一种承压设备便于应力传感的增材制造方法

    公开(公告)号:CN113340503B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202110704801.6

    申请日:2021-06-24

    IPC分类号: G01L5/00 G01L1/12

    摘要: 本发明公开了一种承压设备便于应力传感的增材制造方法,包括增材制造装置、应力检测装置、应力分析装置和激光熔覆装置;本发明中根据应力分析装置分析的应力集中位置,对其部位进行开槽,根据承压设备整体规格,选择开槽大小,在槽内填充安装与承压设备材质不同的金属块;激光熔覆装置根据设计的传感晶体设置方案,将传感晶体与承压设备上金属块融合固定,从而对承压设备上金属块进行实时监测;根据实时监测金属块的监测数据,通过结合尺寸精度稳定法和磁测法进行定性判断和定量计算,计算对应位置承压设备的残余应力;承压设备在役使用中,通过检测传感晶体的变化来判断承压设备在苛刻高压高温工作环境下的应力水平以及失效风险,监测更为精确。

    一种绕管式换热器用抗振型拱形弧面垫条

    公开(公告)号:CN112284180A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011295146.5

    申请日:2020-11-18

    IPC分类号: F28F9/26 F28D1/047 F28D7/02

    摘要: 本发明公开了一种绕管式换热器用抗振型拱形弧面垫条,属于化工换热设备技术领域,其包括中心筒,所述中心筒的外壁设置有若干个空间限位支板,相邻两个空间限位支板相互靠近的一面相互搭接,所述空间限位支板的上表面设置有拱形弧面垫条,所述中心筒的外表面缠绕有换热管。本发明通过设置空间限位支板、拱形弧面垫条和换热管,拱形弧面垫条的圆弧面设计大大的降低了在制造过程中传统的空间限位垫条对换热管的磨损,同时拱形弧面垫条在空间限位支板的反面进行冲压加工,其加工面不与换热管表面接触,拱形弧面垫条与换热管的接触面较大,从而使接触端面的切割剪力大大降低,不易对换热管产生摩擦切割,大大增加了换热管的使用寿命。

    一种缠绕管式换热器及其除垢方法

    公开(公告)号:CN117516216B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311650804.1

    申请日:2023-12-05

    摘要: 本发明提出了一种缠绕管式换热器及其除垢方法,包括换热器壳体、两个装配板、内缠绕管、进液管、顶装配件、多个分流小管和进料管,其中,换热器壳体包括中部壳体和两个端部壳体,两个所述装配板分别设置在所述中部壳体的两端;内缠绕管设置在所述中部壳体的内部。进液管内的液体经过顶装配件分流后从各个分流小管流入至各个内缠绕管的内部,便于进行小流量换热液的换热处理,同时在需要对各个内缠绕管内的污垢进行化学剂清除时,仅需断开进液管并向进料管的内部供入化学剂,即可使小流量的化学剂均匀的流入至各个内缠绕管的内部进行化学除垢,除垢效果好,同时小流量的化学剂可减少化学剂的使用成本,方便使用。

    一种缠绕管式换热器及其除垢方法

    公开(公告)号:CN117516216A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311650804.1

    申请日:2023-12-05

    摘要: 本发明提出了一种缠绕管式换热器及其除垢方法,包括换热器壳体、两个装配板、内缠绕管、进液管、顶装配件、多个分流小管和进料管,其中,换热器壳体包括中部壳体和两个端部壳体,两个所述装配板分别设置在所述中部壳体的两端;内缠绕管设置在所述中部壳体的内部。进液管内的液体经过顶装配件分流后从各个分流小管流入至各个内缠绕管的内部,便于进行小流量换热液的换热处理,同时在需要对各个内缠绕管内的污垢进行化学剂清除时,仅需断开进液管并向进料管的内部供入化学剂,即可使小流量的化学剂均匀的流入至各个内缠绕管的内部进行化学除垢,除垢效果好,同时小流量的化学剂可减少化学剂的使用成本,方便使用。

    一种微型承压容器的增材制造方法

    公开(公告)号:CN113399855A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110703432.9

    申请日:2021-06-24

    摘要: 本发明公开了一种微型承压容器的增材制造方法,包括增材制造装置机体和中心填充熔敷金属材料,所述增材制造装置机体一端上方设置有上柜门,所述增材制造装置机体一端下方设置有下柜门,所述增材制造装置机体内部固定连接有中间隔板,所述中间隔板上方设置有工作台微震动器,所述工作台微震动器上方设置有工作台底座,所述工作台底座上方设置有工作台面,所述工作台面一端内部开设有出气孔;本发明中通过惰性气体发生控制装置控制惰性气体发生装置启动,惰性气体通过连接管流入出气连接槽内,由多组出气孔释放,充满增材制造装置机体工作仓,多组出气孔能够均匀释放惰性气体,同时金属隔网能够起到分隔效果,防止内部堵塞。

