本發明涉及換熱器的拉桿技術領域,具體涉及一種具有穩固型分段式拉桿組件的換熱器,包括殼體、換熱管、前管箱、后管箱、管板、拉桿和多塊折流板,拉桿包括多條拉桿節段和加厚螺母,每條拉桿節段端部均設有外螺紋,首段的拉桿節段的螺紋連接管板,相鄰拉桿節段的端部通過旋入同一個加厚螺母實現相互連接;折流板開有與拉桿外徑相匹配的拉桿孔,折流板的一側面抵住加厚螺母的端面,拉桿節段的外側還設有用于抵緊折流板另一側面的限位件;末段的拉桿節段的后端部旋有鎖緊螺母,鎖緊螺母與限位件共同夾緊末位的折流板。每段拉桿節段獨立緊固,保證折流板不發生傾斜和壓緊力傳遞失效;檢修中可以對某段松動的拉桿重新緊固,持續保障拉桿的穩固性。
本發明公開了一種多重大危險源多米諾事故概率的風險疊加補償計算方法,該方法通過分析重大危險源的熱輻射、沖擊波超壓等關鍵事故風險特征,結合風險疊加原理分析多重大危險源的相互作用與風險耦合機制,展開熱輻射、沖擊波超壓?距離?失效概率等一系列定量模型研究,精確計算不同初始事故致因臨近儲罐失效閾值和概率等關鍵特征;最終獲得該區域的疊加風險補償概率。本發明綜合考慮人員管理、環境因素、安全設施等特征,降低化工設備導致的火災爆炸多米諾效應概率,為多重大危險源火災爆炸事故對個體安全影響規律提供科學依據。
本發明涉及一種煉化裝置長周期運行決策方法,該方法包括:裝置系統劃分;基礎信息數據庫的設計和開發;裝置失效模式及故障分析;裝置中的零部件、設備、系統維修周期計算;裝置長周期運行維修策略。本發明按照設備—系統—裝置的分析主線,通過分析設備使用狀態的影響因素,緊密結合狀態監測、維修、使用和環境等信息,對設備的運行狀態進行評估和壽命預測,確定其維修周期,結合設備間、系統間的相互關聯關系,形成裝置動態維修策略包,建立長周期運行決策方法。
本發明公開了一種隨機運行環境影響下旋轉機械的剩余壽命預測方法,具體操作步驟如下:步驟一:首先通過狀態監測手段獲取旋轉機械在實際運行中的狀態監測數據,并提取能反映其健康狀態性能退化數據。本發明與現有研究假設工作環境固定或時不變不同,本項目擬基于石化裝備旋轉機械的振動性能監測數據與工作環境運行信息,并考慮到不同環境狀態對性能退化的影響,建立一類受隨機環境影響的性能隨機退化過程,以刻畫運行環境狀態與退化過程的關系,基于此,求解隨機退化過程首達失效閾值的時間及預測的剩余壽命的概率分布。
本發明公開了一種非線性的渦輪葉片高低周復合疲勞壽命預測方法,包括:基于非線性損傷累積演化過程,將疲勞驅動力引入到疲勞壽命預測中;根據疲勞累積損傷理論,考慮高周疲勞?低周疲勞交互產生的耦合損傷,將耦合損傷引入到包含低周疲勞損傷和高周疲勞損傷的復合疲勞損傷中;基于高低周復合疲勞的失效機理,建立高低周復合疲勞的等效應力范圍比,提出一種非線性的高低周復合載荷下壽命預測模型。本發明所提方法能預測渦輪葉片結構及標準試樣件在高低周復合疲勞載荷下的疲勞壽命,并具有較高的預測精度,為發動機渦輪葉片的定壽及可靠性評估提供理論支撐。
本發明公開了一種旋轉機械剩余壽命預測方法及系統,所述預測方法的具體步驟為:步驟一:旋轉機械工作過程中將設備的失效閥值傳輸至直接檢測數據處理中心,直接檢測數據處理中心將不同的失效閥值進行統計;步驟二:旋轉機械工作過程中設備內部的不同傳感器和檢測儀器將旋轉機械的狀態和性能反應傳輸至間接監測數據處理中心,間接監測數據處理中心將不同的監測數據進行統計。本發明綜合運用設備運行過程中的性能監測數據和運行信息,研究具有時變退化率、隨機運行環境、健康管理行為影響下設備的性能退化建模及剩余壽命預測方法,定量地揭示時變退化率、隨機運行環境、健康管理行為對剩余壽命預測結果的影響,具有研究問題層面的創新性。
