模拟海洋环境下管柱流固耦合动力实验装置及使用方法

    公开(公告)号:CN106353067A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610710598.2

    申请日:2016-08-23

    IPC分类号: G01M10/00

    摘要: 本发明涉及一种模拟海洋环境下管柱流固耦合动力实验装置及使用方法,它包括一号水箱、离心泵、脉动泵、实验管柱、二号水箱、微型激振器、动态应变片、压力脉动传感器、张紧装置、动力装置、动态应变仪、动态压力采集仪和上位机。一号水箱底部通过管道分别与离心泵和脉动泵的一端连通,离心泵和脉动泵的另一端均经第一软管和球铰与实验管柱连通,实验管柱底端经连接杆与微型激振器连接,实验管柱上设置有动态应变片和压力脉动传感器,实验管柱的顶端穿过漂浮平台分别与第二软管一端和张紧装置连通,第二软管另一端与一号水箱连通。二号水箱顶端的一侧设置有动力装置,动态应变片和压力脉动传感器分别经动态应变仪和动态压力采集仪与上位机电连接。

    一种模拟海洋环境下管柱流固耦合动力实验装置

    公开(公告)号:CN205958228U

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201620924992.1

    申请日:2016-08-23

    IPC分类号: G01M10/00

    摘要: 本实用新型涉及一种模拟海洋环境下管柱流固耦合动力实验装置,它包括一号水箱、离心泵、脉动泵、实验管柱、二号水箱、微型激振器、动态应变片、压力脉动传感器、张紧装置、动力装置、动态应变仪、动态压力采集仪和上位机。一号水箱底部通过管道分别与离心泵和脉动泵的一端连通,离心泵和脉动泵的另一端均经第一软管和球铰与实验管柱连通,实验管柱底端经连接杆与微型激振器连接,实验管柱上设置有动态应变片和压力脉动传感器,实验管柱的顶端穿过漂浮平台分别与第二软管一端和张紧装置连通,第二软管另一端与一号水箱连通。二号水箱顶端的一侧设置有动力装置,动态应变片和压力脉动传感器分别经动态应变仪和动态压力采集仪与上位机电连接。

    一种油气井爆炸射孔管柱力学实验装置

    公开(公告)号:CN206930535U

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201720922039.8

    申请日:2017-07-27

    IPC分类号: G01N3/313

    摘要: 本实用新型涉及一种油气井爆炸射孔管柱力学实验装置,其包括高温高压发生器、高温高压容器、射孔管柱、电缆、信号放大器、A/D转换器和计算机;高温高压发生器经管道与高温高压容器连接;射孔管柱设置在高温高压容器内,且射孔管柱与电缆连接;电缆将射孔管柱测量信号传输到信号放大器,同时通过电缆引爆射孔枪;A/D转换器将信号放大器传输至的模拟信号转换成数字信号输入给计算机,计算机通过对采集到的信号进行处理,得出整个管柱在爆炸时的振动及受力情况。本实用新型对因爆炸产生的振动冲击以及压力变化进行了实时监测,对测试管柱变形提供理论支持;并能减少因爆炸产生的管柱变形及仪器失效。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    模拟海洋环境下管柱流固耦合动力实验装置及使用方法

    公开(公告)号:CN106353067B

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201610710598.2

    申请日:2016-08-23

    IPC分类号: G01M10/00

    摘要: 本发明涉及一种模拟海洋环境下管柱流固耦合动力实验装置及使用方法,它包括一号水箱、离心泵、脉动泵、实验管柱、二号水箱、微型激振器、动态应变片、压力脉动传感器、张紧装置、动力装置、动态应变仪、动态压力采集仪和上位机。一号水箱底部通过管道分别与离心泵和脉动泵的一端连通,离心泵和脉动泵的另一端均经第一软管和球铰与实验管柱连通,实验管柱底端经连接杆与微型激振器连接,实验管柱上设置有动态应变片和压力脉动传感器,实验管柱的顶端穿过漂浮平台分别与第二软管一端和张紧装置连通,第二软管另一端与一号水箱连通。二号水箱顶端的一侧设置有动力装置,动态应变片和压力脉动传感器分别经动态应变仪和动态压力采集仪与上位机电连接。

    一种油气井爆炸射孔管柱力学实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN107290233B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN201710623966.4

    申请日:2017-07-27

    IPC分类号: G01N3/313

    摘要: 本发明涉及一种油气井爆炸射孔管柱力学实验装置及实验方法,其包括高温高压发生器、高温高压容器、射孔管柱、电缆、信号放大器、A/D转换器和计算机;高温高压发生器经管道与高温高压容器连接;射孔管柱设置在高温高压容器内,且射孔管柱与电缆连接;电缆将射孔管柱测量信号传输到信号放大器,同时通过电缆引爆射孔枪;A/D转换器将信号放大器传输至的模拟信号转换成数字信号输入给计算机,计算机通过对采集到的信号进行处理,得出整个管柱在爆炸时的振动及受力情况。本发明对因爆炸产生的振动冲击以及压力变化进行了实时监测,对测试管柱变形提供理论支持;并能减少因爆炸产生的管柱变形及仪器失效。