System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 能够自聚修复的用于海底输送装置的防护结构及其防护方法制造方法及图纸_技高网
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能够自聚修复的用于海底输送装置的防护结构及其防护方法制造方法及图纸

技术编号:42156088 阅读:7 留言:0更新日期:2024-07-27 00:07
本发明专利技术提供一种能够自聚修复的用于海底输送装置的防护结构及其防护方法,包括水泥桩,所述水泥桩与罩体防护机构连接,罩体防护机构由多组单元磁自聚修复装置拼接构成,单元磁自聚修复装置包括强磁性钢结构,强磁性钢结构的内外侧设有钢筋混凝土板,强磁性钢结构外侧的钢筋混凝土板外侧设有软泥磁性层,软泥磁性层与钢筋混凝土板之间设有磁性颗粒层。该防护机构对海底管道或隧道进行防护,同时当自身局部区域产生破坏时能够自我修复,提高耐久性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及海底管道防护,特别涉及一种能够自聚修复的用于海底输送装置的防护结构及其防护方法


技术介绍

1、由于海底地下岩石突然断裂而发生的急剧运动,岩石圈板块沿边界的相对运动和相互作用从而导致海底地震。海底管道是通过密闭的管道在海底连续地输送大量油的管道,是海上油田开发生产系统的主要组成部分,也是最快捷、最安全和经济可靠的海上油气运输方式,由于海底地震的存在会严重破坏海底管道的使用寿命,为了延长海底管道的使用寿命,专利技术了一种利用磁性而衍发出的自聚式修复装置,在面对海底地震时,能够自动进行修复,大大减少了人力和财力的消耗,减少了施工经济成本。


技术实现思路

1、本专利技术所要解决的技术问题是提供一种能够自聚修复的用于海底输送装置的防护结构及其防护方法,对海底管道或隧道进行防护,同时当自身局部区域产生破坏时能够自我修复,提高耐久性。

2、为解决上述技术问题,本专利技术所采用的技术方案是:一种能够自聚修复的用于海底输送装置的防护结构,包括水泥桩,所述水泥桩与罩体防护机构连接,罩体防护机构由多组单元磁自聚修复装置拼接构成,单元磁自聚修复装置包括强磁性钢结构,强磁性钢结构的内外侧设有钢筋混凝土板,强磁性钢结构外侧的钢筋混凝土板外侧设有软泥磁性层,软泥磁性层与钢筋混凝土板之间设有磁性颗粒层,软泥磁性层外侧设有封装层,用于对软泥磁性层进行封装。

3、优选的方案中,所述软泥磁性层包括软泥和磁粉,软泥的质量占比为65%~75%,磁粉的质量占比为25%~35%。

4、优选的方案中,所述封装层为混凝土。

5、优选的方案中,所述软泥磁性层内混合若干双液陶粒,双液陶粒包括两个腔体,两个腔体内分别设有活性胶和固化胶。

6、优选的方案中,所述双液陶粒为高温烧制陶瓷材料。

7、优选的方案中,所述水泥桩包括安装在桩基内的钢筋网和浇筑在桩基中的混凝土和水玻璃。

8、优选的方案中,所述混凝土和水玻璃的配比为1:0.05。

9、优选的方案中,所述钢筋网中设置铁块。

10、本专利技术还一种能够自聚修复的用于海底输送装置的防护结构的防护方法,包括如下步骤:

11、步骤一、先进行打桩处理工作,对所指定的桩基点来安置钢筋网,并在钢筋网内放置铁块;

12、步骤二、打桩,打桩完成后同时注射混凝土浆液和水玻璃,利用水玻璃和水泥快速凝固特性,来快速形成桩基,待桩基完全稳固后,撤除打桩设备;

13、步骤三、预制强磁性钢结构,然后将预制的钢筋混凝土板安装在强磁性钢结构的内外侧,强磁性钢结构对钢筋混凝土板进行吸附固定;

14、步骤四、将磁性颗粒均匀喷在强磁性钢结构外侧的钢筋混凝土板外侧,然后将配制好的软泥磁性层粘贴在已喷射磁性颗粒的钢筋混凝土板外侧,然后涂覆封装层,封装层放置固化,完成单元磁自聚修复装置的加工;

15、步骤五、将加工好的单元磁自聚修复装置通过层层拼接的方式安装在海底输送装置外侧并与水泥桩连接,对海底输送装置进行覆盖防护;

16、步骤六、当海底地震时,防护结构对海底输送装置进行防护,当防护结构发生破坏时,强磁性钢结构、磁性颗粒层以及软泥磁性层的相互磁吸作用下,实现自修复。

17、优选的方案中,所述步骤四中,软泥磁性层配制的过程中,在软泥磁性层材料内混入双液陶粒进行搅拌均匀;所述步骤六中,当防护结构发生破坏时,双液陶粒也会受到破坏从而活性胶和固化胶会被释放出来,并随着软泥磁性层材料向裂缝流去,使软泥磁性层材料在裂缝中固化。

18、本专利技术提供的一种能够自聚修复的用于海底输送装置的防护结构及其防护方法,具有以下有益效果:

19、1、软泥磁性层由聚丙烯酸酯材料和磁粉混合构成,聚丙烯酸酯材料能形成耐水的膜,故软泥磁性层是隔水的,在有水压时水是不能进入防护结构和海底管道之间的,能够防止结构内部后续受到水的侵蚀从而造成破坏,影响工程质量。

20、2、该防护结构对水底管道或隧道进行防护,当产生部分破坏时,当防护结构发生破坏时,强磁性钢结构、磁性颗粒层以及软泥磁性层的相互磁吸作用下,实现自修复。

21、3、当防护结构发生破坏时,双液陶粒也会受到破坏从而活性胶和固化胶会被释放出来,并随着软泥磁性层材料向裂缝流去,使软泥磁性层材料在裂缝中固化。

22、4、活性胶可以保证软泥层材料的活性,固化胶可以使得软泥层材料固化从而修补破坏后裂隙。

23、5、该防护结构的单元磁自聚修复装置为预制结构,方便施工,耐久性高。

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【技术保护点】

1.一种能够自聚修复的用于海底输送装置的防护结构,包括水泥桩,其特征在于,所述水泥桩与罩体防护机构连接,罩体防护机构由多组单元磁自聚修复装置拼接构成,单元磁自聚修复装置包括强磁性钢结构,强磁性钢结构的内外侧设有钢筋混凝土板,强磁性钢结构外侧的钢筋混凝土板外侧设有软泥磁性层,软泥磁性层与钢筋混凝土板之间设有磁性颗粒层,软泥磁性层外侧设有封装层,用于对软泥磁性层进行封装。

2.根据权利要求1所述的一种能够自聚修复的用于海底输送装置的防护结构,其特征在于,所述软泥磁性层包括软泥和磁粉,软泥的质量占比为65%~75%,磁粉的质量占比为25%~35%。

3.根据权利要求1所述的一种能够自聚修复的用于海底输送装置的防护结构,其特征在于,所述封装层为混凝土。

4.根据权利要求1所述的一种能够自聚修复的用于海底输送装置的防护结构,其特征在于,所述软泥磁性层内混合若干双液陶粒,双液陶粒包括两个腔体,两个腔体内分别设有活性胶和固化胶。

5.根据权利要4所述的一种能够自聚修复的用于海底输送装置的防护结构,其特征在于,所述双液陶粒为高温烧制陶瓷材料。>

6.根据权利要求1所述的一种能够自聚修复的用于海底输送装置的防护结构,其特征在于,所述水泥桩包括安装在桩基内的钢筋网和浇筑在桩基中的混凝土和水玻璃。

7.根据权利要求6所述的一种能够自聚修复的用于海底输送装置的防护结构,其特征在于,所述混凝土和水玻璃的配比为1:0.05。

8.根据权利要求6所述的一种能够自聚修复的用于海底输送装置的防护结构,其特征在于,所述钢筋网中设置铁块。

9.一种能够自聚修复的用于海底输送装置的防护结构的防护方法,其特征在于,包括如下步骤:

10.根据权利要求9所述的一种能够自聚修复的用于海底输送装置的防护结构的防护方法,其特征在于,所述步骤四中,软泥磁性层配制的过程中,在软泥磁性层材料内混入双液陶粒进行搅拌均匀;所述步骤六中,当防护结构发生破坏时,双液陶粒也会受到破坏从而活性胶和固化胶会被释放出来,并随着软泥磁性层材料向裂缝流去,使软泥磁性层材料在裂缝中固化。

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【技术特征摘要】

1.一种能够自聚修复的用于海底输送装置的防护结构,包括水泥桩,其特征在于,所述水泥桩与罩体防护机构连接,罩体防护机构由多组单元磁自聚修复装置拼接构成,单元磁自聚修复装置包括强磁性钢结构,强磁性钢结构的内外侧设有钢筋混凝土板,强磁性钢结构外侧的钢筋混凝土板外侧设有软泥磁性层,软泥磁性层与钢筋混凝土板之间设有磁性颗粒层,软泥磁性层外侧设有封装层,用于对软泥磁性层进行封装。

2.根据权利要求1所述的一种能够自聚修复的用于海底输送装置的防护结构,其特征在于,所述软泥磁性层包括软泥和磁粉,软泥的质量占比为65%~75%,磁粉的质量占比为25%~35%。

3.根据权利要求1所述的一种能够自聚修复的用于海底输送装置的防护结构,其特征在于,所述封装层为混凝土。

4.根据权利要求1所述的一种能够自聚修复的用于海底输送装置的防护结构,其特征在于,所述软泥磁性层内混合若干双液陶粒,双液陶粒包括两个腔体,两个腔体内分别设有活性胶和固化胶。

5.根据权利要4所述的一种能够自聚修复的用于海...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘杰贾皓然莫承林蔡显灿王亚磊鲍晓鹏黎照刘紫薇孙坤彭勃李国阳蔡铭阳乔治存高晨鹏王天生
申请(专利权)人:三峡大学
类型:发明
国别省市:

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