本發明公開了一種離心鑄造合金爐管的質量檢測方法,包括以下步驟:對新制的離心鑄造合金爐管進行矯頑力原位檢測,得到各離心鑄造合金爐管的矯頑力數據;根據檢測出的矯頑力數據,判斷該批次爐管是否具有質量一致性;判斷質量具有質量一致性的批次之間是否具有質量差異;對已判定質量存在差異的批次進行質量排序。本發明可對離心鑄造合金爐管進行定量細化的質量檢測,從而降低爐管的失效風險,延長加熱爐的安全運行周期。
本發明公開了一種計算失效覆蓋面積的分布式算法,利用GG平面化后的連通狀態,每個節點按照順時針方向搜尋下一個關聯節點,直到完成一個閉合的區間,閉合回路就是此失效區域的邊界。邊界上的節點根據距離Sink節點距離更近的原則,將邊界上的全部節點信息匯總到通信頭節點,由通信頭節點把信息發送給Sink節點,然后Sink節點處理計算出失效區域面積。本發明提供的計算失效覆蓋面積的分布式算法,實時檢測和發現傳感器失效區域,及時精確的提供失效區域的邊界和失效區域面積,讓決策者針對傳感器失效區域問題,快速有效且有針對性的做出一系列維護措施或補救方案,從而保障人身財產的安全。
本發明提供了一種基于磁信號的Cr?Ni?Fe合金蠕變損傷早期及失效臨界狀態的判斷與預警方法,包括矯頑力測量、獲得Cr?Ni?Fe合金的磁信號特征發展規律曲線、獲得優化的Cr?Ni?Fe合金磁信號特征規律曲線以及識別和判斷Cr?Ni?Fe合金的是否已經發生早期蠕變損傷或高溫損傷是否進入失效前期的臨界狀態;本發明能夠在不破壞被檢測單元的情況下,確定是否發生蠕變損傷,是否已經進入失效臨界狀態,以提醒生產人員提前做出合理的檢維修計劃或更換計劃,最大程度降低高溫損傷失效所帶來的安全風險,滿足了實際應用中高溫失效臨界狀態診斷和檢維修計劃報警提醒的需要。
本實用新型公開了一種用于壓鑄注塑機械四軸平衡單軸變形的高精度校檢儀,檢測插線板、數字顯示屏、說明書模塊均設置在上盒蓋上,檢測插線板設置有多個插孔,檢測插線板通過多根數據線分別與多個傳感頭數據通訊連接,多個傳感頭放置在底盒上,傳感頭包括U型結構和兩個磁鐵,兩個磁鐵安裝在U型結構的兩端,U型結構的任意一邊或者兩邊安裝有讀取芯片。本實用新型中傳感頭結構以U型設計作用形式,U口兩端裝有V形凹凸條磁鐵,U體結構可將平面、圓面等位移系數,轉到U型結構的另一個角度讀取區,即是U兩邊柱體上,完成不同角度轉接傳送,實現傳感器任意移動,而無損應變讀取的循環使用結構設計,使檢測的精確度進一步的得到了提高。
本實用新型屬于石油化工設備無損檢測技術領域,公開了一種用于儲罐聲發射檢測的實驗裝置,實驗裝置包括由罐壁構成的儲罐本體;所述儲罐本體的上部是罐頂、下部是罐底;儲罐本體的罐壁上分別安裝有液位計、溫度計等;本實用新型的實驗裝置可以針對儲罐進行多種工況的模擬,如泄漏、裂紋擴展、摩擦等工況,實現對多種不同類型故障的聲發射源信號的實驗室內分析;此外,還能對同一工況進行重復實驗和對多種工況進行組合實驗,對故障聲發射信號進行對比和分析。
本發明涉及一種混凝土紅外檢測方法,包括以下步驟:S1.將近紅外加熱燈設置在距混凝土待檢測部位1.2?1.8m處,開啟所述近紅外加熱燈進行加熱0.3?0.8h,加熱過程中,對混凝土待檢測部位的邊緣進行保溫;S2.使用紅外熱像儀對混凝土待檢測部位進行拍攝,取得局部紅外熱像圖;S3.將多個局部紅外熱像圖拼接為整體熱像圖;S4.設定損傷評定標準:a.亮度低且均勻,光波波長在21.8?22.7nm范圍的視為無損傷;b.亮度比周圍部分亮度高,且光波波長在22.7?23.7nm范圍的視為低損傷;c.亮度比周圍部分亮度高,且光波波長在23.7?24.6nm范圍的視為中損傷;d.亮度高,且光波波長在24.6?25.6nm范圍的視為高損傷;e.亮度高,且光波波長在25.6?26.5nm范圍的視為重損傷;根據損傷評定標準對所述整體熱像圖中的損傷部位進行損傷評定。
