前言:想要写出一篇引人入胜的文章?我们特意为您整理了海洋石油工程缓冲装置压力容器研究范文,希望能给你带来灵感和参考,敬请阅读。
【摘要】海洋石油工程的施工过程中,需要用到压力容器,现有的压力容器无法有效减少对容器内部的底部产生的冲击,无法减少压力容器的磨损,无法实现储蓄罐的缓冲,有效对压力容器的外部底座进行缓冲保护,延长压力容器的使用寿命。本文公开了海洋石油工程用带缓冲装置的压力容器,包括储蓄机构、泄压机构和缓冲机构,缓冲机构的顶部设有储蓄机构,储蓄机构的顶部设有泄压机构。
【关键词】海洋石油工程;带缓冲装置;压力容器
1设计内容
本设计的目的在于提供海洋石油工程用带缓冲装置的压力容器,以解决背景技术中提出的问题。本设计提供如下技术方案:海洋石油工程用带缓冲装置的压力容器,包括储蓄机构、泄压机构和缓冲机构,缓冲机构的顶部设有储蓄机构,储蓄机构的顶部设有泄压机构,缓冲机构包括支撑底座、支撑架、限位板、连接板、支撑连杆、限位滑轨、缓冲滑块、连接块、一号滑杆、一号弹簧、二号弹簧和二号滑杆,支撑底座的顶部滑动连接有两个支撑架,支撑架的外侧且位于支撑底座内部设有限位板,限位板的底部固定连接有底部连接板,连接板的底部均转动连接有支撑连杆,支撑连杆的一端均转动连接有缓冲滑块,缓冲滑块的顶部均固定连接有连接块,支撑底座的顶部和底部均固定连接有限位滑轨,缓冲滑块和连接块均与限位滑轨滑动连接,支撑底座内部两侧均固定连接有一号滑杆,一号滑杆贯穿连接块,连接块与一号滑杆滑动连接,一号滑杆的外侧套有一号弹簧,支撑底座内部两侧且位于一号滑杆的下方均固定连接有二号滑杆,二号滑杆贯穿缓冲滑块,二号滑杆的外侧套有二号弹簧,缓冲滑块与二号滑杆滑动连接[1]。储蓄机构包括三号弹簧、储蓄罐、支撑滑杆、四号弹簧、缓冲板、出料管、阀门、入料口、减压板和六号弹簧,支撑架的顶部固定连接有储蓄罐,储蓄罐的底部与支撑底座之间固定连接有若干个三号弹簧,储蓄罐顶部的一端固定连接有入料口,储蓄罐内壁的一侧且位于入料口的下方转动连接有减压板,减压板远离储蓄罐的一端通过六号弹簧与入料口连接,储蓄罐内壁的底部且位于减压板的下方固定连接有支撑滑杆,支撑滑杆的外侧滑动连接有缓冲板,支撑滑杆的外侧且位于缓冲板的下方套有四号弹簧[2]。泄压机构包括蓄电池、报警灯、密封盖、固定支架、限位滑杆、缓冲滑杆、五号弹簧和透气管,储蓄罐的顶部开设有透气管,储蓄罐内壁的顶部且位于透气管下方固定连接有固定支架,固定支架的中部滑动连接有缓冲滑杆,缓冲滑杆的外侧且位于固定支架的外侧固定套有五号弹簧,缓冲滑杆的顶部固定连接有密封盖,密封盖的底部且位于两个缓冲滑杆的两侧均固定连接有限位滑杆,限位滑杆贯穿固定支架,限位滑杆与固定支架滑动连接,密封盖盖在透气管顶部,储蓄罐的顶部且位于透气管上方固定连接有检测盒,检测盒内壁且位于密封盖的上方固定连接有轻触开关[3]。入料口的顶部可拆卸连接有密封盖板。储蓄罐的一侧固定连接有出料管,出料管的中部设有阀门。储蓄罐的顶部固定连接有蓄电池,蓄电池的顶部固定安装有报警灯,轻触开关与报警灯电性连接。储蓄罐的顶部固定安装有压力表。透气管的顶部呈倒“凸”字型结构,且透气管的顶部固定连接有密封垫。
2具体实施方式
下面将结合本设计实施例中的附图,对本设计实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。如图1所示,本设计提供一种技术方案:海洋石油工程用带缓冲装置的压力容器,包括储蓄机构1、泄压机构2和缓冲机构3,缓冲机构3的顶部设有储蓄机构1,储蓄机构1的顶部设有泄压机构2,缓冲机构3包括支撑底座4、支撑架5、限位板6、连接板7、支撑连杆8、限位滑轨10、缓冲滑块11、连接块12、一号滑杆13、一号弹簧14、二号弹簧16和二号滑杆17,支撑底座4的顶部滑动连接有两个支撑架5,支撑架5的外侧且位于支撑底座4内部设有限位板6,限位板6的底部固定连接有底部连接板7,连接板7的底部均转动连接有支撑连杆8,支撑连杆8的一端均转动连接有缓冲滑块11,缓冲滑块11的顶部均固定连接有连接块12,支撑底座4的顶部和底部均固定连接有限位滑轨10,缓冲滑块11和连接块12均与限位滑轨10滑动连接,支撑底座4内部两侧均固定连接有一号滑杆13,一号滑杆13贯穿连接块12,连接块12与一号滑杆13滑动连接,一号滑杆13的外侧套有一号弹簧14,支撑底座4内部两侧且位于一号滑杆13的下方均固定连接有二号滑杆17,二号滑杆17贯穿缓冲滑块11,二号滑杆17的外侧套有二号弹簧16,缓冲滑块11与二号滑杆17滑动连接。