CN1414366A - 一种检测压力容器的方法 - Google Patents

一种检测压力容器的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1414366A
CN1414366A CN 01128699 CN01128699A CN1414366A CN 1414366 A CN1414366 A CN 1414366A CN 01128699 CN01128699 CN 01128699 CN 01128699 A CN01128699 A CN 01128699A CN 1414366 A CN1414366 A CN 1414366A
Authority
CN
China
Prior art keywords
prg
inspection
check
data
program
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
CN 01128699
Other languages
English (en)
Inventor
熊克服
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sinopec Baling Co
Original Assignee
Sinopec Baling Co
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 Sinopec Baling Co filed Critical Sinopec Baling Co
Priority to CN 01128699 priority Critical patent/CN1414366A/zh
Publication of CN1414366A publication Critical patent/CN1414366A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

本发明涉及一种检测压力容器的方法。其特征是通过建立计算机主程序、主过程程序、系统公用程序,系统调用数据库,系统调用的内存变量二进制文件,用户使用的数据库,图形绘制程序,过程调用控制程序,将检测压力容器的实测信息输入程序后进行判断处理。本发明的积极效果在于:能加快检验进度,提高报告质量,独特的“检验计划实施表”,贯穿于检验工作的全过程,规范了各单项检测间的内部联系,提高了检验的内在质量,完善检验报告,为下一次检验提供可靠依据,规范了检验报告,促进了职工技术素质的提高,及时提供各类数据,拓展了检验报告的使用范围,对系统的要求低。

Description

一种检测压力容器的方法
技术领域
本发明涉及一种检测压力容器的方法。
背景技术
目前没有一套完整的检测压力容器全过程的方法,由于各专业检验过程中具有必须的内在联系,而又没有可操作的内在约束,因而使得一些检测数据有出现相互矛盾、出现差错的可能,使检验质量得不到有力的保证。检验报告中的检测部位附图,是执行标准中检验工作的要求,也是压力容器检验质量好坏的重要依据,但却往往差错就出在附图上,因为压力容器的技术档案是压力容器的终生档案,附图中检测部位和缺陷部位的标记,不但影响每次检测工作的质量,而且将直接影响下次检测工作的开展和检测的质量。检测费用的计算也是相当繁琐的事情,因为容器分类的层次多、范围大,再加上每次检测的项目不一、数量不同,都给费用计算带来困难,有可能会造成错位对号和计算差错,并影响检测时间和检测质量。
发明内容
本发明的目的是提供一种检测压力容器的方法。
本发明的目的是通过以下程序和步骤实现的:(1)、主程序:pvig.prg;主过程程序:mistool.prg(2)、系统公用程序:_VFONT.PRG    ARC.PRG      CADHELP.PRG    CHKSUPER.PRG    CIR.PRGAROUT.PRG     CADABOUT.PR  CHKMON.PRG     CHKUSER.PRG     CLIPBRD.PRGCLOSFILE.PRG      JYFW.PRG        PELLIPSE.PRG      PVSJMXB.PRG      SETUP.PRGCONDITIO.PRG      JYYMX.PRG       PHRASE.PRG        PVYJDWB.PRG      SOUND.PRGCREADBF.PRG       KBINFILE.PRG    PLINE.PRG         PVYJMXB.PRG      SYSBAK.PRGDLGMSG.PRG        LEEBROW.PRG     