本發明提供一種丁苯樹脂中不同結構的丁二烯含量的檢測方法,所述檢測方法首先對丁苯樹脂薄膜樣品進行紅外光譜測試,分別得到丁苯樹脂薄膜樣品中1,2?丁二烯、順式1,4?丁二烯以及反式1,4?丁二烯的吸光度;再將得到的三種結構丁二烯的吸光度代入式Ⅰ、式Ⅱ和式Ⅲ進行計算,即可分別得到丁苯樹脂中三種結構丁二烯的質量百分含量;所述檢測方法是一種快速、無損的檢測方法,還具有分析步驟簡單以及節省成本的優勢,且所述檢測方法還可以消除丁苯樹脂樣品中由于添加有補強劑而產生的干擾,可以使檢測結果具有很高的準確性。
本發明屬于石油化工設備無損檢測技術領域,公開了一種用于聲發射檢測的綜合實驗裝置及方法;綜合實驗裝置包括儲罐、增壓機、管道、壓力容器及其附件系統;實驗方法包括對整套裝置系統進行在線聲發射檢測與評價,對儲罐、管道及壓力容器中任一設備進行獨立的聲發射在線檢測實驗;對同一工況進行重復實驗和對多種工況進行組合實驗;進行加壓、保壓的聲發射實驗。本發明實現了石油化工成套裝置典型設備的實驗室聲發射研究;可對儲罐、管道、壓力容器在線聲發射檢測;可根據儲罐、管道、壓力容器的現場運行工況,模擬不同位置不同聲發射源,采集聲發射信號,以研究不同源特征,并進行對比分析;以積累聲發射檢測經驗和進行科學研究工作。
本實用新型公開了一種石油天然氣管道損壞及泄露檢測機器人,包括車廂,安裝在車廂上的行走裝置、檢測裝置,所述的檢測裝置設有檢測支架,檢測支架整體呈圓形,檢測支架分左右對稱的兩個半圓部分,檢測支架的內表面設置無損檢測探頭、氣體傳感器盒,檢測支架的側壁上設有避障傳感器,無損檢測探頭、氣體傳感器盒均間隔設置,檢測支架通過安裝在車廂內的舵機驅動旋轉使檢測支架的左右兩個部分抱合或分開。該機器人可專門用于檢測即將破損或已破損發生泄漏的管道,便于及時發現問題或隱患,可以及時處理,避免造成事故。
本發明適用于無損檢測技術領域,提供一種管道焊縫漏磁檢測中的表面形貌測量和扣除方法,所述方法包括:通過背磁測量方式或者電容測量方式獲取焊縫的表面形貌;將焊縫的表面形貌進行定量,得到定量的表面形貌深度數據;利用漏磁檢測技術獲取焊縫的漏磁數據,結合所述漏磁數據對表面形貌深度數據進行扣除,得到焊縫的真實缺陷深度數據。本發明在表面形貌定量的基礎上,結合漏磁檢測技術獲取漏磁數據,能夠有效地扣除因為焊縫表面形貌所引起的漏磁數據變化,能夠獲得比較純凈的焊縫真實缺陷深度數據,因而實現對焊縫的快速漏磁檢測,提高焊縫漏磁檢測的準確度和檢測效率,降低漏磁檢測前的準備工作的勞動強度等。
本發明屬于石油化工設備無損檢測技術領域,公開了一種用于儲罐聲發射檢測的實驗裝置及檢測方法,通過調節罐底排空球閥的開度分析儲罐不同的泄漏程度;在儲罐上任意位置做斷鉛信號、摩擦信號的模擬;實驗裝置包括由罐壁構成的儲罐本體;儲罐本體的上部是罐頂、下部是罐底;儲罐本體的罐壁上分別安裝有液位計、溫度計等。本發明的實驗裝置可以針對儲罐進行多種工況的模擬,如泄漏、裂紋擴展、摩擦等工況,實現對多種不同類型故障的聲發射源信號的實驗室內分析;此外,還能對同一工況進行重復實驗和對多種工況進行組合實驗,對故障聲發射信號進行對比和分析。
