根据稀薄气体温度跳跃理论和气相热导率,计算得到多孔材料的平均孔径;五、通过数理统计方法,确定多孔材料孔径分布的概率密度;六、测定多孔材料的表观密度和纯固态密度,获得多孔材料的总孔容积;七、根据多孔材料的总孔容积和孔径分布概率密度,计算多孔材料的孔容孔径分布曲线。本发明方法步骤简单,实现方便且成本低,能够有效应用在多孔材料孔径分布测试中,适用于微孔、中孔和大孔测试,测试范围更广泛,测试效果显著,便于推广。

    一种幂律流体粘度参数的测量装置及测算方法

    公开(公告)号:CN112540028A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011583817.8

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种幂律流体粘度参数的测量装置及测算方法,测量装置包括开口的圆柱体容器,圆柱体容器内填充等直径的球形颗粒,形成多孔区,多孔区的上部形成用于容纳幂律流体的自由区,圆柱体容器的底部连接有排放管,排放管上设置有用于控制幂律流体排放的阀门。测算方法包括步骤一、对测量装置进行测量准备调试;二、参数测量;三、对测量数据进行处理,并建立幂律流体粘度参数的第一个二元方程;四、补充二元方程的封闭条件,并建立幂律流体粘度参数的第二个二元方程;五、计算幂律流体的粘度参数。本发明能够有效应用在有限条件或简陋实验条件下快速测量幂律流体的粘度参数中,测量参数少,测量精确度高,效果显著,便于推广。

    一种氮化铝多孔陶瓷过滤元件及其制备方法

    公开(公告)号:CN103949117A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410179538.3

    申请日:2014-04-30

    Abstract: 一种氮化铝多孔陶瓷过滤元件,其特征在于,包括有气孔率沿厚度方向递增分布的10个层状过滤元件,单层过滤元件厚度为10-20mm,总厚度100-200mm,与过滤元件厚度方向垂直的横截面尺寸为500-1000mm×500-1000mm;单层过滤元件按重量份数比,由铝粉、氧化镥、氧化铝、碳黑组成;制备方法为:将不同层的原料粉末交替敷放模压成型制备坯件,然后在氮气气氛下热压烧结获得单层气孔率介于21%-87%,并且气孔率沿轴向递增分布的层状氮化铝陶瓷过滤元件;氮化铝陶瓷过滤材料具有气孔率高、高温力学性能好、耐高温烟气冲击性能强的优点,在工业生产中得到广泛应用,可满足整体煤气化联合循环领域的高温煤气净化过程需要,能避免和减小陶瓷过滤元件之间的粉尘架桥现象。

    一种超级隔热材料杨氏模量的测试方法

    公开(公告)号:CN118213016A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410307501.8

    申请日:2024-03-18

    Abstract: 本发明提供了一种超级隔热材料杨氏模量的测试方法,该方法基于材料声速、热导率和弹性力学参数之间的耦合关系,通过测试超级隔热材料热导率推算出材料的声速,进而获得超级隔热材料的杨氏模量。本发明克服了现有测试方法在超高温和低温环境下材料杨氏模量不易测量的劣势,利用超级隔热材料更易测量的热导率参数来获取材料的杨氏模量,因此,本发明可测试超级隔热材料杨氏模量的温度范围相对较宽,尤其在超高温和低温的极端温度下更具优势,可以大幅度降低超级隔热材料杨氏模量的测试难度和成本,此外,热导率的测试不会对材料造成破坏,是一种“无损”的测试方法,保证了测试精度,且无论柔性还是脆性材料均适用。

    一种地下管网内部检测设备
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117889357A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410153258.9

    申请日:2024-02-02

    Abstract: 本发明一种地下管网内部检测设备,属于地下管网检测技术领域;包括套装于燃气管道的环形搭载模块、设置于搭载模块内周面的检测模块及驱动搭载模块运动的动力模块;搭载模块为分体结构,包括位于燃气管道两侧的顶座和固定座;顶座和固定座的两端之间均安装有缓冲模块和收扩连接模块,通过两端的缓冲模块实现顶座和固定座之间的支撑和径向缓冲,通过两端的收扩连接模块实现顶座和固定座的连接及内周尺寸调节,能够使搭载模块适配于不同管径的燃气管道。本发明解决了采用人工检测导致工作负荷高且工作效率低等问题,且能够对人工手持检测设备不便于检测的位置进行全面检测,使得检测结果更为准确。

    一种生长于碳素钢表面的微纳点阵二氧化硅及其生长方法

    公开(公告)号:CN115558918A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211205709.6

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种生长于碳素钢表面的微纳点阵二氧化硅及其生长方法,该生长于碳素钢表面的微纳点阵二氧化硅的阵点直径为2μm~25μm,阵点高度为0.5μm~1μm,其生长方法包括:步骤一、以正硅酸乙酯、无水乙醇、乙酰丙酮和己烷为主要原料,配制二氧化硅感光溶胶;步骤二、通过超声冷喷,将二氧化硅感光溶胶喷涂于碳素钢表面,干燥,空冷,放置掩模板,紫外曝光,溶洗,烧制,完成在碳素钢表面生长微纳点阵二氧化硅涂层。本发明利用碳素钢表面二氧化硅微纳点阵结构所特有的超疏水性能形成涂层,通过二氧化硅自身的抗腐蚀稳定性,实现微纳点阵二氧化硅与碳素钢的高强度结合,避免腐蚀介质与碳素钢接触,赋予碳素钢高的防腐蚀性能。

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