    一种承压设备便于应力传感的增材制造方法

    公开(公告)号:CN113340503A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110704801.6

    申请日:2021-06-24

    IPC分类号: G01L5/00 G01L1/12

    摘要: 本发明公开了一种承压设备便于应力传感的增材制造方法,包括增材制造装置、应力检测装置、应力分析装置和激光熔覆装置;本发明中根据应力分析装置分析的应力集中位置,对其部位进行开槽,根据承压设备整体规格,选择开槽大小,在槽内填充安装与承压设备材质不同的金属块;激光熔覆装置根据设计的传感晶体设置方案,将传感晶体与承压设备上金属块融合固定,从而对承压设备上金属块进行实时监测;根据实时监测金属块的监测数据,通过结合尺寸精度稳定法和磁测法进行定性判断和定量计算,计算对应位置承压设备的残余应力;承压设备在役使用中,通过检测传感晶体的变化来判断承压设备在苛刻高压高温工作环境下的应力水平以及失效风险,监测更为精确。

    一种换热储能一体式换热器及储能工艺

    公开(公告)号:CN118670163A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410925205.4

    申请日:2024-07-11

    IPC分类号: F28D7/16 F28D20/02 F28F27/00

    摘要: 本申请涉及换热储热技术领域,具体公开了一种换热储能一体式换热器及储能工艺,包括换热器本体,换热器本体内设置有调节筒、管壳和第一换热管,调节筒包括端盖和筒身,端盖上设置有多个变径片和驱动结构,筒身内设置有内筒和隔绝板,驱动结构可壳程介质流速带动内筒进行旋转,内筒和筒身上设置有移动结构,换热器本体上设置有储热装置;本申请中驱动结构可在不同壳程介质流速下改变多个变径片之间围设成的面积大小来调节管程介质的流速,移动结构可在壳程介质最大流速和停止输入时对第一换热管进行封堵,储热装置可对壳程出液口输出的管壳介质所携带的余热进行部分储存,并利用至对输入第一换热管之间的管程介质进行预加热。

    一种石油化工设备实时监测系统

    公开(公告)号:CN112344147B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202011240278.8

    申请日:2020-11-09

    IPC分类号: F16M11/04 F16M13/02 H02S20/30

    摘要: 本发明公开了一种石油化工设备实时监测系统,具体涉及化工技术领域,包括热交换器,所述热交换器的上表面与固定防护机构的下表面固定连接,所述固定防护机构的上表面与监测设备的下表面搭接,所述固定防护机构的上表面与太阳能板的下表面固定连接,所述固定防护机构包括连接板。本发明通过设置控制组件、连接杆、防护布、绳索和固定组件的配合,使得本装置可以达到快速固定监测设备的工作,以此给后续拆卸维护的工作带来了便利,并且还可以达到遮盖防护的工作,降低外力对监测设备的撞击,保证了监测设备的正常监测工作及使用寿命,并且本装置通过安装的联动效果可以完成防护的工作,从而可以达到双管齐下的功效。

    一种多壳程、多管程的全逆流缠绕管式换热器

    公开(公告)号:CN115717836A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211496080.5

    申请日:2022-11-24

    摘要: 本发明提出了一种多壳程、多管程的全逆流缠绕管式换热器,包括中心筒、内层壳体和外层壳体;外层壳体的前端通过前管板安装有前管箱,后端通过后管板安装有后管箱;中心筒的前端位于前管箱外部,后端贯穿前管板后延伸至内层壳体内部靠近后管板的一端;中心筒外壁绕设有第一换热管,内层壳体外壁绕设有第二换热管;中心筒的前端设有第一介质入口,外层壳体的侧壁设有第一介质出口;后管箱的外壁设有第二介质入口和第二介质出口。本发明通过多层壳体的设置限制了流体的流向,增加了管内介质的流程,大大地改善了偏流对换热器传热效率的影响;且本发明中多壳程与多管程是全逆流换热过程,进一步提升了缠绕管式换热器的传热效率。

    一种组合粉料激光熔铸3D打印方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113500208A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110757162.X

    申请日:2021-07-05

    摘要: 本发明公开了一种组合粉料激光熔铸3D打印方法,包括打印机机体,所述打印机机体上方一端设置有打印粉料进料口,所述打印机机体上方另一端设置有辅助粉料进料口,所述打印机机体内部开设有打印仓;本发明中打印时打印粉料铺料杆来回往复移动一遍,经过打印底座时,打印粉料通过打印粉料铺料头在其上平铺一层,打印粉料平铺后辅助粉料铺料杆来回往复移动一遍,经过平铺有打印粉料的打印底座时,辅助粉料通过辅助粉料铺料头在平铺的打印粉料上方按照打印预设的打印形状覆盖打印粉料的多余区域平铺一层,完成后打印激光头进行激光熔铸打印,此时打印粉料融合打印成对应的形状,辅助粉料汽化吸热,防止辅助粉料覆盖区域的打印粉料融化。