PLMUSIC.PRG       PVYJTSB.PRG      SYSRST.PRGELLIP.PRG         MCHANGE.PRG     PPOINT.PRG        PXLINE.PRG       TXCOLOR.PRGERRHAND.PRG       MIRROR.PRG      PRFILE.PRG        QDJS.PRG         TXLINE.PRGEXCHXY.PRG        MISHELP.PRG     PRINTFNT.PRG      READHAND.PRG     TXPMODE.PRGGARROW.PRG        MODISUP.PRG     PUSHKEY.PRG       SAYTITLE.PRG     UNLOADSD.PRGGCIRCLE.PRG       MUSIC.PRG       PROFNT.PRG        SEEFILE.PRG      WSELECT.PRGGELLIPSE.PRG      OLD2NEW.PRG     PRORUN.PRG        SELCOL.OR.PRG    XSFM.PRGGETDW.PRG         OPENFILE.PRG    PVFHKP.PRG        SELFUNC.PRGGRPRECT.PRG       PALINE.PRG      PVJYWCB.PRG       SELWIDTH.PRGHEX2BIN.PRG       PARC.PRG        PVJYYTSB.PRG      SETLSTL.PRGHEXPARA.PRG       PCIRCLE.PRG     PVPFMXB.PRG       SETPRINT.PRG(3)、系统调用数据库文件:_CADHELP.DBF      AQFWGZL.DBF     GLXTCFG.DBF       SCOLOR.DBF_ERROR.DBF        CADTK.DBF       JYY.DBF           SDKRSC.DBFHELP.DBF          DBFSTRU.DBF     MUSIC.DBF         SUPER.DBF(4)、系统调用的内存变量二进制文件:CLOSFILE.BI       FINDFILE.BIN     GETMMOVE.BIN     PRFILE.BINCURSOR.BIN        FINDNEXT.BIN     GETPRN.BIN       PVIRCHK.BINDRVINIT.BIN       GETBMODE.BIN     OPENFILE.BIN     UCMODE.BINEJECT.BIN         GETKMODE.BIN     P1LINE.BIN       WLINE.BIN(5)、用户使用的数据库文件:BGJSK.DBF         BGTOEX.DBF       DXBG.DBF         PV.DBFBGJSZK.DBF        CPBG.DBF         GDBG.DBF         PVBG.DBF(6)、图形绘制程序:ADDTK.PRG         CSELE.PRG        GPOINT.PRG       LOADSDK.PRG       TCHANGE1.PRGALINE.PRG         CSELECT.PRG      GMIRROR.PRG      LSELE.PRG         TCHANGE2.PRGARC3P.PRG         DELTK.PRG        GSELE.PRG        LSELECT.PRG       TCHANGE3.PRGATYPE.PRG         GLINE.PRG        GTEXT.PRG        MCHAN.PRG         TCHANGE4.PRGCADFONT.PRG       G3PARC.PRG       GSELECT.PRG      MODITK.PRG        TCHANGE5.PRGCADLAYER.PRG      GARC.PRG         LCHANGE.PRG      SCHANGE.PRG       WCHANGE.PRGCCHANGE.PRG       GRECT.PRG        LINESTL.PRG      SELTK.PRG         WSELE.PRG(7)、过程调用控制程序:YSDA.PRG          BG05.PRG         BG12.PRG         