波纹管伸缩节剩余疲劳寿命预测方法

    公开(公告)号:CN118364693B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410789965.7

    申请日:2024-06-19

    Abstract: 本发明涉及智能工业管道技术领域,一种波纹管伸缩节剩余疲劳寿命预测方法,包括以下步骤:由物联网平台进行判断,若基于泄露数据判断存在泄露,则直接报警,并显示实时的泄露数据;若不存在泄露则进一步比对剩余疲劳寿命值与在物联网平台预先设置的预设剩余疲劳寿命报警阈值。本发明的有益效果是:通过结合物联网技术与有限元仿真技术实现了基于现场真实运行数据的实时分析与计算,疲劳预测结果与传统理论计算(统一公式)相比将更贴合产品真实工况,结果更加准确,提高波纹管伸缩节的使用安全性,确保了管道装置的稳定运行,同时避免了过度报废的发生,大大的减少了管道波纹管伸缩节的使用维护成本。

    一种在线监测位移的波纹管补偿器及在线监测位移的方法

    公开(公告)号:CN113048318B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202110394646.2

    申请日:2021-04-13

    Abstract: 本发明涉及波纹管补偿器与智能监测结合技术领域,具体涉及一种在线监测位移的波纹管补偿器及在线监测位移的方法,波纹管补偿器的左端接管外壁沿周向固定至少两个传感器位置调节支座,右端接管外壁沿周向固定至少一个传感器位置调节支座,左端接管和右端接管上分别有一个传感器位置调节支座对齐安装,左端接管上有一个传感器位置调节支座与同侧对齐安装的传感器位置调节支座沿周向错开一定角度安装,在每个传感器位置调节支座上分别设置一个激光位移传感器,对应每个激光位移传感器的激光发射方向,分别配置安装定位板。本发明能够实时监测从管网安装完成后系统试压到长期工作状态下波纹管补偿器的位移变化。

    波纹管伸缩节剩余疲劳寿命预测方法

    公开(公告)号:CN118364693A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410789965.7

    申请日:2024-06-19

    Abstract: 本发明涉及智能工业管道技术领域,一种波纹管伸缩节剩余疲劳寿命预测方法,包括以下步骤:由物联网平台进行判断,若基于泄露数据判断存在泄露,则直接报警,并显示实时的泄露数据;若不存在泄露则进一步比对剩余疲劳寿命值与在物联网平台预先设置的预设剩余疲劳寿命报警阈值。本发明的有益效果是:通过结合物联网技术与有限元仿真技术实现了基于现场真实运行数据的实时分析与计算,疲劳预测结果与传统理论计算(统一公式)相比将更贴合产品真实工况,结果更加准确,提高波纹管伸缩节的使用安全性,确保了管道装置的稳定运行,同时避免了过度报废的发生,大大的减少了管道波纹管伸缩节的使用维护成本。

    一种应用于高温场合的在线检漏波纹管补偿器及检漏方法

    公开(公告)号:CN112097000B

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202011153375.3

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本发明属于智能工业管道技术领域,具体涉及一种应用于高温场合的在线检漏波纹管补偿器及检漏方法,补偿器包括波纹管、长度可变的外保温结构、至少2个温度传感器、数据处理设备和终端显示设备,波纹管连接在检测管路上,在波纹管的外侧设置外保温结构,检测管路、波纹管外壁、外保温结构形成周向的隔温腔体,至少1个温度传感器的探头伸入到隔温腔体中,至少1个温度传感器的探头伸入到检测管路内部,温度传感器与数据处理设备连接,数据处理设备连接终端显示设备。本发明实时监测从管网安装完成后系统试压到长期工作状态下波纹管补偿器是否出现泄漏,且在线报告泄漏后能继续安全运行,给管网管理者提供充足的决策和维护时间。

    一种应用于高温场合的在线位移波纹管补偿器

    公开(公告)号:CN115507243A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211244917.7

    申请日:2022-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种应用于高温场合的在线位移波纹管补偿器,包括高温管道以及至少设置在高温管道上的一段波纹管,还包括位移检测组件以及检测信号接受器,位移检测组件设置在波纹管侧部的高温管道上,位移检测组件至少包括一个检测传感器,检测传感器上对应设置有散热装置。本发明提供的在线位移波纹管补偿器,通过位移检测组件可对波纹管补偿器的位移进行检测,散热装置能够对位移检测组件的检测传感器进行散热,使得检测传感器的工作温度低于预设值,有效避免检测传感器出现故障或损坏。

