RU2192627C1 - Способ гидравлического испытания насосно-компрессорных труб и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ гидравлического испытания насосно-компрессорных труб и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2192627C1
RU2192627C1 RU2001131877A RU2001131877A RU2192627C1 RU 2192627 C1 RU2192627 C1 RU 2192627C1 RU 2001131877 A RU2001131877 A RU 2001131877A RU 2001131877 A RU2001131877 A RU 2001131877A RU 2192627 C1 RU2192627 C1 RU 2192627C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipes
pipe
zone
fixing
shaft
Prior art date
Application number
RU2001131877A
Other languages
English (en)
Inventor
М.И. Усольцев
Ю.И. Баранов
В.Г. Самсонов
А.А. Давыдов
Original Assignee
Научно-производственное предприятие "Техмашконструкция"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-производственное предприятие "Техмашконструкция" filed Critical Научно-производственное предприятие "Техмашконструкция"
Priority to RU2001131877A priority Critical patent/RU2192627C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2192627C1 publication Critical patent/RU2192627C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в нефтяной и газовой промышленности. В изобретении все операции над трубами производят одновременно в трех разных технологических зонах: загрузки, опрессовки и разгрузки, образованных конструктивно-разнесенными частями единого роторного агрегата. При этом герметизацию и фиксацию безмуфтового конца испытываемой трубы производят в зоне загрузки, а его разгерметизацию и расфиксацию осуществляют в зоне разгрузки одним и тем же механизмом подвижного герметизирующего узла. Устройство включает опирающийся на стойку и опоры приводной вал с установленными на нем между стойкой и опорами разнесенными крестовинами, на концах которых имеются механизмы захвата и фиксации труб от изгиба по длине и осевого проворота, соответствующие определенным конструктивно-разнесенным технологическим зонам одновременной обработки труб, загрузки, их опрессовки и разгрузки. На другом конце вала, противоположном от крестовин, в каждой технологической зоне установлена своя с герметизирующим узлом резьбовых концов труб каретка с закрепленными между опор на валу направляющими, образующими вместе с валом и крестовинами единый роторный агрегат, вал которого связан с приводом позиционного фиксирования технологических зон обработки труб, причем неподвижный в продольном направлении герметизирующий узел выполнен с механизмом фиксации муфтовых концов труб, а приемно-опорные ролики - с приводами их вращения и установлены с возможностью выхода из зоны перемещения кареток. Изобретением решается задача повышения производительности способа гидравлического испытания насосно-компрессорных труб и обеспечения соответствия испытательных нагрузок рабочим нагрузкам испытываемых труб, воплощенного в простом и надежном устройстве, а также расширения технологических и эксплуатационных возможностей способа и устройства для гидравлического испытания труб. 2 с. и 1 з. п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретения относятся к устройствам для испытания насосно-компрессорных труб различного диаметра и длины на прочность и герметичность и могут быть использованы в нефтяной и газовой промышленности.
Известен способ гидравлического испытания насосно-компрессорных труб, включающий поочередную поперечную загрузку труб в устройство для их гидравлических испытаний, последующую герметизацию и фиксацию концов каждой трубы подвижным и неподвижным в продольном направлении герметизирующими узлами с механизмами фиксации, опрессовку очередной трубы путем подачи в нее под давлением опрессовочной жидкости из гидросистемы через один из ее концов с одновременным выбросом воздуха с другого ее конца и последующим подъемом давления в трубе до испытательного с выдержкой времени, контроль целостности опрессованной трубы, последующий сброс давления из гидросистемы с разгерметизацией и расфиксацией вначале одного, а затем другого конца опрессованной трубы со сливом жидкости [патент РФ 728009, G 01 M 3/02, приор. 16.03.78г., опубл. 15.04.80г. в бюл. 14].
Этот способ позволяет автоматизировать все операции гидравлического испытания труб.
