一种燃气管道大位移防护装置

    公开(公告)号:CN111765307A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010650519.X

    申请日:2020-07-08

    Abstract: 本发明涉及燃气管道技术领域,具体公开了一种燃气管道大位移防护装置,包括位于相邻燃气管道之间的金属波纹管,金属波纹管的两端均固定有与燃气管道连接的法兰盘,相邻法兰盘之间设置有若干组圆形阵列分布的防护结构,防护结构包括若干节防护柱,防护柱的两端均开设有椭圆的腔室,腔室内均滑动连接有缓冲球,且腔室内壁与缓冲球之间固定有弹簧;相邻防护柱之间设置有连接球,连接球的两端均开设有椭圆形的缓冲腔,缓冲腔内设置有偏转球,偏转球与缓冲腔内固定有弹簧,偏转球与相邻的缓冲球之间固定有连接杆;本发明意在解决地震导致燃气管道因大位移而断裂,造成燃气泄漏的问题。

    一种燃气管道检测装置
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111734962B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202010618495.X

    申请日:2020-07-01

    Abstract: 本发明涉及燃气管道检测技术领域,具体公开了一种燃气管道检测装置,包括两块包裹燃气管道的半圆筒形的壳体,且两块壳体关于燃气管道对称设置;壳体内壁上均开设有半环形的检测腔,检测腔的两端均进行圆角处理,检测腔内壁上设置有气体检查装置;壳体一端端部内壁为弧形面,壳体的另一端则铰接有连接杆,连接杆与壳体之间固定有扭簧,连接杆的端部固定有驱动电机,驱动电机的输出轴上固定有主动轮;壳体的一侧均固定有两块连接板,且连接板之间相互平行,相对的连接板之间均设置有滑杆,连接板滑动连接在滑杆上,滑杆与连接板之间均固定有弹簧;壳体的另一侧远离连接杆的端部处设置有楔形口;本发明意在解决社区主燃气管道不便于检测的问题。

    防震管道连接件
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111594690B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202010626257.3

    申请日:2020-07-02

    Abstract: 本发明涉及燃气管道领域,具体公开了防震管道连接件,包括连接件本体,所述连接件本体包括两个刚性部、一个柔性部以及连接单元,所述柔性部包括波纹软管,所述波纹软管的两端分别与刚性部连通;所述刚性部的端部设有环形的卡槽,所述卡槽的底壁上形成有防震槽,防震槽中一体成型有防震板,防震板的两端分别与相邻两个刚性部连接,防震板与防震槽的连接处的壁厚小于卡槽的底壁,防震板的上部一体成型有卡接部,卡接部卡入到卡槽中;所述连接单元包括若干卡条,所述卡条呈弧形,卡条的两端设有与卡槽配合的卡块,所述卡块的宽度小于防震板。本发明的目的在于解决管道易断裂的技术问题。

    一种燃气管道大位移防护装置

    公开(公告)号:CN111765307B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202010650519.X

    申请日:2020-07-08

    Abstract: 本发明涉及燃气管道技术领域,具体公开了一种燃气管道大位移防护装置,包括位于相邻燃气管道之间的金属波纹管,金属波纹管的两端均固定有与燃气管道连接的法兰盘,相邻法兰盘之间设置有若干组圆形阵列分布的防护结构,防护结构包括若干节防护柱,防护柱的两端均开设有椭圆的腔室,腔室内均滑动连接有缓冲球,且腔室内壁与缓冲球之间固定有弹簧;相邻防护柱之间设置有连接球,连接球的两端均开设有椭圆形的缓冲腔,缓冲腔内设置有偏转球,偏转球与缓冲腔内固定有弹簧,偏转球与相邻的缓冲球之间固定有连接杆;本发明意在解决地震导致燃气管道因大位移而断裂,造成燃气泄漏的问题。

    一种燃气管道检测装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111734962A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010618495.X

    申请日:2020-07-01

    Abstract: 本发明涉及燃气管道检测技术领域,具体公开了一种燃气管道检测装置,包括两块包裹燃气管道的半圆筒形的壳体,且两块壳体关于燃气管道对称设置;壳体内壁上均开设有半环形的检测腔,检测腔的两端均进行圆角处理,检测腔内壁上设置有气体检查装置;壳体一端端部内壁为弧形面,壳体的另一端则铰接有连接杆,连接杆与壳体之间固定有扭簧,连接杆的端部固定有驱动电机,驱动电机的输出轴上固定有主动轮;壳体的一侧均固定有两块连接板,且连接板之间相互平行,相对的连接板之间均设置有滑杆,连接板滑动连接在滑杆上,滑杆与连接板之间均固定有弹簧;壳体的另一侧远离连接杆的端部处设置有楔形口;本发明意在解决社区主燃气管道不便于检测的问题。