    一种在线监测位移的波纹管补偿器及在线监测位移的方法

    公开(公告)号:CN113048318A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110394646.2

    申请日:2021-04-13

    Abstract: 本发明涉及波纹管补偿器与智能监测结合技术领域,具体涉及一种在线监测位移的波纹管补偿器及在线监测位移的方法,波纹管补偿器的左端接管外壁沿周向固定至少两个传感器位置调节支座,右端接管外壁沿周向固定至少一个传感器位置调节支座,左端接管和右端接管上分别有一个传感器位置调节支座对齐安装,左端接管上有一个传感器位置调节支座与同侧对齐安装的传感器位置调节支座沿周向错开一定角度安装,在每个传感器位置调节支座上分别设置一个激光位移传感器,对应每个激光位移传感器的激光发射方向,分别配置安装定位板。本发明能够实时监测从管网安装完成后系统试压到长期工作状态下波纹管补偿器的位移变化。

    一种应用于高温场合的在线检漏波纹管补偿器及检漏方法

    公开(公告)号:CN112097000A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202011153375.3

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本发明属于智能工业管道技术领域,具体涉及一种应用于高温场合的在线检漏波纹管补偿器及检漏方法,补偿器包括波纹管、长度可变的外保温结构、至少2个温度传感器、数据处理设备和终端显示设备,波纹管连接在检测管路上,在波纹管的外侧设置外保温结构,检测管路、波纹管外壁、外保温结构形成周向的隔温腔体,至少1个温度传感器的探头伸入到隔温腔体中,至少1个温度传感器的探头伸入到检测管路内部,温度传感器与数据处理设备连接,数据处理设备连接终端显示设备。本发明实时监测从管网安装完成后系统试压到长期工作状态下波纹管补偿器是否出现泄漏,且在线报告泄漏后能继续安全运行,给管网管理者提供充足的决策和维护时间。

    一种应用于高温场合的在线位移波纹管补偿器

    公开(公告)号:CN115507243B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202211244917.7

    申请日:2022-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种应用于高温场合的在线位移波纹管补偿器,包括高温管道以及至少设置在高温管道上的一段波纹管,还包括位移检测组件以及检测信号接受器,位移检测组件设置在波纹管侧部的高温管道上,位移检测组件至少包括一个检测传感器,检测传感器上对应设置有散热装置。本发明提供的在线位移波纹管补偿器,通过位移检测组件可对波纹管补偿器的位移进行检测,散热装置能够对位移检测组件的检测传感器进行散热,使得检测传感器的工作温度低于预设值,有效避免检测传感器出现故障或损坏。

    一种异形截面膨胀节
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115013622A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210780919.1

    申请日:2022-07-04

    Abstract: 本发明公开一种异形截面膨胀节,包括:两端抬升环板、波纹管柔性组件、运输限位固定结构和加强筋板;所述波纹管柔性组件包括左右两段波纹管、左右两端接管和中间接管;所述运输限位固定结构包括双头螺柱、螺母;所述两端抬升环板内部固定于两段相邻异形截面管道,外部固定于左右两端接管;所述两端抬升环板外侧设有加强筋板;所述两段波纹管的两侧分别连接左右两端接管和中间接管。本发明首先整体实现补偿一种专用轨道交通异形管道系统热胀冷缩位移;其次,消减吸收异形管道系统在专用轨道交通工具高速运行时的振动;最后整体实现分段异形管道之间的可靠密封,确保专用轨道交通异形截面管道系统结构安全。

    一种六自由度连接管臂
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112096987A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202011111734.9

    申请日:2020-10-16

    Abstract: 本发明属于连接管臂技术领域,具体涉及一种六自由度连接管臂,包括第一万向铰链型波纹膨胀节、第二万向铰链型波纹膨胀节和一个带转向接口和直通接口的拉杆约束型波纹膨胀节,第一万向铰链型波纹膨胀节一端连接装置接口,另一端通过直管连接第二万向铰链型波纹膨胀节,第二万向铰链型波纹膨胀节的另一端连接拉杆约束型波纹膨胀节的转向接口,拉杆约束型波纹膨胀节的直通接口连接弯管形调整管,弯管形调整管的另一端连接外管接口。本发明适用于各种口径管路、各种流量的能源输送;连接布置结构简单,既能单平面又能双平面的实现六自由度柔性补偿,易于连接管臂的现场安装定位;对装置系统的位移循环疲劳耐受,更适宜长期持续的流体输送工况场景。

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