Однако этот известный способ нетехнологичен, т.к. не обеспечивает фиксацию конца испытываемой трубы после его герметизации в подвижном герметизирующем узле, необходимую для обеспечения выведения другого ее конца из неподвижного герметизирующего узла опрессовочной зоны, а также потому, что подготовку концов каждой трубы и их герметизацию и разгерметизацию производят в одной опрессовочной зоне, что не позволяет при обработке комплекта труб выполнять одновременно вне опрессовочной зоны часть подготовительных и заключительных операций. Кроме того, этот способ не обеспечивает реальных эксплуатационных гидравлических нагрузок на трубу, т.к. часть испытательных нагрузок, обусловленных выбранной конструктивно-технологической схемой, замыкается на самом испытательном стенде, а не на трубе, что значительно повышает металлоемкость самого устройства для гидравлического испытания труб.
Там же отражено и устройство для гидравлического испытания насосно-компрессорных труб, содержащее раму со стойкой и опорами, механизмы поперечной загрузки и выгрузки труб с приемно-опорными роликами, установленными на раме в зоне загрузки и выгрузки труб, сменную технологическую пару соосных герметизирующих узлов для открытых концов труб, образующих вместе опрессовочную зону: подвижный герметизирующий узел, установленный на перемещаемой по направляющим вдоль рамы каретке, с механизмом фиксации концов труб, и установленный встречно другой, неподвижный в продольном направлении герметизирующий узел, установленный на стойке и связанный с системой подачи опрессовочной жидкости, и механизмы захвата и фиксации труб от изгиба по длине и осевого проворота, каждый со своим приводом.
Недостатком известного устройства для гидравлического испытания труб является ненадежность его работы при автоматической разгрузке испытываемых труб, невысокая производительность и большая металлоемкость, обусловленные выбранной схемой замыкания на раму больших продольных усилий, возникающих в полости трубы в процессе гидравлических испытаний.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ гидравлического испытания насосно-компрессорных труб, включающий поочередную загрузку труб в устройство для их гидравлических испытаний, последующую герметизацию и фиксацию концов каждой трубы подвижным и неподвижным в продольном направлении герметизирующими узлами с механизмами фиксации, опрессовку очередной трубы путем подачи в нее под давлением опрессовочной жидкости из гидросистемы через один из ее концов с одновременным выбросом воздуха с другого ее конца и последующим подъемом давления в трубе до испытательного с выдержкой времени, контроль целостности опрессованной трубы, последующий сброс давления из гидросистемы с разгерметизацией и расфиксацией вначале одного, а затем другого конца опрессованной трубы со сливом жидкости (патент РФ 2097725, G 01 М 3/02, приор. 03.07.95г., опубл. 27.11.97г. в бюл. 33), принятый за прототип.
Этот способ более технологичен по сравнению с предыдущим, т.к. обеспечивает надежный вывод одного конца трубы из неподвижного герметизирующего узла опрессовочной зоны.
Недостатком известного способа является также его нетехнологичность, т. к. подготовку концов каждой трубы и их герметизацию и разгерметизацию производят в одной опрессовочной зоне, что так же, как и при использовании предыдущего способа, не позволяет при обработке комплекта труб выполнять одновременно вне опрессовочной зоны часть подготовительных и заключительных операций. Кроме того, этот способ так же, как и предыдущий, не обеспечивает реальных гидравлических нагрузок на трубу, т.к. часть испытательных нагрузок, обусловленных выбранной конструктивно-технологической схемой, замыкается на самом испытательном стенде, а не на трубе.
В этом же источнике описано устройство для осуществления этого способа, содержащее раму со стойкой и опорами, механизмы поперечной загрузки и выгрузки труб с приемно-опорными роликами, установленными на раме в зоне загрузки и выгрузки труб, сменную технологическую пару соосных герметизирующих узлов для открытых концов труб, образующих вместе опрессовочную зону: подвижный герметизирующий узел, установленный на перемещаемой по направляющим вдоль рамы каретке, с механизмом фиксации концов труб, и установленный встречно другой, неподвижный в продольном направлении герметизирующий узел, установленный на стойке и связанный с системой подачи опрессовочной жидкости, и механизмы захвата и фиксации труб от изгиба по длине и осевого проворота, каждый со своим приводом.