    输气管道漏点检测装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111720754A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010625528.3

    申请日:2020-07-02

    Abstract: 本发明涉及输气管道工程领域,具体公开了输气管道漏点检测装置,包括检测器,检测器包括外壳、若干第一驱动机、第二驱动机和检测单元,第一驱动机上设有第一驱动轮,所述第二驱动机上设有第二驱动轮,第二驱动机位于若干第一驱动机之间,第一驱动轮的直径大于第二驱动轮,第一驱动轮的外圆周呈锯齿状;检测单元包括检测箱和若干压力传感器,检测箱设置在外壳的底部,检测箱的底板呈能够与管道外壁贴合的弧形,检测箱的底板开设有若干检测槽,所述检测槽上设有弹性片,压力传感器设置在检测箱内,压力传感器与弹性片接触用于检测弹性片施加的压力;输气管道的法兰上设有曲形桥。本发明的目的在于解决如何快速检测输气管道漏点的技术问题。

    输气管道漏点检测装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111720754B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202010625528.3

    申请日:2020-07-02

    Abstract: 本发明涉及输气管道工程领域,具体公开了输气管道漏点检测装置,包括检测器,检测器包括外壳、若干第一驱动机、第二驱动机和检测单元,第一驱动机上设有第一驱动轮,所述第二驱动机上设有第二驱动轮,第二驱动机位于若干第一驱动机之间,第一驱动轮的直径大于第二驱动轮,第一驱动轮的外圆周呈锯齿状;检测单元包括检测箱和若干压力传感器,检测箱设置在外壳的底部,检测箱的底板呈能够与管道外壁贴合的弧形,检测箱的底板开设有若干检测槽,所述检测槽上设有弹性片,压力传感器设置在检测箱内,压力传感器与弹性片接触用于检测弹性片施加的压力;输气管道的法兰上设有曲形桥。本发明的目的在于解决如何快速检测输气管道漏点的技术问题。

    一种地震评估方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN113051690A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110477310.2

    申请日:2021-04-28

    Abstract: 本申请涉及防震减灾技术领域,具体涉及一种地震评估方法、装置及电子设备。通过根据地面设备设计反应谱获取卧式储罐在一定地震强度下所承受的水平地震作用和竖向地震作用;根据所述水平地震作用、所述竖向地震作用、所述卧式储罐的总质量及设计参数计算所述卧式储罐的等效鞍式支座反力;根据所述水平地震作用、所述竖向地震作用、所述等效鞍式支座反力、所述卧式储罐的总质量及设计参数获取所述卧式储罐的极限状态方程;根据所述卧式储罐的极限状态方程对所述卧式储罐进行地震评估,所获取的地震评估结果更加的准确可靠。

    防震管道连接件
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111594690A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010626257.3

    申请日:2020-07-02

    Abstract: 本发明涉及燃气管道领域,具体公开了防震管道连接件,包括连接件本体,所述连接件本体包括两个刚性部、一个柔性部以及连接单元,所述柔性部包括波纹软管,所述波纹软管的两端分别与刚性部连通;所述刚性部的端部设有环形的卡槽,所述卡槽的底壁上形成有防震槽,防震槽中一体成型有防震板,防震板的两端分别与相邻两个刚性部连接,防震板与防震槽的连接处的壁厚小于卡槽的底壁,防震板的上部一体成型有卡接部,卡接部卡入到卡槽中;所述连接单元包括若干卡条,所述卡条呈弧形,卡条的两端设有与卡槽配合的卡块,所述卡块的宽度小于防震板。本发明的目的在于解决管道易断裂的技术问题。

    模型训练方法、评估方法、电子设备及计算机程序产品

    公开(公告)号:CN119903438A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202411995566.2

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本申请提供一种模型训练方法、评估方法、电子设备及计算机程序产品,涉及抗震安全技术领域。模型训练方法包括:对历史地震数据进行筛选,得到满足低频条件和长周期特征的目标地震动数据;根据罐体的结构模型和储液模型进行耦合,得到分析模型;根据目标地震动数据和分析模型对初始预测模型进行训练,得到目标预测模型。评估方法包括:根据待测罐体的地理数据,确定待测罐体的待测地震动数据和地震等级指标;将待测罐体的待测地震动数据和目标结构参数带入目标预测模型中进行预测,得到罐体在多个地震等级指标下的预测损伤等级;根据多个预测损伤等级,确定待测罐体的评估结果。

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