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公开(公告)号:CN110714725A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201910877659.8
申请日:2016-05-27
申请人: 石油国家工业公司
发明人: 詹姆斯·帕特里克 , 埃里克·卢克 , 丹东·古铁雷斯-乐米尼
IPC分类号: E21B17/08 , F16L27/103 , F16L59/18
摘要: 一种柔性管接头(22),其具有本体(50)和环形弹性体柔性元件(62),该环形弹性体柔性元件(62)将延伸管(53)柔性地连接到本体(50),以使得延伸管(53)相对于本体(50)枢转。柔性管接头(22)还具有环形柔性保护套(76),使环形弹性体柔性元件(62)与流过柔性管接头(22)的管腔(63)的流体热绝缘或化学绝缘。环形柔性保护套(76)环绕管腔(63),并且环形柔性保护套(76)具有:第一环形端部(77),其连接到延伸管(53);和第二环形端部(78),其安装成使得延伸管(53)相对于主体(50)枢转,以引起环形柔性保护套(76)的弯曲,并且环形柔性保护套(76)的大部分具有与柔性导管接头(22)的相邻部件的形状一致的形状。
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公开(公告)号:CN101874175B
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN200980101108.7
申请日:2009-02-24
申请人: 石油国家工业公司
IPC分类号: F16L27/103 , E21B17/08
CPC分类号: F16L27/103 , E21B17/085
摘要: 柔性接头(27)具有延伸部(54),延伸部(54)装配在壳体(51,52)上以便进行相对角位移。两个或多个环形弹性材料挠性元件(61,62)以同轴方式叠置且机械地连接,以将延伸部(54)装配在壳体(51,52)上,使得挠性元件在延伸部相对于壳体的角位移和轴向位移上并行地起作用,以便在延伸部(54)上的张力负载使挠性元件(61,62)中的每一个处于压缩状态,从而与挠性元件的相对轴向刚度成正比地分解并共同承受挠性元件中的张力负载。因此,对于给定的壳体尺寸或覆盖区,总负载能力得到提高,对于给定的负载能力,柔性接头的使用寿命得到提高。挠性元件可以具有共同的旋转中心,并且挠性元件可以被设在该旋转中心的同侧或两侧。
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公开(公告)号:CN115930015A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211564758.9
申请日:2022-12-07
申请人: 核工业理化工程研究院
IPC分类号: F16L27/103 , F16L47/18
摘要: 本发明公开了一种复合材料薄壁圆管的柔性连接结构,包括多节圆管和用于连接相邻圆管的金属圆环;所述金属圆环的外缘向外延伸形成有台肩,所述台肩的壁厚大于所述金属圆环的壁厚;所述圆管上设有止口,所述金属圆环通过所述台肩加胶过盈装配在所述圆管的止口上,所述圆管和所述金属圆环的连接处缠绕有复合材料层。本发明解决了传统连接结构其连接强度低、结构密封性差等问题,同时具有良好的装配工艺性,可以在装配过程中避免金属圆环的损伤。
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公开(公告)号:CN102313098A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201010215419.0
申请日:2010-06-30
申请人: 中国船舶重工集团公司第七○四研究所
IPC分类号: F16L27/103 , F16L23/02
摘要: 一种中温橡胶挠性接管,主要解决挠性接管的密封可靠性等技术问题,其采用技术方案是,在中温橡胶挠性接管的两端分别设置有前、后扣压环,该前、后扣压环和前、后法兰的前、后突头共同构成容置有前、后橡胶突头的扣压结构,在加强环的环体上开设有一组粘结孔,适用于各种规格的中温介质输送管。
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公开(公告)号:CN102084168A
公开(公告)日:2011-06-01
申请号:CN201080001848.6
申请日:2010-07-12
申请人: 石油国家工业公司
IPC分类号: F16L27/103 , E21B17/08
CPC分类号: F16L27/103 , E21B17/085
摘要: 本发明公开了一种双头柔性管接头(26),该双头柔性管接头具有:从外部壳体(50)的相对端延伸出的第一延伸管(51)和第二延伸管(52),以及用于将第一延伸管(51)和第二延伸管(52)安装至外部壳体(50)的环形弹性体的第一和第二主柔性元件(71、74)。内部壳体(80)设置在外部壳体(50)中,并且环形弹性体的第一和第二副柔性元件(81、82)设置在内部壳体(80)中并将第一延伸管(51)和第二延伸管(52)安装至内部壳体(80)。第一延伸管(51)和第二延伸管(52)上的张力将第一主柔性元件(71)和第二主柔性元件(74)中的每一个以及第一副柔性元件(81)和第二副柔性元件(82)中的每一个置于压缩中。第一副柔性元件(81)和第二副柔性元件(82)抑制第一延伸管(51)和第二延伸管(52)内的流体压力,以使得第一主柔性元件(71)和第二主柔性元件(72)不承受延伸管(51、52)内的流体压力。