Недостатком этого наиболее близкого к предлагаемому изобретению устройства для гидравлического испытания труб является его низкая производительность из-за последовательного выполнения операций загрузки, опрессовки и выгрузки труб в одной конструктивно-технологической зоне, а также его значительная металлоемкость, обусловленная выбранной схемой замыкания на раму больших продольных усилий, возникающих в полости трубы в процессе гидравлических испытаний и невозможностью обеспечения реальных эксплуатационных гидравлических нагрузок на трубу, т.к. часть испытательных нагрузок замыкается на самом испытательном стенде, а не на трубе.
Изобретениями решается задача повышения производительности способа гидравлического испытания насосно-компрессорных труб и обеспечения соответствия испытательных нагрузок рабочим нагрузкам испытываемых труб, воплощенного в простом и надежном устройстве, а также расширения технологических и эксплуатационных возможностей способа и устройства для гидравлического испытания труб.
Технический результат, достигаемый предлагаемыми изобретениями, состоит в создании трех конструктивно разнесенных технологических зон, обеспечивающих одновременность выполнения всех технологических операций и способствующих таким образом увеличению пропускной способности устройства для гидравлического испытания труб, а также в снятии продольных сжимающих усилий, возникающих в процессе герметизации концов труб, и замыкания их на самой трубе, позволяет имитировать воздействие реальных продольно-растягивающих гидравлических нагрузок на трубу и снизить за счет этого металлоемкость самого устройства для гидравлического испытания труб.
Это достигается тем, что в способе гидравлического испытания насосно-компрессорных труб, включающем поочередную загрузку труб в устройство для их гидравлических испытаний, последующую герметизацию и фиксацию концов каждой трубы подвижным и неподвижным в продольном направлении герметизирующими узлами с механизмами фиксации, опрессовку очередной трубы путем подачи в нее под давлением опрессовочной жидкости из гидросистемы через один из ее концов с одновременным выбросом воздуха с другого ее конца и последующим подъемом давления в трубе до испытательного с выдержкой времени, контроль целостности опрессованной трубы, последующий сброс давления из гидросистемы с разгерметизацией и расфиксацией вначале одного, а затем другого конца опрессованной трубы со сливом жидкости, все операции над трубами производят одновременно в трех разных технологических зонах: загрузки, опрессовки и разгрузки, образованных конструктивно-разнесенными частями единого роторного агрегата, при этом герметизацию и фиксацию безмуфтового конца испытываемой трубы производят в зоне загрузки, а его разгерметизацию и расфиксацию осуществляют в зоне разгрузки одним и тем же механизмом подвижного герметизирующего узла.
Также это достигается тем, что в устройстве, cодержащем раму со стойкой и опорами, механизмы поперечной загрузки и выгрузки труб с приемно-опорными роликами, установленными на раме в зоне загрузки и выгрузки труб, сменную технологическую пару соосных герметизирующих узлов для открытых концов труб, образующих вместе опрессовочную зону: подвижный герметизирующий узел, установленный на перемещаемой по направляющим вдоль рамы каретке, с механизмом фиксации концов труб, и установленный встречно другой, неподвижный в продольном направлении герметизирующий узел, установленный на стойке и связанный с системой подачи опрессовочной жидкости, и механизмы захвата и фиксации концов труб от изгиба по длине и осевого проворота, каждый со своим приводом, дополнительно введены опирающийся на стойку и опоры приводной вал с установленными на нем между стойкой и опорами разнесенными крестовинами, концы которых включают механизмы захвата и фиксации труб от изгиба по длине и осевого проворота и соответствуют определенным конструктивно-разнесенным технологическим зонам одновременной обработки труб: загрузки, их опрессовки и разгрузки, при этом на другом конце вала, противоположном от крестовин, в каждой технологической зоне установлена своя с герметизирующим узлом резьбовых концов труб каретка с закрепленными между опор на валу направляющими, образующими вместе с валом и крестовинами единый роторный агрегат, вал которого связан с приводом позиционного фиксирования технологических зон обработки труб, причем неподвижный в продольном направлении герметизирующий узел выполнен с механизмами фиксации муфтовых концов труб, а приемно-опорные ролики - с приводами их вращения и установлены с возможностью выхода из зоны перемещения кареток.
