移动式压力容器动态风险监管平台的开发及设计分析子系统的实现
发布时间:2021-09-06 03:35
随着信息技术的飞速发展,移动式压力容器行业必将朝着更加智能、安全的方向前进。移动式压力容器动态风险监管平台是融合信息技术与移动式压力容器的分析、监测、诊断、评估、预警、应急等技术,以移动式压力容器生命全周期的实时安全监管为目标的智能网联平台。本论文主要进行移动式压力容器动态监管平台的开发设计工作,并完成其设计分析子系统的开发。主要内容有:(1)基于生产、使用、检验及监管等不同用户需求,进行平台的功能设计,将平台分为管理系统、监测检验系统、安全监管系统和查询统计系统等几个模块,其中安全监管系统包含设计分析、诊断评估、预警应急等核心子系统,通过子系统分析可以得到设备的安全信息,从而实现实时安全监管、应急处置和统计分析等功能。(2)进行移动式压力容器生命全周期安全状态信息数据库的设计,对安全信息按阶段与属性分为基本属性、设计、制造、使用管理、充装、检验、实时监测数据等12大类。针对数据元制定相应的格式规范,作为数据库及平台的数据格式标准。(3)运用ANSYS APDL二次开发技术与VB语言建立了移动式压力容器动态风险监管平台的设计分析子系统。以长管拖车和液化气体运输罐车为主,分别确定设计分析...
【文章来源】:北京化工大学北京市 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:116 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图1-2捆绑式长管拖车??.--
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【参考文献】:
期刊论文
[1]压力容器标准在罐式集装箱强度分析上的应用[J]. 禹海燕. 化学工程与装备. 2018(07)
[2]大容积钢制无缝气瓶不同标准下壁厚计算探讨[J]. 崔闻天,武常生,宋志江. 中国化工装备. 2018(02)
[3]LNG罐式集装箱应力分析及强度判据讨论[J]. 孟祥宇,董鑫,邓超,景鹏飞. 当代化工. 2018(02)
[4]基于大数据分析的气瓶安全监管平台设计与实现[J]. 吕根源. 中国计量. 2017(10)
[5]基于ANSYS二次开发的大跨桥梁疲劳寿命与失效概率的可视化技术[J]. 侯士通,王莹. 江苏大学学报(自然科学版). 2017(03)
[6]构建特种设备全生命周期大数据平台[J]. 石家骏. 劳动保护. 2017(01)
[7]基于ANSYS Workbench CNG捆绑式长管拖车有限元分析[J]. 宋志江,武常生,崔闻天,杨利芬,李桂苓. 低温与特气. 2016(01)
[8]石油钻井井架安全性评价可视化软件设计[J]. 张颖,练章华,周兆明,周谧. 计算机仿真. 2016(02)
[9]基于物联网技术的危化品运输监控与管理平台[J]. 陈闻杰,张冠华. 计算机应用与软件. 2016(01)
[10]球形杀伤元侵彻明胶数值仿真系统的设计与开发[J]. 刘苏苏,陈爱军,徐诚. 系统仿真学报. 2014(08)
硕士论文
[1]奥氏体不锈钢应变强化型移动式深冷容器的强度分析与结构优化[D]. 徐鹍鹏.华东理工大学 2017
[2]长管拖车气瓶瓶口外螺纹磨损数值分析[D]. 吕亮国.太原理工大学 2016
[3]长管拖车天然气瓶强度与疲劳寿命分析[D]. 宋伯龙.河北科技大学 2015
[4]低温液化气体槽车罐体的强度设计与传热分析[D]. 邱婷.北京化工大学 2015
[5]危险化学品重大危险源安全监管系统的设计与实现[D]. 王兴红.电子科技大学 2015
[6]有限元技术在球罐设计中的应用[D]. 沈国正.北京邮电大学 2014
[7]应变强化罐车在行进过程中安全稳定性研究[D]. 乐增.华南理工大学 2013
[8]应变强化型低温移动式容器强度与疲劳寿命有限元分析[D]. 高毅.华东理工大学 2013
[9]基于ANSYS二次开发的大型LNG储罐罐壁配筋计算系统界面设计[D]. 苌柳凤.天津大学 2012
[10]危险品运输监管及应急平台的分析与设计[D]. 董智勇.大连理工大学 2012
本文编号:3386660
【文章来源】:北京化工大学北京市 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:116 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图1-2捆绑式长管拖车??.--
?第一章绪论???...?....?衫??0J|?t?*?广客妁私?*?綱""?111"111*11*"^.?wxaar??义.,???1111P?'"i""?'EigBpi??图1-2捆绑式长管拖车??Fig.?1-2?Bundled?-type?tube?trailer??汽车罐车属于罐式移动式压力容器,其中罐体部分为容积为2?60m2的卧式压力??容器。罐车运输的介质压力约为0.1 ̄2.9MPa,属于中低压压力容器,可运输介质范围??较广,如液化气体、压缩气体、低温气体等。汽车罐车按照固定方式可分为固定式罐??车以及半挂式罐车两种类型,两种形式的罐车如图1-3及图1-4所示。固定式罐车的??罐体永久固定在走行装置上,这种结构在设计时需要综合考虑罐体与车架的尺寸及结??构布局等因素,从而进行整体化设计,因而这类罐车具有运行平稳、灵活、坚固的特??点。半挂式罐车的特点是罐体与走行装置相互独立,罐体前端底部的牵引座与牵引车??的牵引鞍座通过牵引销连接,后端通过V型梁与车辆底盘连接固定,这种形式的罐车??尺寸约束较少,承载能力较强,容积更大[7]。??1^1??图1-3固定式罐车??Fig,?1-3?Fixed?tank??图1-4半挂式罐车??Fig.?1-4?Semi-trailer?tank??不论是哪种移动式压力容器,它们运输的都是易燃、易爆甚至有毒的危险化学品,??3??
