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公开(公告)号:CN115703273A
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202110914626.3
申请日:2021-08-10
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
IPC: B29C69/02 , F16L9/128 , F16L59/02 , B32B1/08 , B32B27/32 , B32B27/02 , B32B27/36 , B32B27/12 , B32B27/08 , B32B33/00 , C08L23/06 , C08J9/10 , C08J9/08
Abstract: 本发明属于管道制造技术领域,公开了一种一体化柔性复合管的制备方法,包括以下步骤:制备内衬层:根据工艺设计,确定出内衬层的壁厚,完成内衬层的制备;制备增强层:增强层采用纤维,在内衬层上缠绕纤维,增强层所用纤维数量根据压力强度校核计算得到;制备外保温层:在增强层上挤出外保温层,得到一体化柔性复合管,外保温层由PE和添加剂混合制备而成,形成的封闭式网络状孔洞结构,PE和添加剂的质量比80:20~95:5。外保温层在受到外界机械力作用时,其PE材料本身具有一定的力学强度,加之封闭式网络状孔洞结构可以缓冲及吸收能量,减缓外力对管体造成的破坏作用,因此具有较好的抗冲击性能;省去了单独制造保温层的过程,大大降低了管材投资成本。
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公开(公告)号:CN109917019B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201910120512.4
申请日:2019-02-18
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
IPC: G01N29/06
Abstract: 一种钢骨架聚乙烯复合管相控阵成像检测装置及方法,超声相控阵检测仪和相控阵线性阵列探头;超声相控阵检测仪包括计算机、信号采集模块与显示模块,相控阵线性阵列探头与超声相控阵检测仪相连;计算机与相控阵线性阵列探头相连,相控阵线性阵列探头与信号采集模块相连,信号采集模块与计算机相连,计算机与显示模块相连;通过设置两个线扫通道并在检测过程中快速切换形成两个B扫图像,然后经过计算机处理后形成新的融合B扫图像,并保留相关A扫信号。根据检测成像结果,实现对钢骨架聚乙烯复合管快速高效的在线实时成像检测,并从检测技术上极大改善检测盲区问题。同时,还可以对钢骨架聚乙烯复合管管壁内部缺陷进行定位分析和数据保存等操作。
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公开(公告)号:CN109488834A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811408542.7
申请日:2018-11-23
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
IPC: F16L55/16
Abstract: 一种玻璃钢管道现场修复组件及修复方法,包括连接结构、修复短节和转换短节;转换短节的一端连接连接结构,另一端连接修复短节,修复短节连接待修复玻璃钢管道;连接结构包括连接套筒、连接短节、内芯管和外套管;连接短节为中空圆筒状,连接短节的一端与连接短节同轴固定设置有外套管,外套管内侧的连接短节上固定设置有内芯管,内芯管与外套管同轴设置,内芯管与外套管之间形成环形连接空腔,玻璃钢管道的端部卡在环形连接空腔内;连接短节的另一端套设有连接套筒。本发明进行玻璃钢管修复时,可快速完成待修复管道接头制作以及待修复管道上的接头和转换短节、转换短节与连接短节之间的连接,为现场抢修节约宝贵时间,提高施工效率。
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公开(公告)号:CN110454645B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201910690451.5
申请日:2019-07-29
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
Abstract: 本发明公开了一种埋地非金属管道保护壳,包括管体保护单元和管道接头保护单元,管道接头保护单元设置于管道连接的接头处,管体保护单元和管道接头保护单元均包括可拆卸连接的下壳体和上壳体,下壳体与上壳体内部均为空腔,下壳体与上壳体连接于一体时能够形成容纳管道的空腔。该保护壳结构简单,易于安装,便于现场施工,还可多次重复使用,使用一定时间后,还可以将管道从保护壳中取出进行回收。本发明还公开了基于该管道保护壳的管道铺设施工方法,施工工艺简单,易于操作。
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公开(公告)号:CN110587069A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910774555.4
申请日:2019-08-21
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
IPC: B23K9/028 , B23K9/04 , B23K9/32 , B23K37/053 , B23K101/06 , B23K103/16 , B23K103/04