Кроме того, для наилучшей реализации устройства, а именно упрощения фиксации открытых концов труб, механизмы фиксации труб технологической пары соосных подвижных и неподвижных герметизирующих узлов для открытых концов труб выполнены с возможностью поворота вокруг своей оси от индивидуального привода.
На фиг. 1 изображен общий вид стенда для гидроиспытаний насосно-компрессорных труб;
на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1;
на фиг.3 - вырыв I;
на фиг.4 - вид - Б на фиг.1;
на фиг.5 - разрез В-В на фиг.4.
Предлагаемый стенд для гидравлического испытания насосно-компрессорных труб (фиг. 1) содержит неподвижную раму 1 со стойкой 2 и опорами 3 и 4, установленные на ней механизм поперечной загрузки труб 5 со своими приемно-опорными роликами 6 и механизм поперечной выгрузки труб 7 со своими приемно-опорными роликами 8 (фиг.2). Часть приемно-опорных роликов 6 и 8, расположенных между опорами 3 и 4, выполнены с возможностью выхода их из зоны загрузки I труб и их выгрузки II. Все приемно-опорные ролики 6 и 8 связаны с приводами для продольного перемещения труб 9.
Стенд также содержит приводной вал 10, опирающийся на стойку 2 и опоры 3 и 4. На одном конце приводного вала 10 между стойкой 2 и опорой 3 установлены разнесенные между собой крестовины 11 и 12, концы которых соответствуют определенным конструктивно-разнесенным технологическим зонам одновременной обработки труб: загрузки I, опрессовки II и разгрузки III. На концах крестовин 11 и 12 расположены механизмы захвата и фиксации труб от изгиба по длине и осевого проворота 13 (фиг.1).
На другом конце приводного вала 10, противоположном от крестовин 11 и 12, в каждой технологической зоне обработки труб I, II и III установлена своя каретка 14 с возможностью перемещения вдоль рамы 1 между опорами 3 и 4 по своим направляющим 15, закрепленным на приводном валу 10 (фиг.3).
Приводной вал 10 вместе с закрепленными на нем крестовинами 11 и 12 и направляющими 15 с перемещаемыми по ним каретками 14 образуют единый роторный агрегат 16, связанный своим приводным валом 10 с приводом позиционного фиксирования технологических зон обработки труб 17, расположенным на стойке 2.
На каждой каретке 14 (фиг.3) установлен подвижный сменный герметизирующий узел 18, выполненный в виде опрессовочной заглушки c механизмом фиксации резьбовых концов труб 19, связанным со своим приводом 20, установленным на стойке 4 (фиг.1).
Неподвижный герметизирующий узел 21 (фиг.4, 5) установлен на стойке 2 в зоне опрессовки II, связан с системой подачи опрессовочной жидкости и содержит поворотный захват 22 с приводом 23, опрессовочную головку 24 и механизм фиксации муфтовых концов труб 25 с приводом 26.
Для подачи в загрузочную зону труб и удаления их из разгрузочной зоны служат наклонные направляющие 27 и 28, установленные в соответствующих зонах, и упор 29, расположенный на стойке 2 (фиг.2).
Устройство для гидравлического испытания труб работает следующим образом.
Предварительно настраивают предлагаемое устройство под определенный диаметр испытываемых труб, для чего меняют сменные, контактирующие с трубой элементы герметизирующих узлов: неподвижного 21 и подвижного в продольном направлении 18. Поднастраивают по высоте приемно-опорные ролики 6 и 8, выдерживая соосность герметизирующих узлов 21 и 18. После этого механизм поперечной загрузки труб 5 подает испытываемую трубу на приемно-опорные ролики 6 в зону загрузки I роторного агрегата 16. Первая труба захватывается приемно-опорными роликами 6 и с помощью их приводов продольного перемещения 9 подается в сторону каретки 14, расположенной в загрузочной зоне I. Безмуфтовый конец трубы входит внутрь расположенного на каретке 14 подвижного герметизирующего узла 18 в виде опрессовочной заглушки до упора с ним и фиксируется и герметизируется в нем механизмом фиксации резьбовых концов труб 19, работающих от привода 20.