石油儲罐的無損檢測裝置,包括行走機構、升降機構和機架;行走機構包括掛車,掛車上設置有安裝槽、傳動輪和驅動裝置,驅動裝置用于帶動傳動輪轉動。本發明的掛車可沿著石油儲罐的側壁行走,從而使X射線機可以沿著石油儲罐的周向移動;電動葫蘆包括用于控制電動葫蘆的控制器,操作人員可手持控制器控制架體的升降,從而使X射線機可以沿著石油儲罐的軸線方向移動;通過調節支腿的長度,可以調節架體的水平位置,從而使X射線機可沿著石油儲罐的徑向方向調節,改變X射線機與石油儲罐的側壁的距離,從而調整X射線機的透照焦距。這樣,可以方便地調整X射線機的位置,而且無需頻繁地更換支架。
本實用新型公開了一種鋼結構無損探傷檢測裝置,屬于無損檢測領域,包括檢測箱,所述檢測箱的底部固定連接有支撐底座,且檢測箱側面的底部固定連接有支撐板,所述支撐板的正面活動套接有傳動軸,所述傳動軸的端部固定連接有傳動電機,且傳動軸的外部固定套接有傳動輪,傳動電機的底部通過承重板與支撐板的背面固定連接,傳動輪的外部活動套裝有傳送帶;該鋼結構無損探傷檢測裝置,通過設置放置板、固定彈簧、固定塊、橡膠墊和固定桿,可以在鋼結構無損探傷檢測的過程中,便于根據無損檢測儀的尺寸大小對其進行調節固定,使得該檢測裝置能夠適用于不同尺寸大小無損檢測儀,從而提高了該檢測裝置的實用性。
本實用新型提供一種基于北斗定位的危險品車輛駕駛員監控系統,設置有車載監控終端、北斗導航通信裝置和控制端;所述車載監控終端設置有體表特征監測儀系統、紅外線攝像頭、儲存器、無線發射器、報警裝置。本實用新型提供的結構簡單,利用北斗衛星導航定位對危險品運輸車輛進行監控跟蹤;對車輛運行路線和區域進行管理;管理中心就能在危險品車輛移動狀態下進行實時監控調度、統一管理,實時地了解車輛的位置,顯示車輛的瞬時速度,同時能將每個駕駛員的超速紀錄、違規路線等信息存儲在中心數據庫,對發生在道路上以及其他場所的劇毒化學品事故能有效、快速處理,減少事故帶來的損失。
本實用新型涉及一種基于北斗和傳感器的危險品倉庫管理系統,包括倉庫員手持終端、門禁探頭傳感器系統、RFID電子標簽、倉庫環境監測傳感器系統、北斗通訊系統、后臺監控終端、報警器;倉庫員手持終端、門禁探頭傳感器系統、倉庫環境監測傳感器系統均通過北斗通訊系統與后臺監控終端無線連接,倉庫員手持終端通過北斗通訊系統與RFID電子標簽無線連接,報警器通過信號線與后臺監控終端連接。本實用新型解決了危險品儲藏過程中實時安全監控和管理問題,從而提高整個危險品倉儲行業的安全水平,通過基于北斗和傳感器的移動通信技術以及衛星導航定位技術使得本系統可以最大限度地減少危險化學品在倉儲過程中給社會、環保、經濟帶來的損失。
本發明公開一種基于Q學習的混合云作業調度方法,使用多agent并行學習,即每個agent獨立進行最優策略學習,當某個agent最先得到滿足error<θ條件的策略時,就進行agent間的知識遷移。本發明通過分析用戶作業在云環境中的執行流程,以最小化用戶作業完成時間和等待時間為優化目標,設計了一種基于強化學習的混合云作業調度方法,并采用并行多agent技術加速最優策略的收斂,提高了云資源的利用率,降低了用戶等級協議的違約率。
本發明涉及用于金屬防腐蝕化合物的合成于應用,具體公開了一種松香基咪唑啉衍生物緩蝕劑的合成方法及其應用,在合成過程中以三乙烯四胺與脫氫松香酸為原料制得松香基咪唑啉衍生物緩蝕劑中間體,再以亞磷酸對其進行曼尼希反應改性,制得一種松香基咪唑啉衍生物緩蝕劑,利用紅外光譜對其結構進行表征,以電化學法、動態失重法、能譜分析和掃描電子顯微鏡等方法分析發現,緩蝕劑對金屬具有很好地緩蝕作用,同時緩蝕劑的添加能夠降低腐蝕電流密度,使腐蝕速率減小。