BGFM.PRG          COPYCPBG.PRGAZGDBG.PRG        BG06.PRG         BG13.PRG         BGFT.PRG          CPBG.PRGAZGDTJBB.PRG      BG07.PRG         BG14.PRG         BGML.PRG          CPBWT.PRGBG01.PRG          BG08.PRG         BG15.PRG         BGTJBB.PRG        CPCF.PRGBG02.PRG          BG09.PRG         BG16.PRG         BGTOPV.PRG        CPCP.PRGBG03.PRG          BG10.PRG         BG17.PRG         BGTOXLS.PRG       CPCT.PRGBG04.PRG          BG11.PRG         BGBWT.PRG        COPYBG.PRG        CPFM.PRGCPFT.PRG        DXCTBG.PRG      DYBG13.PRG     DYDXBG.PRG      DYJSHZ.PRGCPFX1.PRG       DXFM.PRG        DYBG14.PRG     DYDXCF.PRGCPFX2.PRG       DXFT.PRG        DYBG15.PRG     DYDXCH.PRG      DYJYBG.PRGCPFX3.PRG       DXFX1.PRG       DYBG16.PRG     DYDXCJ.PRG      FYJSLR.PRGCPJYWCB.PRG     DXFX2.PRG       DYBG17.PRG     DYDXCT.PRG      FYJSXG.PRGCPJYYTSB.PRG    DXFX3.PRG       DYBG2.PRG      DYDXFM.PRG      JSAZGD.PRGCPML.PRG        DXGPBG.PRG      DYBG3.PRG      DYDXFX1.PRG     JSBG.PRGCPST.PRG        DXGYPDBG.PRG    DYBG4.PRG      DYDXFX2.PRG     JSCP.PRGCPSX.PRG        DXJJCJBG.PRG    DYBG5.PRG      DYDXFX3.PRG     JSDA.PRGCPSXPD.PRG      DXJJLSBG.PRG    DYBG6.PRG      DYDXGP.PRG      JSDX.PRGCPTJBB.PRG      DXJJXNBG.PRG    DYBG7.PRG      DYDXGY.PRG      JSINIT.PRGCSAZGD.PRG      DXJXBG.PRG      DYBG8.PRG      DYDXJJ.PRG      JSJSB.PRGCSBG.PRG        DXJXHGBG.PRG    DYBG9.PRG      DYDXJX.PRG      JSZXGD.PRGCSCP.PRG        DXKSDKBG.PRG    DYBGFM.PRG     DYDXJXHG.PRG    JYBG.PRGCSDA.PRG        DXLLSYBG.PRG    DYBGML.PRG     DYDXKSDK.PRG    NEWBG.PRGCSDX.PRG        DXML.PRG        DYCP.PRG       DYDXLL.PRG      NEWCPBG.PRGCSJSB.PRG       DXNKJBG. PRG    DYCPBG.PRG     DYDXLS.PRG      NEWDXBG.PRGCSZXGD.PRG      DXSTBG.PRG      DYCPCF.PRG     DYDXML.PRG      OPENBG.PRGCXJSK.PRG       DXSXBG.PRG      DYCPCT.PRG     DYDXNKJ.PRG     OPENCPBG.PRGCXJSZK.PRG      DXTJBB.PRG      DYCPFM.PRG     DYDXST.PRG      OPENDXBG.PRGDASHLINE.PRG    DXWQSYBG.PRG    DYCPFX1.PRG    DYDXSX.PRG      PIMG.PRGDATJBB.PRG      