Далее труба вместе с кареткой 14 перемещается до упора 29 на стойке 2.
Механизмы фиксации труб от изгиба по длине и осевого проворота 13 крестовин 11 и 12 зажимают трубу. После этого автоматически включается привод позиционного фиксирования технологических зон циклической обработки труб 17, и испытываемая труба поступает в технологическую зону опрессовки труб II. В этой зоне муфтовый конец трубы устанавливается в неподвижном герметизирующем узле 21 с помощью поворотного захвата 22, работающего от привода 23, а затем приводом 26 через механизм фиксации 25 входит в плотный контакт с опрессовочной головкой 24. Таким образом фиксация и герметизация муфтового конца трубы закончены.
Затем в неподвижный герметизирующий узел 21 подают под давлением опрессовочную жидкость и при достижении определенного давления дают выдержку, после чего производят контроль результатов испытания трубы на прочность. В процессе опрессовки трубы усилия, возникающие внутри нее, замыкаются на самой трубе и герметизирующих узлах и не передаются на конструкцию устройства, что позволяет имитировать воздействие реальных продольно-растягивающих гидравлических нагрузок на трубу и снизить за счет этого металлоемкость самого устройства.
Затем давление сбрасывают и механизмом фиксации 25 производят расфиксацию трубы со сливом опрессовочной жидкости.
После этого часть приемно-опорных роликов 6, располагающихся между опорами 3 и 4, выходит из зоны перемещения каретки 14 и роторный агрегат 16 поворачивают на 90o, и отклонившиеся приемно-опорные ролики занимают прежнее положение, труба из позиции опрессовки II, переходит в позицию выгрузки III и ложится на приемно-опорные ролики 8 механизма поперечной выгрузки труб 7, которые подают ее вместе с кареткой 14 до контакта ее механизма фиксации резьбовых концов труб 19 с приводом 20, который освобождает резьбовой конец трубы от механизма фиксации резьбовых концов труб 19. Затем приемно-опорные ролики 8 при помощи приводов продольного перемещения труб 9 перемещают трубу к стойке 2 до упора 29. Механизм поперечной выгрузки 7 перегружает трубу с позиции III на наклонные направляющие 28.
Полный цикл опрессовки одной трубы закончен.
В это время на позиции II производят опрессовку очередной трубы, а на позиции I - загрузку и подготовку следующей трубы к опрессовке.
Предлагаемое устройство работает в автоматическом режиме циклически, при этом приводной вал 10 роторного агрегата 16 с крестовинами 11 и 12 и каретками 14 поворачивается на 90o по циклической программе, меняя зону обработки каждой трубы последовательно от зоны загрузки I до зоны опрессовки II, а затем до зоны выгрузки III, и фиксируется в каждой из них для производства операции обработки трубы, соответствующей каждой зоне.
Таким образом, предлагаемый способ и конструкция позволяют за счет создания трех конструктивно-разнесенных технологических зон, обеспечивающих одновременность выполнения всех технологических операций и способствующих таким образом увеличению пропускной способности устройства для гидравлического испытания труб и возможности полной автоматизации процесса создать производительный способ гидравлического испытания насосно-компрессорных труб, а также за счет снятия с трубы продольных сжимающих усилий, возникающих в процессе герметизации концов труб, и замыкания их на самой трубе, имитировать воздействие реальных продольно-растягивающих гидравлических нагрузок на трубу и снизить за счет этого металлоемкость самого устройства для гидравлического испытания труб.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах изобретений, позволил установить, что заявитель не обнаружил аналогов, характеризующихся признаками, тождественными (идентичными) всем существенным признакам заявляемых изобретений.