Abstract: 本发明公开了一种双金属冶金复合管环向焊缝的焊接方法,包括以下步骤:1)在冶金复合钢管管端装夹夹持装置,然后向夹持装置内通入冷却水;2)在冶金复合钢管管端的内壁上堆焊镍基合金材料层;3)对镍基合金材料层进行加工,使得镍基合金材料层的厚度大于等于2.0mm;4)在冶金复合钢管管端加工焊接坡口;5)对冶金复合钢管管端内壁的镍基合金材料层及其热影响区进行酸洗钝化处理,完成对双金属冶金复合管环向焊缝的焊接,该方法能够有效地提高冶金复合钢管现场环焊缝的耐蚀能力,降低管道堆焊引起的变形,防止焊缝热影响区出现腐蚀导致的管道失效发生,提高冶金复合管道现场焊接的质量,保证油气田生产的安全进行。
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公开(公告)号:CN110454645A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910690451.5
申请日:2019-07-29
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
Abstract: 本发明公开了一种埋地非金属管道保护壳,包括管体保护单元和管道接头保护单元,管道接头保护单元设置于管道连接的接头处,管体保护单元和管道接头保护单元均包括可拆卸连接的下壳体和上壳体,下壳体与上壳体内部均为空腔,下壳体与上壳体连接于一体时能够形成容纳管道的空腔。该保护壳结构简单,易于安装,便于现场施工,还可多次重复使用,使用一定时间后,还可以将管道从保护壳中取出进行回收。本发明还公开了基于该管道保护壳的管道铺设施工方法,施工工艺简单,易于操作。
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公开(公告)号:CN108980514A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810785018.5
申请日:2018-07-17
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
IPC: F16L57/02
Abstract: 一种埋地管道保护板及其安装方法,包括上下保护板以及填充到其中间腔体的色泽亮丽的液体颜料。上下保护板由冲击性能较好的热塑性塑料组成,并且其颜色鲜艳,外表显示警示语。将埋地管道保护板置于其上方,当受到机械或人力破坏时,通过高冲击性能的保护板阻隔、保护板的颜色及警示语的警示以及沾染到开挖器具上的液体颜料的警示等,起到保护管道的作用。
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公开(公告)号:CN108930852A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810785812.X
申请日:2018-07-17
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
Abstract: 一种非金属复合管连接组件及操作方法,包括紧固件、套筒、密封垫和螺杆;两个紧固件分别固定设置在两段非金属复合管上;两段非金属复合管端面相对设置,密封垫设置在两段非金属复合管之间,且与两段非金属复合管都接触;套筒套设在两个紧固件之间的非金属复合管外壁上;若干螺杆设置在两个紧固件之间,用于保证两段非金属复合管端部与密封垫贴合。使用本发明进行非金属管接头连接时,金属材料不输送介质接触,因此避免了由于金属接头接触带流体介质而腐蚀,从而增加管道服役时间,降低使用风险。
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公开(公告)号:CN108443609B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN201810494991.1
申请日:2018-05-22
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
Abstract: 本发明公开一种防腐蚀耐高压复合管接头及其连接方法,属于非金属复合管技术领域,包括母接头和复合管短节;母接头位于复合管的端部,和复合管增强层一体成型,复合管短节的两端分别设置有连接部,所述连接部和母接头连接,使用时通过复合管短节连接两根端部设置有母接头的复合管。通过和复合管增强层一体成型的母接头,保证了母接头和复合管连接的强度,母接头和复合管短节连接,实现了复合管的连接,解决了现有技术中采用金属接头连接不耐腐蚀的问题,并且解决了现有技术中存在的连接强度小于复合管强度的问题,增加了连接强度和使用寿命。
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公开(公告)号:CN115901480A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202110938342.8
申请日:2021-08-16
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
Abstract: 本发明公开了粘结型复合管内衬坍塌的临界气体运行压力确定方法,获取粘结型复合管的增强层孔隙率体积、运行温度、运行时间以及输送气体组分;根据运行温度和输送气体组分,分别测试内衬层的气体渗透系数、增强层的气体渗透系数和外保护层的气体渗透系数;将增强层孔隙体积、运行温度、运行时间、内衬层的气体渗透系数、增强层的气体渗透系数和外保护层的气体渗透系数输入预先构建的粘结型复合管增强层孔隙渗透压力模型中,得到增强层孔隙渗透压力;确定粘结型复合管内衬层的径向坍塌压力;将增强层孔隙渗透压力和内衬层的径向坍塌压力输入预先构建的临界坍塌失效判据模型,得到粘结型复合管内衬坍塌的临界气体运行压力。
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