DXYDBG.PRG      DYCPFX2.PRG    DYDXWQ.PRG      PIMGCP.PRGDELEBG.PRG      DXZLWTCL.PRG    DYCPFX3.PRG    DYDXYD.PRG      PIMGDX.PRGDELECPBG.PRG    DYBG.PRG        DYCPML.PRG     DYDXZL.PRG      PVAQDJ.PRGDXBG.PRG        DYBG1.PRG       DYCPST.PRG     DYJS.PRG        PVDJBGB.PRGDXBWT.PRG       DYBGi0.PRG      DYCPSX.PRG     DYJSDX.PRG      ZXGDBG.PRGDXCFBG.PRG      DYBG11.PRG      DYCPSXPD.PRG   DYJSFM.PRG      ZXGDTJBB.PRGDXCHBG.PRG      DYBG12.PRG      DYDX.PRG       DYJSFY.PRG
主程序控制系统的启动与退出,将系统要调用的内存变量文件、键盘指令ASCLL值的设定以及一些前期公用程序调入计算机内存,负责各分支项目的菜单选择和程序走向。主过程程序是系统中各类对话窗口和各级窗口界面的建立,各逻辑选择条件的编译和回应,图形界面的进入和原窗口界面的保存等等。
系统公用程序是系统在执行过程中,必须首先使用或各模块共同调用到的程序。是为系统和各功能模块服务的程序。
系统调用数据库是系统首先必须使用的数据库,如:管理员、操作员信息,系统密码设置,图形库资料等等。
系统调用的内存变量二进制文件是用C语言编制的BIN文件,里面有系统必需的内存变量数据,系统将作为低级文件调入计算机内存使用。
用户使用的数据库是为用户保存数据建立的,它包括:档案库、压力容器检验库、产品检验库、单项检验库、管道检测库以及检验费用结算库。
图形绘制程序是为图形绘制服务的程序,负责图形工具的使用,图形的显示、绘制、保存、打印等等。
过程调用控制程序是系统各专业模块运行时的过程程序,它负责各专业模块的数据采集、整理、显示、存储和打印。时一些分布最广,相互独立的程序。然后以:
第一步:利用数据录入功能和图形绘制功能。根据检验任务,认真审查被检项目的原始技术资料,启动程序录入被检项目的原始技术资料和档案,并根据资料蓝图,从系统图库中调用适当的平面图,进行补充修改,从而得到该项目的平面展开图。
第二步:利用数据转移功能和图形打印功能。根据用户的具体要求和被检项目的实际状况,确定对被检项目应采取的检测手段和检验范围,并在系统中予以确认,同时生成并输出该被检项目的“检验计划实施表”和被检项目的平面展开图。
第三步:充分利用全过程管理功能。根据“检验计划实施表”的各项要求,下达各检测专业的检验任务,安排适当的检测力量和检验时间,同时与用户协商被检项目的清洗、置换以及表面处理(包括被检焊缝打磨、架设检验支架),并做好检验前期工器具准备和调试。
第四步:利用各专业数据录入、分析功能和图形绘制功能。各专业检验员根据“检验计划实施表”的具体要求,开展各专业的检验工作,输入各单项检验的检测数据,并在展开图中标明检测的具体方向和部位,系统将自动完成各专业间的数据传递和调用。
第五步:利用统一制表功能和各类打印功能。在各专业检验任务完成并各单项检验报告输入完成后,由具有资格的检验员审查各专业检验的单项报告,根据各单项检验的具体检测情况,评定该被检项目的安全状况等级,签发‘检验结论报告’或‘检验信息反馈通知单’(通知用户对缺陷进行整改修复),并由检验师进行统一审核,确认无误后,签发和打印该被检项目的整套‘检验报告书’或‘检验信息反馈通知单’。
第六步:利用数据转移、调用功能和精确计算功能。在‘检验报告书’签发的同时,系统生成该被检项目的‘检验费用概算书’,便于与用户进行检验费用决算。
第七步:利用数据备份和恢复功能。从多台计算机系统向集中管理计算机系统传递(接收),该被检项目的检验报告和档案,完成被检项目的归档工作。
第八步:利用数据统计和计算功能。在集中管理的系统中进行各类统计报表的统计和打印。
本发明的积极效果在于:
①、能加快检验进度,提高报告质量:
在容器检验时各专业的检验都是单项进行的,以往检验时对各专业的检验项目、范围及数量没有明确的图表依据,使得检验工作实施时具有一点盲目性,甚至使计划检验项目被敷略、漏检和检测量不足的情况,检验工作的质量得不到保证,采用计算机技术对压力容器检验全过程管理后,在检验工作开始前,整个检验工作的实施计划细则的图表就已建立,各专业按实施表开展检验工作,使整个检验工作有条不紊,加快了检验工作的进度,压力容器检验过程中,各专业的检验完成后,都必须按照《检规》的要求签发格式规范的单项检验报告,在各单项报告中必须标注容器名称、类别、规格、材质、壁厚等常规数据,而在各单项检查时,由于测量取值的部位、角度、环境等因素的影响,以及工作经验上的差异,在测量数据上产生偏差,对于某些原始资料不齐全的容器,情况尤为突出,从容器检验的全过程来看,这些常规数据的采集,都归属于资料审查和外观检查的主要工作范围,利用计算机则可直接从资料审查和外部检验的报告中,将所需数据自动提供给其他单项检验操作中使用,免去了检验工作中重复的测量工序,不但减少了部分工作量,避免了检测数据的混乱,而且又得到了统一准确的测量数据,使检验报告质量得到了明显的提高。
②、独特的“检验计划实施表”,贯穿于检验工作的全过程:
根据检验计划、方案和原始资料审查情况,制定出独特的“检验计划实施表”,该表由检验员录入每台容器(设备)的技术参数,并按检验方案要求量化在实施表上,使各专业对即将检验的设备状况及将要实施的工作一目了然。该表对现场检验工作起指导和监督作用,避免了实际工作与检验方案的偏离;检验报告出具后通过系统进一步完善该表,便于下一步各统计数据的采集、转移及检验费用的计算等。故该表承前接后,既指导实际工作又便于各种资料的录入,其作用贯穿检验工作的全过程。
③、规范了各单项检测间的内部联系,提高了检验的内在质量:压力容器检验的过程中,各单项检验在同阶段是不能同时进行的,但他们间的内部联系又是必须的,比如:X射线探伤检测时,必须避开现场其他人员,因此在其工作时,其他检验项目必须全部停止,并离开现场,而射线操作中需及时调整的管电压、管电流、曝光时间、焦距大小,是根据外观检查中得到的内径大小、壁厚测定中得到的实际壁厚来调整的,如所获数据不正确或出现差错,将会造成曝光过量(发黑)、曝光不足(发白)或焦距不清的废片。再比如:强度校核的计算是在各单项检验完成后,由检验员根据实际情况确定是否需要强度校核,而强度校核理论计算公式对于标准容器来讲是一定的:筒体计算公式:
Figure A0112869900091
其中:δ=理论壁厚P=最高工作压力Di=容器内径封头计算公式:
Figure A0112869900092
[σ]t=材料许用应力∮=焊缝系数在《检规》24条中明确规定:剩余壁厚按实测的最小壁厚减去下一个使用周期的两倍腐蚀量;作为强度校核的壁厚。也就是说:实测最小壁厚-2×C 2≥δ(C2=一个周期腐蚀量)当公式成立则强度校核为合格,反之为不合格。如果原始资料中没有标明腐蚀裕量或容器介质发生改变时,腐蚀裕量又通过如下公式推导: 由以上公式可见实测最小壁厚在强度校核结论中起决定性作用,利用计算机则可以在几十甚至上百个检测数据中分别筛选出筒体与封头的最小壁厚,并自动加入到强度校核数据中予以判断。为保证强度校核的真实和准确,该数值代入时为只读数据(在强渡校核计算中只能调用,不能修改),至于理论壁厚(δ)的计算,则更可以由计算机来完成,最终使强度校核计算准确可靠、判断迅速真实,格式统一规范,从而提高和确保了检验质量。
④、完善检验报告,为下一次检验提供可靠依据:
压力容器的管理是对容器的“一生”的管理,为其建立的设备档案也是终生档案,直到该容器报废为止。因此,本次检验质量将直接影响下次检验的质量。《检规》中明确规定,外观检查、壁厚测定和磁粉、渗透、射线、超声波探伤报告必须同时出具报告附图,在附图中必须明确标明容器安装方位,纵、环焊缝的布局,接管、人孔的位置,以及具体的检测部位、缺陷位置、缺陷尺寸、缺陷性质,要求图文并茂,使查阅者一目了然,而这些部位图更能为下次检验时,为检验单位提供缺陷的具体方位,检查缺陷是否有发展、扩大,给缺陷评定提供了可靠的依据,也是《检规》中强调重点检测部位。但以往的检验过程中,由于各单项检测认定的方位不一样,附图标注的方式不同,从而使附图表达不一,使查阅者不能明确缺陷的实际方位,使缺陷修复和再检验工作产生疑惑,增加了不必要的麻烦。用计算机对压力容器检验全过程管理后,仅需要制作一个容器总图,其中容器方位;焊缝布局;接管、人孔的位置均已标明,供各个单项检验的制作附图时调用,使最终得到的整套检验报告完美统一,完善了检验报告的质量,更为下次检验提供了准确可靠的检测依据,检验的质量得到了进一步的保障。
⑤、规范了检验报告,促进了职工技术素质的提高:
由于采用了计算机对压力容器检验全过程管理,出具的检验报告规范、标准、整洁、统一,完全符合《检规》的格式要求,不论哪份单项报告出现逻辑上的差错,计算机将自动提出疑问,拒绝纳入数据,并给予恰当的提示。这样一来促使各单项检验员在检验过程中和签发报告时,必须仔细认真,将工作做得尽量完美。所以对职工技术素质的提高和工作责任心的加强起到了促进作用。
⑥、及时提供各类数据,拓展了检验报告的使用范围:
用计算机对压力容器检验全过程管理,更可贵的是达到了资源共享的目的,在检验报告签发的同时,可以统计出以年度为分类,以月份为区间的各类报表,如:“任务完成情况统计表”、“各检验员完成检验台数表”、“安全等级变更表”、“4级容器明细表”、“判废容器明细表”,此类表格以往统计起来即麻烦又费时,用计算机管理后能达到即时签发即时统计,根本不用再费时费工。再者检测单位是一个工作分行业,不分企业的独立法人单位,不但有本企业压力容器检验责任,同时还有协助外单位完成各项检验任务的能力,对外也能有一定的创收。这样就牵扯到检验完成后的工程预算和工程决算的问题,虽然收费标准国家有明确的条文,但统计和计算起来同样劳神费力。采用计算机管理后,在检验任务完成和报告签发的同时,计算机将自动检索出该容器的测厚点数、拍片张数、磁探、渗透、射线、超探的焊缝长度并结合该容器的规格、材质、和壁厚,按国家核定的收费标准分别准确无误的计算出检验费用,并统计出单台容器和多台容器检验费用汇总表,及时提供了检验的预算或决算书。使计算机技术对压力容器检验全过程管理的作用得到更加完美的体现。
⑦、对系统的要求低:
程序在编制中考虑到各检测单位的情况不同,在满足系统要求的前提下,对计算机硬件的不作过高的要求。
(一)、硬件环境:主机:486以上各类微机;内存:4MB以上;显示器:VGA(640×480以上);打印机:各种在DOS环境打印的针式、喷墨、激光打印机。
(二)、软件环境:
PC-DOS或MS-DOS6.0以上版本的操作系统
在实际操作上采用简单的菜单操作界面,使操作更加简单,特别是为使用户更方便的制作各报告附录检测部位图,在图形制作方面,并没有采用功能强大,但操作专业要求高、操作难度较大的AUTOCAD,也没有采用WORD中的过于简单的绘图系统,而采用UCDOS环境下的SDK环境来制图,并在此基础上作了大量工作,使系统完全支持鼠标,增加了镜像和三点画弧功能,支持画图层、颜色、线宽和线型,全新的等线体矢量字库可以用任意大小(6-72)、任意角度书写标注同时提供10种并配备了各种绘图工具,使图形工作简单易操作、快速又实用完全达到了检测工作的要求,系统采用自行设计的图形打印驱动程序,可以在各种分辨率的打印机上打印出完美的图形,同时可以对有的报告附录提供单独打印和合并打印两种方式,本系统各报告页统一按B5纸进行设计,各页长度和宽度完全一致,报告固有文字和填写文字采用不同的字体,使打印效果更加美观醒目,预留装订宽度一致。
系统是在FOXPRO2.5b的环境下编辑和编译的,系统七个数据库,程序中调用了几十临时库,数据库结构更加紧凑,每个报告所占的硬盘空间更小,各字段的数据录入更加灵活方便。
附图说明
图1为本发明检测程序流程图。
具体实施方式:
下面结合附图定期检验的三十二台压力容器的方法:
(一)·对根据用户提供的原始技术资料进行认真审查,录入各台容器的详细技术资料和档案资料,它包括:
①技术资料:名称、位号、界区、内径、壁厚、高(长)、主体材质、
  类别、工作介质、容积(M3)、最高工作压力(MPa)、操作压力和温度
  以及安全附件的情况等;
②档案资料:使用登记证号、注册编号、类别代码、压力代码、用途
  代码,设计、制造、安装的单位、规范、日期,验收、投用的日期
  以及上次检验的日期、评定的安全状况等级和检验报告。
(二)·根据资料蓝图调用或绘制各台容器的平面展开图,输出、打印“检验计划实施表”,同时确定本次检验的范围和大小,包括:纵缝(米)、环缝(米)、角缝(米)、测厚(点)、磁探(米)、超探(米)、射线(张)、着色(米)、接管个数以及其它检验项目。
(三)·根据“检验计划实施表”要求,分配检验任务,安排检验人员和时间,同时做好一切检验前的前期准备工作,进入现场熟悉环境。
(四)·各专业检验员根据“检验计划实施表”要求,开展各自动检验工作,并签发各单项检验报告,绘制实际检验部位和尺寸的平面展开图。系统将自动完成各专业间的数据传递和调用。
(五)·对检验时发现有缺陷的部位签发‘检验信息反馈通知单’,并同时出具标有缺陷具体位置、性质和尺寸的平面展开图,通知用户对缺陷部位进行修复后再进行复检。
(六)·由具有资格的检验员根据各单项检验的具体检测情况,评定三十二(台)压力容器的各个安全状况等级。签发‘检验结论报告’,并由检验师进行统一审核,确认无误后,签发和打印各台容器具有法律效用的‘检验报告书’。
(七)·系统生成本次检验(三十二台容器)的‘检验费用概算书’,其中包括各台容器检验项目和检验范围,以及它们的检验费用明细表。便于与岳化总厂进行检验费用决算。
(八)·向集中管理计算机系统传递(接收),被检三十二台容器的检验报告和档案,完成三十二台压力容器的归档工作。

Claims (1)