Определение из перечня выявленных аналогов прототипа позволило выявить совокупность существенных по отношению к усматриваемому техническому результату отличительных признаков, изложенных в формуле изобретения. Поэтому, по нашему мнению, заявленные изобретения "Способ гидравлического испытания насосно-компрессорных труб и устройство для его осуществления" соответствуют критерию "новизна".
Критерий "промышленная применимость" подтверждается тем, что предлагаемые изобретения с их новыми признаками успешно прошли заводские испытания.

Claims (3)

1. Способ гидравлического испытания насосно-компрессорных труб, включающий поочередную загрузку труб в устройство для их гидравлических испытаний, последующую герметизацию и фиксацию концов каждой трубы подвижным и неподвижным в продольном направлении герметизирующими узлами с механизмами фиксации, опрессовку очередной трубы путем подачи в нее под давлением опрессовочной жидкости из гидросистемы через один из ее концов с одновременным выбросом воздуха с другого ее конца и последующим подъемом давления в трубе до испытательного с выдержкой времени, контроль целостности опрессованной трубы, последующий сброс давления из гидросистемы с разгерметизацией и расфиксацией вначале одного, а затем другого конца опрессованной трубы со сливом жидкости, отличающийся тем, что все операции над трубами производят одновременно в трех разных технологических зонах: загрузки, опрессовки и разгрузки, образованных конструктивно-разнесенными частями единого роторного агрегата, при этом герметизацию и фиксацию безмуфтового конца испытываемой трубы производят в зоне загрузки, а его разгерметизацию и расфиксацию осуществляют в зоне разгрузки одним и тем же механизмом подвижного герметизирующего узла.
2. Устройство для гидравлического испытания насосно-компрессорных труб, содержащее раму со стойкой и опорами, механизмы поперечной загрузки и выгрузки труб с приемно-опорными роликами, установленными на раме в зоне загрузки и выгрузки труб, сменную технологическую пару соосных герметизирующих узлов для открытых концов труб, образующих вместе опрессовочную зону, подвижный герметизирующий узел, установленный на перемещаемой по направляющим вдоль рамы каретке, с механизмом фиксации концов труб, и установленный встречно другой, неподвижный в продольном направлении герметизирующий узел, установленный на стойке и связанный с системой подачи опрессовочной жидкости, механизмы захвата и фиксации труб от изгиба по длине и осевого проворота, каждый со своим приводом, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит опирающийся на стойку и опоры приводной вал с установленными на нем между стойкой и опорами разнесенными крестовинами, концы которых включают механизмы захвата и фиксации труб от изгиба по длине и осевого проворота и соответствуют определенным конструктивно-разнесенным технологическим зонам одновременной обработки труб: загрузки, их опрессовки и разгрузки, при этом на другом конце вала, противоположном от крестовин, в каждой технологической зоне установлена своя с герметизирующим узлом резьбовых концов труб каретка с закрепленными между опор на валу направляющими, образующими вместе с валом и крестовинами единый роторный агрегат, вал которого связан с приводом позиционного фиксирования технологических зон обработки труб, причем неподвижный в продольном направлении герметизирующий узел выполнен с механизмом фиксации муфтовых концов труб, а приемно-опорные ролики - с приводами их вращения и установлены с возможностью выхода из зоны перемещения кареток.
3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что механизмы фиксации труб технологической пары соосных подвижных и неподвижных герметизирующих узлов для открытых концов труб выполнены каждый с возможностью поворота вокруг своей оси от индивидуального привода.
