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61.
高吉峰 《安全.健康和环境》2008,8(12)
在近海石油设施的水面装置的设计寿命期间,压力管道进行更换或者维修的维护作业都是可能的。压力管道的更换维护作业一般需接受业主的变更控制程序的管理。然而,有时由于缺乏明确的管道维护策略,像修补或者机械夹具安装等维护作业都不能够得到有效的管理。本文指出了维修作业存在的问题。为近海石油生产装置压力管道的安全维修作业提出了建议。 相似文献
62.
63.
64.
针对焊接残余应力对油气管道的不利影响,采用基于有限元方法对西气东输X80
管道焊接接头的轴向和径向残余应力进行了数值模拟,并通过参数敏感性分析,研究了
焊接线能量和层间温度的对轴向残余应力和径向残余应力的影响规律。结果表明:轴向
残余应力随着焊接线能量和层间温度的升高而增大,而径向残余应力呈减小趋势;近焊
缝区的径向残余应力较中间层小,轴向残余应力较远焊缝区大。根据研究结果,提出了
最大残余应力的预测模型和减小焊接残余应力的措施,为保障我国在役X80油气管道的
安全生产具有重要意义。 相似文献
65.
通过对钢制薄板压力容器纵缝焊接工艺的改进,提高压力容器产品质量及生产效率,节省了生产成本。 相似文献
66.
本文依据对在用工业管道未焊透缺陷进行安全评定的尝试和应用,指出(催用工业管道定期检验规程(试行)》和GB/T19624—2004《在用含缺陷压力容器安全评定》附录H是对其行之有效的方法。 相似文献
67.
梁柱节点作为钢结构的重要组成部分,在火灾下极易遭到破坏。全焊节点具有较好的塑性变形能力,且抗震性能较好,在高烈度地震地区广泛应用。采用有限元法对梁柱全焊节点抗火性能进行数值模拟,研究不同受火方式下全焊节点的力学行为,揭示不同受火方式时梁柱各节点处温度变化规律,并对比分析有无防火层对全焊节点温度的影响规律。研究结果表明:不同受火方式对全焊节点温度影响较大。节点全部受火时节点各处温度变化曲线基本接近,结构各部位温差较小,整体处于高温状态;梁柱两面受火时受火面温度马上升高,远离受火位置的节点温度升高缓慢,节点各处温差较大。将节点全部受火与不受火进行对比发现,节点全部受火时节点各处应力明显大于不受火情况,温度升高使节点承载能力下降。在柱内壁和梁下侧施加防火层,升温最快的是防火层区域,且有防火层区域节点温度整体低于无防火层节点,对节点施加防火层可以有效降低整体结构升温。 相似文献
68.
《城市环境与城市生态》2014,(1):F0004-F0004
正超市技术及产品储备情况本着需求导向和优中选优的原则,超市已筛选储备国内外各类先进实用的节能环保技术及产品300余项,建立并完善了"调研筛选-对接推广-反馈跟踪"的服务模式。同时利用固定场所,以多媒体设备+展板+模型+讲解员的形式,面向社会立体化多层次展示推广节能环保技术70余项。超市技术及产品对接交易情况定期举办节能环保实用技术现场推介会和技术研讨会,邀请产学研单位和有关专家及需求企业进行交流对接。截止目前,借助超市平台已成功对接分散式模块化污水处理技术、人工湿地污水减排及生态修复技术、高浓度、难降解工业废水近零排放技术等10余项技术和产品,实现技术交易额1500余万元。 相似文献
69.
随着十溴二苯乙烷(decabromodiphenyl ethane,DBDPE)的大量应用,它已经广泛存在于各种环境介质中,具有潜在的生物毒性。为了探究DBDPE影响血糖代谢水平的具体作用机制,应用DS3.5软件将其与部分血糖内分泌蛋白受体进行分子对接,并利用DBDPE类似物来构建三维定量构效关系(3D-QSAR)模型,预测出DBDPE的半最大效应浓度的负对数值(-log EC50)为5.86。结果表明,DBDPE是通过与部分血糖内分泌受体(雌激素受体、甲状腺激素受体和孕激素受体)结合而影响血糖代谢水平的。另外,根据构建模型,可以预测类似DBDPE的未知内分泌干扰物的活性数据。这些为认识DBDPE在机体内的作用机制、全面评价它的生态风险提供了理论依据。 相似文献
70.
为探究漆酶降解聚丙烯酸酯(PAA)/阴离子型聚丙烯酰胺(HPAM)的微观机理,采用对接模拟了其结构模型与枯草芽孢杆菌漆酶(B. subtilis laccase)的结合.根据-CDOCKER_Energy score打分最高的原则,对获得的最佳结合构象进行分析.然后基于亲和力虚拟氨基酸突变进行丙氨酸(ALA)扫描和饱和突变.结合模式分析表明,HPAM比PAA可更深地埋入活性口袋,B. subtilis laccase对HPAM的亲和力和结合能皆高于PAA.相互作用分析表明,疏水相互作用可能对B. subtilis laccase与底物的结合起到促进作用,而氢键作用会阻碍该酶与底物的结合.通过ALA扫描进一步得知,ARG487、GLY486和TYR133是B. subtilis laccase降解HPAM的关键氨基酸残基,而ASP113和TYR133是B. subtilis laccase降解PAA的关键氨基酸残基.通过饱和突变表明,ASP113>ARG可以提高B. subtilis laccase降解PAA的活性,这些数据为理性设计增强活性的B. subtilis laccase突变体提供了理论参考. 相似文献