自适应带颈法兰制造方法和系统

    公开(公告)号:CN102296868B

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201110150337.7

    申请日:2011-06-07

    Abstract: 本发明涉及自适应带颈法兰制造方法和系统。所述系统包括:第一获取装置,获取钢管塔中的钢管直径、壁厚和型号;第二获取装置,根据钢管的直径和壁厚获取所述钢管的轴向拉力占其轴向承载力的比例参数;第三获取装置,获取所配置的带颈法兰的强度裕度;确定装置,基于所述比例参数和强度裕度自适应地确定所述带颈法兰的强度级别,使得所述强度级别是预选的强度级别中大于等于所述比例参数与所述强度裕度之和的最小值;计算装置,计算与所述强度级别和钢管的型号相对应的带颈法兰规格参数;以及制造装置,根据带颈法兰规格参数制造带颈法兰。该系统避免了按钢管100%设计承载力计算法兰所产生的设计裕度较大的问题,提高了带颈法兰设计的经济性。

    含气孔缺陷的GIL铝合金焊接管道安全评定方法

    公开(公告)号:CN109759737B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN201910086387.X

    申请日:2019-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种含气孔缺陷的GIL铝合金焊接管道安全评定方法,先对气孔缺陷进行规则化处理得到规则气孔;再建立管道的有限元管道模型;对有限元管道模型进行弹塑性分析获得管道的一个内压极限载荷;改变规则气孔的尺寸,再重复上述过程获取管道的另外多个内压极限载荷,分析多个内压极限载荷的变化规律从而确定内压极限载荷求解函数;最后根据内压极限载荷求解函数计算出含气孔缺陷的待测管道的内压极限载荷,判断含气孔缺陷的待测管道的内压极限载荷除以参考极限载荷的商是否大于安全系数,并根据判断结果判断管道是否符合安全要求。本发明能够快速有效地对含气孔缺陷的GIL管道进行安全评定。

    含气孔缺陷的GIL铝合金焊接管道安全评定方法

    公开(公告)号:CN109759737A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910086387.X

    申请日:2019-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种含气孔缺陷的GIL铝合金焊接管道安全评定方法,先对气孔缺陷进行规则化处理得到规则气孔;再建立管道的有限元管道模型;对有限元管道模型进行弹塑性分析获得管道的一个内压极限载荷;改变规则气孔的尺寸,再重复上述过程获取管道的另外多个内压极限载荷,分析多个内压极限载荷的变化规律从而确定内压极限载荷求解函数;最后根据内压极限载荷求解函数计算出含气孔缺陷的待测管道的内压极限载荷,判断含气孔缺陷的待测管道的内压极限载荷除以参考极限载荷的商是否大于安全系数,并根据判断结果判断管道是否符合安全要求。本发明能够快速有效地对含气孔缺陷的GIL管道进行安全评定。

    一种长距离气体绝缘输电线路SF6气体密度监测系统及方法

    公开(公告)号:CN108007817A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711340999.4

    申请日:2017-12-14

    CPC classification number: G01N9/00

    Abstract: 本发明公开了一种长距离气体绝缘输电线路SF6气体密度监测系统,包括:多个数据获取模块,每个数据获取模块用于获取对应监测点的SF6气体密度数据并发送至服务器;每个数据获取模块,包括:多个SF6气体密度传感器和多个气体密度监测设备,每个SF6气体密度传感器用于与对应监测点的气体密度监测设备进行通信,对每个SF6气体密度传感器所在气室的SF6气体密度数据进行实时获取,并发送至气体密度监测设备;每个气体密度监测设备用于控制对应的SF6气体密度传感器对所述检测数据进行采集,接收所述对应的SF6气体密度数据,并将所述对应的SF6气体密度数据打包后发送至服务器;服务器,用于接收每个监测点的SF6气体密度数据并建立每个监测点的密度历史数据库。

Patent Agency Ranking