首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   11篇
  免费   0篇
电工技术   1篇
综合类   1篇
机械仪表   4篇
能源动力   1篇
石油天然气   1篇
一般工业技术   3篇
  2011年   1篇
  2009年   2篇
  2003年   2篇
  2001年   2篇
  2000年   2篇
  1999年   1篇
  1998年   1篇
排序方式: 共有11条查询结果,搜索用时 218 毫秒
1.
采用基于风险的检测技术,对某石化公司的加氢裂化装置的承压设备和管道进行风险评估,并结合中国石化行业法规和现状,制定出科学合理的检测计划。详细阐述了RB I技术的实施过程,从数据收集、介质危害分析、损伤机理分析、腐蚀回路和物流回路划分,计算设备项失效概率以及失效后果,从而确定了风险结果,然后制定优化的检测计划,提出降低风险的措施,最后对生产和管理提出建议。采用这种方法,不仅对高风险的设备提供了更加有效的检测方法,而且使检测得到合理科学分配,降低了检验成本。其更深远的意义在于通过对装置工艺条件的整理和分析,提高了整个装置的管理水平。  相似文献   
2.
根据局部损伤理论和相似原理,给出了蠕变裂纹启裂前的孕育上下限时间并了蠕变裂纹扩展率方程。在常载荷下用2.25Cr-1Mo钢作了蠕变裂纹扩展试验,高拘束使早期局部损失发展迅速,试验结果与孕育结果下限接近。稳诚预测值由于忽略未开裂部分材质劣化而略低于试验结果值。  相似文献   
3.
单平  周斌生 《机械工程学报》1998,34(1):64-68,8
在对弧焊变压器进行理论分析的基础上建立了综合励磁支路非线性、磁滞、涡流损耗和漏电感等因素的变压器通用模型。根据弧焊变压器磁滞回线的测试结果,对弧焊变压器的稳态谐波电流进行计算,结果表明弧焊变压器空载谐波电流的主要成分为三次谐波。针对这一结果,提出抑止谐波污染的措施。  相似文献   
4.
根据局部损伤理论和相似原理,给出了蠕谱裂纹启列前的孕育上下限时间并推导了蠕变裂纹扩展率方程。在常载荷下用2.25Cr-1Mo钢作了蠕变裂纹扩展试验,高拘束度使早期局部损伤发展迅速,实验结果与孕育时间下限接近。稳态预测值由于忽略未开裂部分材质劣化而略氏于实验结果值。有限元模拟损伤演变过程。表明稳态裂纹扩展民实验结果吻合。  相似文献   
5.
高温临氢管道材料的损伤和安全评估   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文通过对退役不锈钢管道的取样测试 ,进行了材料的化学成分的检验、金相组织的分析、材料室温和高温条件下主要力学性能的测试。结果表明 ,主要性能指标仍符合规范和标准的要求 ,该管材在目前工况下还可继续使用。  相似文献   
6.
周斌生  宋庆烁 《电源技术》2011,35(9):1146-1150
Quasi-Z源逆变器是在Z源逆变器的基础上提出来的新型电路拓扑结构,它除具有Z源逆变器的各种优点外,还降低了逆变器无源器件的电压电流额定值,而且使逆变器的输入电流变得连续,具有很好的应用前景.分析了Quasi-Z源逆变器的工作原理,建立了它的小信号模型,并设计了Quasi-Z源逆变器的电压电流双闭环控制系统.实现了对...  相似文献   
7.
以渝水区无线扩频系统——江西省首例试点为例,叙述无线扩频通信在江南地区县级配电自动化中的具体应用,包括制定方案、架设中继、安装调试等。  相似文献   
8.
10CrMo910钢的疲劳损伤演变与寿命估算   总被引:1,自引:0,他引:1  
对在周期加载条件下运行的锅炉、压力容器、压力管道等设备,不可避免地产生低周疲劳的失效。本文从损伤力学基本理论出发,以10CrMo910钢作为研究对象,采用应力幅法测量材料的低周疲劳损伤,提出了低周疲劳各向同性连续损伤模型,在有效应力和应变等价假设基础上建立了低周疲劳损伤演变和寿命估算式。  相似文献   
9.
针对C^*参数的不足,本研究修正Q^*并得到了一个新的蠕变裂纹扩展速率(CCGR)控制参数Q^*(t)。该参数综合了温度、应力场、激活能等影响因素,很好地表征了在不同应力或温度条件下蠕变裂纹扩展的特性。该参数能完整关联整个蠕变裂纹扩展的不同阶段,并从材料蠕变断裂的机制上反映了蠕变裂纹扩展的本质。  相似文献   
10.
某单位乙二醛装置吸收塔冷却器运行近3年检修时发现,在螺旋板换热器的换热板上出现裂纹并发生泄漏。本文从换热板的材料组织、成分、力学性能、裂纹金相、断口成分和形貌角度.研究换热板的开裂失效原因。研究结果表明,螺旋板换热器的换热板的成分与力学性能均符合相关材料的标准。从裂纹、断口成分和断口形貌综合分析,换热板的断裂机理是应力腐蚀断裂。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号