?第一章绪论???...?....?衫??0J|?t?*?广客妁私?*?綱""?111"111*11*"^.?wxaar??义.,???1111P?'"i""?'EigBpi??图1-2捆绑式长管拖车??Fig.?1-2?Bundled?-type?tube?trailer??汽车罐车属于罐式移动式压力容器,其中罐体部分为容积为2?60m2的卧式压力??容器。罐车运输的介质压力约为0.1 ̄2.9MPa,属于中低压压力容器,可运输介质范围??较广,如液化气体、压缩气体、低温气体等。汽车罐车按照固定方式可分为固定式罐??车以及半挂式罐车两种类型,两种形式的罐车如图1-3及图1-4所示。固定式罐车的??罐体永久固定在走行装置上,这种结构在设计时需要综合考虑罐体与车架的尺寸及结??构布局等因素,从而进行整体化设计,因而这类罐车具有运行平稳、灵活、坚固的特??点。半挂式罐车的特点是罐体与走行装置相互独立,罐体前端底部的牵引座与牵引车??的牵引鞍座通过牵引销连接,后端通过V型梁与车辆底盘连接固定,这种形式的罐车??尺寸约束较少,承载能力较强,容积更大[7]。??1^1??图1-3固定式罐车??Fig,?1-3?Fixed?tank??图1-4半挂式罐车??Fig.?1-4?Semi-trailer?tank??不论是哪种移动式压力容器,它们运输的都是易燃、易爆甚至有毒的危险化学品,??3??
【参考文献】:
期刊论文
[1]压力容器标准在罐式集装箱强度分析上的应用[J]. 禹海燕. 化学工程与装备. 2018(07)
[2]大容积钢制无缝气瓶不同标准下壁厚计算探讨[J]. 崔闻天,武常生,宋志江. 中国化工装备. 2018(02)
[3]LNG罐式集装箱应力分析及强度判据讨论[J]. 孟祥宇,董鑫,邓超,景鹏飞. 当代化工. 2018(02)
[4]基于大数据分析的气瓶安全监管平台设计与实现[J]. 吕根源. 中国计量. 2017(10)
[5]基于ANSYS二次开发的大跨桥梁疲劳寿命与失效概率的可视化技术[J]. 侯士通,王莹. 江苏大学学报(自然科学版). 2017(03)
[6]构建特种设备全生命周期大数据平台[J]. 石家骏. 劳动保护. 2017(01)
[7]基于ANSYS Workbench CNG捆绑式长管拖车有限元分析[J]. 宋志江,武常生,崔闻天,杨利芬,李桂苓. 低温与特气. 2016(01)
[8]石油钻井井架安全性评价可视化软件设计[J]. 张颖,练章华,周兆明,周谧. 计算机仿真. 2016(02)
[9]基于物联网技术的危化品运输监控与管理平台[J]. 陈闻杰,张冠华. 计算机应用与软件. 2016(01)
[10]球形杀伤元侵彻明胶数值仿真系统的设计与开发[J]. 刘苏苏,陈爱军,徐诚. 系统仿真学报. 2014(08)
硕士论文
[1]奥氏体不锈钢应变强化型移动式深冷容器的强度分析与结构优化[D]. 徐鹍鹏.华东理工大学 2017
[2]长管拖车气瓶瓶口外螺纹磨损数值分析[D]. 吕亮国.太原理工大学 2016
[3]长管拖车天然气瓶强度与疲劳寿命分析[D]. 宋伯龙.河北科技大学 2015
[4]低温液化气体槽车罐体的强度设计与传热分析[D]. 邱婷.北京化工大学 2015
[5]危险化学品重大危险源安全监管系统的设计与实现[D]. 王兴红.电子科技大学 2015
[6]有限元技术在球罐设计中的应用[D]. 沈国正.北京邮电大学 2014
[7]应变强化罐车在行进过程中安全稳定性研究[D]. 乐增.华南理工大学 2013
[8]应变强化型低温移动式容器强度与疲劳寿命有限元分析[D]. 高毅.华东理工大学 2013
[9]基于ANSYS二次开发的大型LNG储罐罐壁配筋计算系统界面设计[D]. 苌柳凤.天津大学 2012
[10]危险品运输监管及应急平台的分析与设计[D]. 董智勇.大连理工大学 2012
本文编号:3386660
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