一种水下井口连接器的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN118936783A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411174731.8

    申请日:2024-08-26

    IPC分类号: G01M3/26

    摘要: 本发明涉及一种水下井口连接器的实验装置及方法,装置包括:外部组件,所述外部组件包括上安装盖和下安装盖,二者通过若干螺柱连接,所述螺柱的两端部通过紧固件紧固,所述下安装盖与支撑腿相连;内部组件,所述内部组件包括上密封台和下密封台,所述上密封台和所述下密封台之间留有装配待检测件的空腔,所述上密封台与所述上安装盖连接,所述下密封台与所述下安装盖连接;所述上安装盖的内部安装有压力变送器,所述压力变送器的下端贯穿所述上密封台直至所述待检测件的上表面。本发明采取了特殊的应力布点方案,进行有限元分析选定初步布点位置,然后在对应位置贴上双向应变片,保证数据精准性的同时还提高了实验效率。

    一种非金属非粘结型纤维增强复合柔性管及其制造方法

    公开(公告)号:CN118188892A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410614315.9

    申请日:2024-05-17

    摘要: 本发明提供了一种非金属非粘结型纤维增强复合柔性管及其制造方法;该非金属非粘结型纤维增强复合柔性管由内至外依次设有:内衬层、第一抗内压增强层、第一抗磨层、第二抗内压增强层、第二抗磨层、抗外压增强层、防渗层、第一抗拉增强层、第三抗磨层、第二抗拉增强层和外护层,并在第一抗内压增强层内设有凯夫拉混合光纤缆,所有结构层均为非金属材料,且各个相邻层之间均为非粘结接触。本发明提供的非金属非粘结型纤维增强复合柔性管,不仅轻量化、柔性好、耐腐蚀、耐渗透、加工制作方便,而且具有较好的抗内压和抗外压能力,同时可实现柔性管工作状态实时监测,能够适应恶劣的海洋环境以及复杂的荷载工况,可用作海底油气管道以及动态海洋立管。

    一种高稳定性混输柔性管缆
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117854809A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410071662.1

    申请日:2024-01-17

    IPC分类号: H01B7/14 H01B7/18 H01B7/16

    摘要: 本发明公开了一种高稳定性混输柔性管缆,特点是整根管缆的横截面形状为椭圆形,包括从内到外依次设置的内衬层、增强层、自润滑骨架层和外覆层,增强层与自润滑骨架层之间设置有两个通讯功能管和四根柔性加强筋,两个通讯功能管对称地位于椭圆的长径两端,四根柔性加强筋两两对称地位于椭圆的长径两端,且位于同一端的两根柔性加强筋沿其对应端的通讯功能管对称布置,增强层与自润滑骨架层之间的空隙处填充满填充材料;优点是由于整根管缆的横截面形状为椭圆形,这使得管缆垂直水流方向的柔性更大、平行水流方向的柔性小、所受冲击力小,可有效克服因海水流动所带来的单向冲击力,同时保证垂直水流方向的柔性,提高了管缆在海洋环境下的稳定性。

    一种内置柔性跨接管的水下悬浮丛式管汇系统

    公开(公告)号:CN108979598A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810749356.3

    申请日:2018-07-10

    摘要: 本发明涉及一种内置柔性跨接管的水下悬浮丛式管汇系统,包括丛式管汇主体、浮筒、I型通道、柔性跨接管和系泊系统;浮筒设置于丛式管汇主体的底部,多个I型通道设置在浮筒内,生产毂座上的管汇支管分别与I型通道连接;多根柔性跨接管的远端通过第一自动脱接器分别与固定在海底的多个深水功能舱中的干式水下采油树连接,近端通过I型通道分别与生产毂座上的管汇支管连接;系泊系统的远端固定于海底,近端通过第二自动脱接器与丛式管汇主体连接。本发明解决了传统的水下丛式管汇不易弃置回收、不能重复利用,特别是避免了使用大型水下基础结构物的使用,大大减少了传统管汇的水下基础安装的费用,降本增效,创建“易回收、可重复利用”的新一代水下集输原创概念。

    一种集多类型检测信号的高精度同步振动数据采集卡

    公开(公告)号:CN106707895A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201710103691.1

    申请日:2017-02-24

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明涉及一种集多类型检测信号的高精度同步振动数据采集卡,其包括3路IEPE接口电路,各路IEPE接口电路都连接恒流源电路,IEPE接口电路输出端经恒流源电路依次串联连接程控放大电路、滤波电路、单端转差分电路和AD转换器,4‑20mA电流输入接口电路输出端与I/V转换电路输入端连接;I/V转换电路输出端和毫伏级电压输入接口电路输出端都依次串联连接程控放大电路、滤波电路、单端转差分电路和AD转换器;±5V电压信号输入接口电路输出端依次串联连接滤波电路、单端转差分电路和AD转换器;各路接口电路中的AD转换器级联后连接至单片机;各接口电路中的程控放大电路控制输入端并联后连接至单片机,单片机通过USB端口与上位机进行通讯。本发明能实现高精度同步采集数据。