RU2001131877A 2001-11-27 2001-11-27 Способ гидравлического испытания насосно-компрессорных труб и устройство для его осуществления RU2192627C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001131877A RU2192627C1 (ru) 2001-11-27 2001-11-27 Способ гидравлического испытания насосно-компрессорных труб и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001131877A RU2192627C1 (ru) 2001-11-27 2001-11-27 Способ гидравлического испытания насосно-компрессорных труб и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2192627C1 true RU2192627C1 (ru) 2002-11-10

Family

ID=20254456

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001131877A RU2192627C1 (ru) 2001-11-27 2001-11-27 Способ гидравлического испытания насосно-компрессорных труб и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2192627C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2518778C1 (ru) * 2013-01-09 2014-06-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Уплотнительная манжета для заглушки обсадной трубы, испытываемой на герметичность
CN104977215A (zh) * 2015-08-10 2015-10-14 温州职业技术学院 钢管耐气压自动检测设备
CN109374219A (zh) * 2018-12-28 2019-02-22 象山维治模具有限公司 铜管加工装置
CN110440999A (zh) * 2019-08-07 2019-11-12 中海石油(中国)有限公司 一种动载工况下特殊螺纹油套管密封性监测的试验装置
RU2761490C1 (ru) * 2020-12-07 2021-12-08 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Техмашконструкция" Способ повышения эффективности гидравлических испытаний насосно-компрессорных и обсадных труб и устройство для его осуществления
CN116818207A (zh) * 2023-08-30 2023-09-29 济宁鲁威液压科技股份有限公司 一种液压元件的气密性性能检测装置及方法

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2518778C1 (ru) * 2013-01-09 2014-06-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Уплотнительная манжета для заглушки обсадной трубы, испытываемой на герметичность
CN104977215A (zh) * 2015-08-10 2015-10-14 温州职业技术学院 钢管耐气压自动检测设备
CN104977215B (zh) * 2015-08-10 2017-06-13 温州职业技术学院 钢管耐气压自动检测设备
CN109374219A (zh) * 2018-12-28 2019-02-22 象山维治模具有限公司 铜管加工装置
CN110440999A (zh) * 2019-08-07 2019-11-12 中海石油(中国)有限公司 一种动载工况下特殊螺纹油套管密封性监测的试验装置
RU2761490C1 (ru) * 2020-12-07 2021-12-08 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Техмашконструкция" Способ повышения эффективности гидравлических испытаний насосно-компрессорных и обсадных труб и устройство для его осуществления
CN116818207A (zh) * 2023-08-30 2023-09-29 济宁鲁威液压科技股份有限公司 一种液压元件的气密性性能检测装置及方法
CN116818207B (zh) * 2023-08-30 2023-12-08 济宁鲁威液压科技股份有限公司 一种液压元件的气密性性能检测装置及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2192627C1 (ru) Способ гидравлического испытания насосно-компрессорных труб и устройство для его осуществления
KR100936563B1 (ko) 시험관의 자동 마개 제거장치
JP3461370B2 (ja) ケーブル加工機のためのケーブル供給及び変更装置
CN105033122B (zh) 一种钢丝绳组件加工***及方法
CN108406280A (zh) 扭簧组装装置及方法
RU22711U1 (ru) Стенд для гидравлического испытания насосно-компрессорных труб
US3035336A (en) Plug screw-on apparatus for pipe testers
JPH0424171B2 (ru)
CN209143642U (zh) 用于开关盖的爪结构、开关盖套件以及机器人
KR102365090B1 (ko) 와이어 핸들링 장치
CN106442586A (zh) 一种x射线多晶衍射仪用多试样自动换样装置
CN109186516A (zh) 一种轴类零件在线自动检测装置及其使用方法
CN112255081B (zh) 一种用于钢绞线的松弛试验装置
CN105134805A (zh) 一种短圆柱滚子轴承装配机
JP2016014559A (ja) リング体搬送装置及びリング体搬送方法
RU2670732C9 (ru) Автомат для размерной сортировки деталей
CN109264652A (zh) 用于开关盖的爪结构、开关盖套件以及机器人
US4683649A (en) Device for assembling return bend to coil
KR100480484B1 (ko) 프로브용 측온센서 자동 압입장치
CN218925369U (zh) 一种设有自动注液及检测机构的噗噗管生产装置
JPS6011238A (ja) 円筒形物体を処理する機械に装填する装置
US20050138983A1 (en) Apparatus for bending individual and grouped pipes
CN217434353U (zh) 一种管件夹取机械手
CN217229383U (zh) 一种用于管装芯片自动上料的装置
KR100667466B1 (ko) 파이프의 광휘 비파괴 검사시스템

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20111128