储蓄机构1包括三号弹簧18、储蓄罐19、支撑滑杆20、四号弹簧21、缓冲板22、出料管23、阀门24、入料口25、减压板27和六号弹簧28,支撑架5的顶部固定连接有储蓄罐19,储蓄罐19的底部与支撑底座4之间固定连接有若干个三号弹簧18,储蓄罐19顶部的一端固定连接有入料口25,储蓄罐19内壁的一侧且位于入料口25的下方转动连接有减压板27,减压板27远离储蓄罐19的一端通过六号弹簧28与入料口25连接,储蓄罐19内壁的底部且位于减压板27的下方固定连接有支撑滑杆20,支撑滑杆20的外侧滑动连接有缓冲板22,支撑滑杆20的外侧且位于缓冲板22的下方套有四号弹簧21。泄压机构2包括蓄电池29、报警灯30、密封盖31、固定支架32、限位滑杆33、缓冲滑杆34、五号弹簧35和透气管36,储蓄罐19的顶部开设有透气管36,储蓄罐19内壁的顶部且位于透气管36下方固定连接有固定支架32,固定支架32的中部滑动连接有缓冲滑杆34,缓冲滑杆34的外侧且位于固定支架32的外侧固定套有五号弹簧35,缓冲滑杆34的顶部固定连接有密封盖31,密封盖31的底部且位于两个缓冲滑杆34的两侧均固定连接有限位滑杆33,限位滑杆33贯穿固定支架32,限位滑杆33与固定支架32滑动连接,密封盖31盖在透气管36顶部,储蓄罐19的顶部且位于透气管36上方固定连接有检测盒9,检测盒9内壁且位于密封盖31的上方固定连接有轻触开关15。入料口25的顶部可拆卸连接有密封盖板26,便于密封储蓄罐19。储蓄罐19的一侧固定连接有出料管23,出料管23的中部设有阀门24,便于物料的排出。储蓄罐19的顶部固定连接有蓄电池29,蓄电池29的顶部固定安装有报警灯30,轻触开关15与报警灯30电性连接。储蓄罐19的顶部固定安装有压力表37,便于实时检测压力表37的压力情况。透气管36的顶部呈倒“凸”字型结构,且透气管36的顶部固定连接有密封垫,便于泄压,防止压力过大。压力容器工作原理如图2所示。使用本设计时,将物料通过入料口25加入储蓄罐19内,物料落入减压板27,在重力的作用下,物料通过减压板27将六号弹簧28拉长,在六号弹簧28的弹力作用下,缓冲物料产生的冲击力,然后物料落入下方的缓冲板22,物料冲击缓冲板22,缓冲板22通过挤压四号弹簧21,通过四号弹簧21的弹力,将物料的冲击力再次缓冲减压,降低物料对储蓄罐19内部的冲击,当物料在达到一定量时,然后储蓄罐19通过支撑架5向下按压,连接板7通过支撑连杆8推动缓冲滑块11,缓冲滑块11沿限位滑轨10滑动,与此同时,缓冲滑块11与连接块12分别挤压二号弹簧16与一号弹簧14,以此实现储蓄罐19的缓冲,当储蓄罐19内部的压力大于预设值时,压力通过透气管36将密封盖31顶开,缓冲滑杆34的挤压五号弹簧35,当密封盖31碰到轻触开关15时,报警灯30报警,当压力恢复时,在五号弹簧35的作用下,密封盖31复位,以此完成泄压。
3结语
通过设置减压板和六号弹簧,能够有效减少对容器内部的底部产生的冲击,并且通过设置了缓冲板,物料经缓冲板二次降低了冲击力,减少压力容器的磨损,通过设置了缓冲滑块,连接板通过支撑连杆推动缓冲滑块,缓冲滑块与连接块分别挤压二号弹簧与一号弹簧,以此实现储蓄罐的缓冲,对压力容器的外部底座进行缓冲保护,延长了压力容器的使用寿命。
参考文献
[1]高怀松,黄俊兵,鲁云莲,等.海洋石油工程用带缓冲装置的压力容器设计与实现[J].低碳世界,2020,10(8):214-218.
[2]郭芳芳.关于海洋石油工程用带缓冲装置的压力容器设计的探讨[J].安徽科技,2019,45(5):55-57.
[3]张英,赵荣,姜建军.关于带缓冲装置的压力容器在海洋石油工程的实践应用分析[J].中国科技,2019,41(7):30-35.
作者:吴冰 单位:深圳市发利机械设备结构有限公司