[发明专利]一种深水测试管柱动力学行为的实验装置在审

专利信息
申请号: 201811014265.1 申请日: 2018-08-31
公开(公告)号: CN109211517A 公开(公告)日: 2019-01-15
发明(设计)人: 毛良杰;贾杜平;莫丽;张洪;刘清友;周守为 申请(专利权)人: 西南石油大学
主分类号: G01M10/00 分类号: G01M10/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 610500 四*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 测试管柱 微型压力传感器 氮气减压阀 动力学行为 氮气气瓶 高压气流 激光测速 实验装置 应变花 显示器 流量计 声学多普勒流速剖面仪 数据采集电缆 传感器采集 测量数据 隔水管柱 管柱支架 连接管线 挠性接头 实验水槽 变形的 采集管 流速仪 海洋 传感器 管柱 减小 受力 柱轴 变形 采集
【权利要求书】:

1.本发明涉及一种深水测试管柱动力学行为的实验装置,其特征在于:包括氮气气瓶(1),氮气减压阀(2),流量计(3),连接管线(4),连接管接头(5),机械流速仪(6),声学多普勒流速剖面仪(7),微型压力传感器(8),挠性接头(9),隔水管柱(10),应变花(11),激光测速传感器(12),测试管柱(13),固定板(14),管柱支架(15),海洋波流同造实验水槽(16),数据采集电缆(17),显示器(18);所述海洋波流同造实验水槽(16)制造与海洋环境相似的波,气流由氮气气瓶(1)产生,经过氮气减压阀(2)减小到所需要的压力后气体输送到流量计(3)和连接管线(4)中,最后通入到测试管柱(13)中,具有一定流速的气流经过测试管柱(13)时将会引起管自身的剧烈振动,甚至产生变形,测试管柱(13)外壁粘贴有一定数量的应变花(11),应变花(11)能够采集到测试管柱(13)变形数据,通过数据采集电缆(17)显示在显示器(18)上面,然后对数据进行分析可以得出振幅、频率等,以便对测试管柱(13)进行深入研究。

2.根据权利要求1所述一种深水测试管柱动力学行为的实验装置,其特征在于:测试管柱(13)外壁粘贴有应变花(11),可以准确得到测试管柱(13)在径向和轴向方向的微观变形量,进而得到振幅、频率等数据。

3.根据权利要求1所述一种深水测试管柱动力学行为的实验装置,其特征在于:在海洋波流同造实验水槽(16)外面平行于测试管柱(13)轴向方向安装有激光测速传感器(12),可以测量测试管柱(13)的变形,记录它的变形特征。

4.根据权利要求1所述一种深水测试管柱动力学行为的实验装置,其特征在于:在测试管柱(13)下端安装有微型压力传感器(8),以便可以采集轴向力的数据及力大小变化。

5.根据权利要求1所述一种深水测试管柱动力学行为的实验装置,其特征在于:通过氮气减压阀(2)可以调节从氮气气瓶(1)放出气体的压力,压力调节为无级调节,调节范围广泛精确,其次氮气气瓶(1)也可以调节气体的气量,可以实现多种工况。

6.根据权利要求1所述一种深水测试管柱动力学行为的实验装置,其特征在于:海洋波流同造实验水槽(16)能够通过配套的软件控制产生规则波(线性波)和不规则波(斯托克斯二阶波、三阶波、五阶波、椭圆余弦波、孤立波等),用来模拟多种海洋环境情况,还原真实的工况。

7.根据权利要求1所述一种深水测试管柱动力学行为的实验装置,其特征在于:隔水管柱(10)上下端使用挠性接头(9)连接,还原真实隔水管的连接工况。

8.根据权利要求1-7所述一种深水测试管柱动力学行为的实验装置的具体使用过程包括以下几个实验步骤:

S1、安装通气装置:选择合适量程的氮气减压阀(2)、流量计(3),将氮气气瓶(1)、氮气减压阀(2)、流量计(3)依次连接,连接处均使用标准螺纹连接;

S2、安装应变花(11):在测试管柱(13)上粘贴六组应变花(11),每一组相隔同样的长度,并且每一层贴上两个应变花(11);

S3、安装并固定隔水管柱(10)、测试管柱(13):使用固定板(14)将测试管柱(13)固定在隔水管柱(10)内,然后使用挠性接头(9)将隔水管柱(10)夹在管柱支架(15)上,下端也使用挠性接头(9)连接;

S4、安装收集数据装置:将激光测速传感器(12)安装在海洋波流同造实验水槽(16)外面合适位置,以便可以采集到测试管柱(13)的变形,然后将激光测速传感器(12)和显示器(18)、应变花(11)和显示器(18)用数据采集电缆(17)连接,收集数据;

S5、检查整套装置,无错误就开机调试,使装置能够正常的工作;

S6、启动显示器(18)进行初始状态下的数据采集,待采集到的数据稳定后,打开氮气气瓶(1)的阀门,调节氮气减压阀(2)的调节阀改变气压,待流速稳定后,收集应变花(11)及激光测速传感器(12)传给显示器(18)的数据;

S7、处理实验数据:通过应变花(11)得到的数据,可以通过模态分析法得到各个点的位移、振幅、频率等,最后得到测试管柱(13)的精确变形,同时也可以通过激光测速传感器(12)采集各时刻的变形图像,进而分析波型以及气量对测试管柱(13)变形的影响。

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