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公开(公告)号:CN112212205B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202011117229.5
申请日:2020-10-19
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明公开了一种加氢站用抗疲劳高压储氢容器,该装置采用非焊接双层圆筒结构,内容器为大容积无缝气瓶,外容器为两瓣组合式的大容积无缝气瓶,通过法兰连接,内容器通过垫圈和容器两端的进/出气管实现在外容器中的支撑。使用时,在内容器内充装高压氢气,在外容器内充装高压氮气作为平衡气体。通过平衡气体压力调节内容器应力水平,降低内容器的裂纹扩展驱动力。内容器可采用氢相容性能好的奥氏体不锈钢制造,外容器则可采用高强度钢来承受高压氮气。本发明有效解决了当前单层储氢容器材料氢脆的难题,也克服了现有多层高压储氢装置制造工艺复杂,焊缝多且密集,焊接质量控制难度大,生产周期长,成本高的缺点。
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公开(公告)号:CN116337991A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111593138.3
申请日:2021-12-23
Applicant: 华东理工大学 , 国核电站运行服务技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含轴向裂纹无损检测标定管的制造方法。首先,在需要制造裂纹的管道上预制一定深度的初始缺陷作为裂纹引发源。然后,对管道加载幅值恒定循环内压,通过一定循环周次的疲劳载荷引起裂纹扩展,同时实施测量管道外表面尺寸变化。随后,将带有疲劳裂纹的管道解剖,通过断口观察确定管道上疲劳裂纹的深度,反复多次该过程,获得管道外表面尺寸变化量与裂纹深度之间的函数关系。最后,基于已确定的管道外表面尺寸变化量与裂纹深度关系曲线,通过施加疲劳载荷并实时监控管道外表面尺寸变化量,制造出含有指定深度纵向裂纹的标定管试样。本发明有效解决了无损检测标定管裂纹尺寸的定量控制难题,可用于制造各类无损检测用标定管。
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公开(公告)号:CN112178446B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202010963083.X
申请日:2020-09-14
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明公开了一种加氢站用夹套式高压储氢装置,该装置采用非焊接双层圆筒结构,内容器为大容积无缝气瓶,外容器为单面敞口的大容积无缝气瓶,内外容器一侧通过支撑杆,另外一侧通过端塞板实现内容器在外容器中的支撑。在内容器内充入高压氢气,在外容器内充装高压氮气作为平衡气体。通过平衡气体压力调节内容器应力水平,降低内容器的裂纹扩展驱动力。内容器可采用氢相容性能好的奥氏体不锈钢制造,外容器则可采用高强度钢来承受高压氮气。本发明有效解决了当前单层储氢容器材料氢脆的难题,也克服了现有多层高压储氢装置制造工艺复杂,焊缝多且密集,焊接质量控制难度大,生产周期长,成本高的缺点。
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公开(公告)号:CN112178446A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010963083.X
申请日:2020-09-14
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明公开了一种加氢站用夹套式高压储氢装置,该装置采用非焊接双层圆筒结构,内容器为大容积无缝气瓶,外容器为单面敞口的大容积无缝气瓶,内外容器一侧通过支撑杆,另外一侧通过端塞板实现内容器在外容器中的支撑。在内容器内充入高压氢气,在外容器内充装高压氮气作为平衡气体。通过平衡气体压力调节内容器应力水平,降低内容器的裂纹扩展驱动力。内容器可采用氢相容性能好的奥氏体不锈钢制造,外容器则可采用高强度钢来承受高压氮气。本发明有效解决了当前单层储氢容器材料氢脆的难题,也克服了现有多层高压储氢装置制造工艺复杂,焊缝多且密集,焊接质量控制难度大,生产周期长,成本高的缺点。
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公开(公告)号:CN117030215A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310775487.X
申请日:2023-06-28
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明涉及超压泄放装置动作特性测定研究技术领域,特别涉及一种水锤工况下超压泄放装置动作特性测定实验装置。该测定装置包括:高压打气机、框架、活塞式蓄能器、快开装置、高压试验组件和高频动态压力传感器。本发明能在试验台上实现由水锤现象引起的不同升压速率载荷下的动作特性测定试验,为超压泄放装置在高升压速率下的动作特性测定研究提供了试验平台,整体装置简单快捷,性能稳定。有效解决了当前超压泄放装置动作特性测定试验施加高升压速率载荷的难题,克服了现有动作特性测定试验运用可燃气体爆炸作为压力源的危险性,以及现有试验方法时间长,需计算气体爆破压力且难以准确控制压力载荷升压速率的缺点。
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公开(公告)号:CN116753312A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310550384.3
申请日:2023-05-16
Applicant: 华东理工大学
IPC: F16K1/22 , F16K1/226 , F16K1/52 , F16K27/02 , F16K27/08 , F16K31/46 , F16K31/163 , F16K31/56 , F16K31/72
Abstract: 本发明涉及低压至高压设备技术领域,具体涉及一种连通高压流体与低压流体的快开阀门装置。该装置包括:阀体为长方体,其中心轴线上设置圆柱体流体通道;阀体前后两端与高压侧流体端口、低压侧流体端口的相连;同时阀体两侧连接着开启滑道与关闭滑道;阀体内部设置有阀芯;阀芯上设置偏心O型圈与活结螺栓,碳纤维绳穿过活结螺栓带动阀芯转动;阀芯的两侧设置有开启转向杆、限位杆与关闭转向杆;开启滑道与关闭滑道内部均设置有滑块,滑块的一端通过碳纤维绳绕过开启(关闭)转向杆与阀芯相连,另一端伸出滑道,滑块中间装有O型圈结构保证密封;阀门开启,拉动伸出开启滑道的碳纤维绳;阀门关闭,拉动伸出关闭滑道的碳纤维绳。
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公开(公告)号:CN112212205A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011117229.5
申请日:2020-10-19
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明公开了一种加氢站用抗疲劳高压储氢容器,该装置采用非焊接双层圆筒结构,内容器为大容积无缝气瓶,外容器为两瓣组合式的大容积无缝气瓶,通过法兰连接,内容器通过垫圈和容器两端的进/出气管实现在外容器中的支撑。使用时,在内容器内充装高压氢气,在外容器内充装高压氮气作为平衡气体。通过平衡气体压力调节内容器应力水平,降低内容器的裂纹扩展驱动力。内容器可采用氢相容性能好的奥氏体不锈钢制造,外容器则可采用高强度钢来承受高压氮气。本发明有效解决了当前单层储氢容器材料氢脆的难题,也克服了现有多层高压储氢装置制造工艺复杂,焊缝多且密集,焊接质量控制难度大,生产周期长,成本高的缺点。
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