一种确定管道应变和应力的方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN112287496B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202011138698.5

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本说明书实施例提供了一种确定管道应变和应力的方法、装置及设备。所述方法包括获取直管段中心线对应的三维坐标数据;所述直管段中心线对应的三维坐标数据是从目标管道中心线对应的坐标数据中去除弯头坐标数据获得;将所述直管段中心线对应的三维坐标数据在不同方向进行投影,获得直管段在不同方向的投影数据;基于所述直管段在不同方向的投影数据,计算所述直管段中心线上各坐标点的弯曲曲率;根据所述弯曲曲率,确定所述目标管道中直管段中心线上各坐标点的应变和应力。利用本说明书实施例可以准确地描述管道的三维形状,使得计算出的管道应力应变更加准确。

    焊缝本构关系确定方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN114216772A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111499991.9

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本说明书提供了焊缝本构关系确定方法、装置及电子设备,涉及材料测试分析技术领域,其中方法包括:获取对目标焊缝的试件进行拉伸试验的试验数据,试验数据包括试验装置所施加的载荷、各材料区域的真应变;其中,目标焊缝的试件表面显现出多个材料区域且试件测试部分的任一横截面为同一材料区域;根据载荷和各材料区域的真应变,计算多个材料区域中各材料区域的真应力;根据各材料区域的真应变和各材料区域的真应力,生成各材料区域的真应力‑真应变曲线,进而得到目标焊缝的本构关系。本方法所获得的真应力‑真应变曲线能够较为准确地反映焊缝不同材料区域的性能差异,为焊缝的安全评价提供了数据基础。

    一种聚合物型高效复配缓蚀剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN107641811B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201710858303.0

    申请日:2017-09-21

    Abstract: 本发明提供了一种聚合物型高效复配缓蚀剂及其制备方法与应用。所述缓蚀剂为三元复配型缓蚀剂,缓蚀剂包括主缓蚀剂、辅缓蚀剂、表面活性剂和去离子水;其中,主缓蚀剂、辅缓蚀剂和表面活性剂的质量之比为(6‑10):(5‑20):(4‑8);主缓蚀剂为聚乙二醇‑聚丙二醇‑聚乙二醇三嵌段共聚物;辅缓蚀剂为聚乙二醇辛基苯基醚;表面活性剂为十六烷基三甲基溴化铵。复配型缓蚀剂的制备方法包括将所述主缓蚀剂、辅缓蚀剂和表面活性剂加入去离子水中,溶解均匀,得到缓蚀剂。聚合物型高效复配缓蚀剂能够在抑制碳钢在酸液中的腐蚀中应用。本发明提供的复配型缓蚀剂具有应用广泛、作用高效、效果稳定、协同效应好,且用量少和制备方法简单等一系列优点。

    一种聚合物型高效复配缓蚀剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN107641811A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201710858303.0

    申请日:2017-09-21

    Abstract: 本发明提供了一种聚合物型高效复配缓蚀剂及其制备方法与应用。所述缓蚀剂为三元复配型缓蚀剂,缓蚀剂包括主缓蚀剂、辅缓蚀剂、表面活性剂和去离子水;其中,主缓蚀剂、辅缓蚀剂和表面活性剂的质量之比为(6-10):(5-20):(4-8);主缓蚀剂为聚乙二醇-聚丙二醇-聚乙二醇三嵌段共聚物;辅缓蚀剂为聚乙二醇辛基苯基醚;表面活性剂为十六烷基三甲基溴化铵。复配型缓蚀剂的制备方法包括将所述主缓蚀剂、辅缓蚀剂和表面活性剂加入去离子水中,溶解均匀,得到缓蚀剂。聚合物型高效复配缓蚀剂能够在抑制碳钢在酸液中的腐蚀中应用。本发明提供的复配型缓蚀剂具有应用广泛、作用高效、效果稳定、协同效应好,且用量少和制备方法简单等一系列优点。

    一种确定管道应变和应力的方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN112287496A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011138698.5

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本说明书实施例提供了一种确定管道应变和应力的方法、装置及设备。所述方法包括获取直管段中心线对应的三维坐标数据;所述直管段中心线对应的三维坐标数据是从目标管道中心线对应的坐标数据中去除弯头坐标数据获得;将所述直管段中心线对应的三维坐标数据在不同方向进行投影,获得直管段在不同方向的投影数据;基于所述直管段在不同方向的投影数据,计算所述直管段中心线上各坐标点的弯曲曲率;根据所述弯曲曲率,确定所述目标管道中直管段中心线上各坐标点的应变和应力。利用本说明书实施例可以准确地描述管道的三维形状,使得计算出的管道应力应变更加准确。

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