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公开(公告)号:CN102032406A
公开(公告)日:2011-04-27
申请号:CN201010585979.5
申请日:2010-12-14
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: F16L27/103 , F16L27/107 , F16L23/036
摘要: 本发明提供一种保障在地震作用下埋地管网的安全、具有自复位能力的埋地管网抗震接头。它是由连接管道、右连接管道法兰、左连接管道法兰、套环、右管道法兰、左管道法兰、形状记忆合金棒、右形状记忆合金螺栓、右螺栓、左螺栓和左形状记忆合金螺栓组成的,连接管道连接连接管道法兰,套环位于连接管道中部,连接管道法兰通过形状记忆合金螺栓连接管道法兰,管道法兰连接螺栓,螺栓连接形状记忆合金棒。本发明保障埋地管网在地震作用下的安全,减小地震次生灾害。本发明具有自复位能力,在震后不需修复,降低维修费用。
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公开(公告)号:CN116181983A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211679502.2
申请日:2022-12-26
申请人: 西安航天动力技术研究所
IPC分类号: F16L27/10 , F16L27/103
摘要: 本发明涉及一种高性能长寿命深水立管柔性接头,包括外法兰,弹性件,增强件,内法兰;所述增强件由多层半环形球面板材构成,所述环形球面板材上设置多个孔隙,通过在每层增强件两侧表面刷热固橡胶,采用注射成型或铺层的方式使与弹性件相同材料的橡胶填充充满孔隙,得到嵌入增强件孔隙中的整体弹性件。本发明柔性接头可以更好的适应大摆角工况,且具有更长的疲劳寿命。
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公开(公告)号:CN108064320B
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201680039027.9
申请日:2016-05-27
申请人: 石油国家工业公司
发明人: 詹姆斯·帕特里克 , 埃里克·卢克 , 丹东·古铁雷斯-乐米尼
IPC分类号: E21B17/08 , F16L27/103 , F16L59/18
摘要: 一种柔性管接头(22),其具有本体(50)和环形弹性体柔性元件(62),该环形弹性体柔性元件(62)将延伸管(53)柔性地连接到本体(50),以使得延伸管(53)相对于本体(50)枢转。柔性管接头(22)还具有环形柔性保护套(76),使环形弹性体柔性元件(62)与流过柔性管接头(22)的管腔(63)的流体热绝缘或化学绝缘。环形柔性保护套(76)环绕管腔(63),并且环形柔性保护套(76)具有:第一环形端部(77),其连接到延伸管(53);和第二环形端部(78),其安装成使得延伸管(53)相对于主体(50)枢转,以引起环形柔性保护套(76)的弯曲,并且环形柔性保护套(76)的大部分具有与柔性导管接头(22)的相邻部件的形状一致的形状。
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公开(公告)号:CN103398253A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310356627.6
申请日:2013-08-16
申请人: 中国船舶重工集团公司第七0四研究所
IPC分类号: F16L27/103 , F16L23/02 , F16L9/14
摘要: 本发明涉及一种中温减振接管,在介质内压下的伸长率保持在整个减振接管长度的2%以下,主要作用为隔离机械振动的传递、补偿管路温差引起的位移等。接管两端法兰分别与管路外法兰连接,法兰与外法兰之间设有防松环。在连接螺栓拧紧时防松环限制了接管密封面的压缩变形保护密封面并能有效保持密封面的比压力。接管的内层胶和外层胶之间设有帘布,提供接管所需的强度。内衬由聚四氟乙烯材料制成与内层胶硫化粘结,可以保持介质清洁,在端部起密封作用。两端内部嵌入钢圈,与法兰一起固定帘布。本发明能应用于具有温度、腐蚀等特殊的管路系统中,具有大位移补偿、耐温、耐腐蚀、洁净等特点和优良的减振降噪效果。
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公开(公告)号:CN101680584A
公开(公告)日:2010-03-24
申请号:CN200980000185.3
申请日:2009-02-24
申请人: 石油国家工业公司
IPC分类号: F16L27/103 , E21B17/08
CPC分类号: F16L27/103 , E21B17/085
摘要: 一种挠性管接头(27),具有:两个环形弹挠性元件(74、75),其以共轴方式叠置在距离共同的旋转中心(63)的一内半径(R1)处;以及至少一个弹挠性元件(61、62),其设置在距离共同旋转中心(63)的一外半径(R2)处。内半径处的挠性元件(74、75)机械串联地连接在挠性管接头的延伸管(54)和壳体(50)之间,而外半径处的挠性元件(61、62)与内挠性元件(74、75)的串联组合机械并联地连接。内挠性元件(74、75)将外半径处的挠性元件(61、62)与传输的液体隔离,而外半径处的挠性元件(61、62)减少了内挠性元件(74、75)的轴向压缩。由此,内挠性元件(74、75)可具有缩减的半径和不同的组分,以应对更高的热和压力载荷。
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