本實用新型涉及二氧化碳脫硫設備技術領域,尤其是一種二氧化碳脫硫干燥設備,它包括:壓縮機、脫硫吸附塔、檢測裝置、冷卻器、脫硫再生塔、中和槽、離心機和溶液槽,本實用新型通過設置檢測裝置對脫硫吸附塔A和脫硫吸附塔B脫硫吸附后的尾氣進行監測,當檢測出不合格的脫硫尾氣時,首先對不達標的尾氣交叉進行吸附,實現二次脫硫,避免未達標尾氣直接進入后端工藝中,然后對吸附劑進行加熱,使其釋出硫化物氣體,再進一步使用化學中和方法去除硫化物,使硫化物能夠回收循環使用,提高經濟效益;且在二次脫硫和吸附劑再生過程中均無需停機操作,保證生產的持續性。
本發明公開了一種基于真空冷凍技術的沼氣凈化提純方法及裝置,屬于可再生能源利用技術領域。本發明通過真空冷凍技術對沼氣進行壓縮冷凍凈化提純,不需外加化學試劑,整個凈化提純過程中幾乎不產生廢物,分離得到的硫化氫、CO2可以進行再利用,節能環保,同時,通過對凈化提出后的沼氣中主要雜質的含量進行檢測,提純后的沼氣濃度可達到98%以上,應用本發明的技術得到的甲烷產品純度高,適合推廣;本發明的沼氣凈化提純裝置通過緩存檢測箱與外部輸氣管連接處設有泄露檢測元件,當緩存檢測箱與外部輸氣管連接處發生泄漏時,進行及時檢測,并將檢測結果發送至遠程監控模塊,便于及時發現泄漏盡早處理,避免發生事故。
本發明提供紫外光驅動過一硫酸鹽光催化降解TCEP及評價方法,涉及化學物質廢水降解技術領域。該紫外光驅動過一硫酸鹽光催化降解TCEP及評價方法,包括以下步驟:S1.準備降解實驗所需的化學品三?(2?氯乙基)磷酸酯(TCEP≥99%),分析純KCl(≥99%)、分析純Na2CO3(≥99%)、分析純KH2PO4(≥99.8%)等化學品以及模式菌株?大腸桿菌(Escherichia coliATCC11303),然后其他化學試劑均為高純度分析純,并且所有的溶液都是用超純水制備。本發明通過研究TCEP的動力學、反應機理、環境因素影響、UV/PMS處理TCEP能耗,此外,借助高分辨質譜儀分析了TCEP的降解中間體和轉化模式。并利用蛋白質組學對模式微生物?Escherichia coli暴露TCEP及其降解產物后,在分子水平通過對大腸桿菌功能蛋白合成、分子代謝功能、代謝網絡變化揭示降解產物的毒性變化,從而能夠深入評估UV/PMS技術安全性及適用性。
本發明公開了一種荔枝防治病蟲害的方法。本發明中,以農業防治、物理防治、生物防治為主,化學防治為輔,提高了該方法整體的安全環保性,同時配合不同時期使用不同的化學藥劑,使得害蟲的耐藥性不會增加,同時也提高了該方法的病蟲害防治效率,確保將損失降低到最小。該方法設置的二氧化碳采集模塊、土壤濕度采集模塊、大氣溫濕度采集模塊、光照強度采集模塊在數字地圖上疊加各類調查數據和設備數據,實時提供病蟲害發生指標分析、物聯網設備分布及工作狀態、監測點分布等,掌握全縣及周邊區域病蟲害發生情況,從而提高了該系統監測的數據的準確,提高了使用時的檢測預報的精確性,進一步提高了病蟲害防治的高效性。
一種罐車內壁銹粉中元素硫快速測定儀,殼體[1]一端有用來滴加汞滴的支承層[2],另一端有吸水材料的塞入孔[4];所述的支承層[2]留有用作萃取的通孔。本實用新型結構簡單、使用操作方便、無需采樣,能根據汞能與元素硫快速反應發生顏色變化的化學物理變化原理,快速判斷罐車是否污染噴氣燃料。
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