1、一种检测压力容器的方法,其特征是通过建立计算机主程序、主过程程序、系统公用程序,系统调用数据库,系统调用的内存变量二进制文件,用户使用的数据库,图形绘制程序,过程调用控制程序,将检测压力容器的实测信息输入程序后进行判断处理。
CN 01128699 2001-10-24 2001-10-24 一种检测压力容器的方法 Pending CN1414366A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 01128699 CN1414366A (zh) 2001-10-24 2001-10-24 一种检测压力容器的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 01128699 CN1414366A (zh) 2001-10-24 2001-10-24 一种检测压力容器的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN1414366A true CN1414366A (zh) 2003-04-30

Family

ID=4668537

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 01128699 Pending CN1414366A (zh) 2001-10-24 2001-10-24 一种检测压力容器的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN1414366A (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111380798A (zh) * 2018-12-28 2020-07-07 中国石油化工股份有限公司 储罐大修周期预测方法及装置
CN111461364A (zh) * 2020-05-08 2020-07-28 西安特种设备检验检测院 一种压力容器定期检验智能辅助系统及方法
CN111898808A (zh) * 2020-07-15 2020-11-06 苏州热工研究院有限公司 一种核电厂在役检查数据管理及分析方法
CN112084593A (zh) * 2020-09-07 2020-12-15 江苏永大化工设备有限公司 压力容器质量控制系统
CN113884044A (zh) * 2021-09-18 2022-01-04 华电电力科学研究院有限公司 一种压力容器壁厚智能检测方法及检测装置

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111380798A (zh) * 2018-12-28 2020-07-07 中国石油化工股份有限公司 储罐大修周期预测方法及装置
CN111380798B (zh) * 2018-12-28 2023-01-10 中国石油化工股份有限公司 储罐大修周期预测方法及装置
CN111461364A (zh) * 2020-05-08 2020-07-28 西安特种设备检验检测院 一种压力容器定期检验智能辅助系统及方法
CN111898808A (zh) * 2020-07-15 2020-11-06 苏州热工研究院有限公司 一种核电厂在役检查数据管理及分析方法
CN111898808B (zh) * 2020-07-15 2023-05-12 苏州热工研究院有限公司 一种核电厂在役检查数据管理及分析方法
CN112084593A (zh) * 2020-09-07 2020-12-15 江苏永大化工设备有限公司 压力容器质量控制系统
CN113884044A (zh) * 2021-09-18 2022-01-04 华电电力科学研究院有限公司 一种压力容器壁厚智能检测方法及检测装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20200387562A1 (en) Managing Non-Destructive Evaluation Data
US20230091072A1 (en) Managing Non-Destructive Evaluation Data
US7327869B2 (en) Computer aided quality assurance software system
EP2019283B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Vermessung von Ist-Messdaten eines Bauteils
Laitenberger et al. Generalizing perspective-based inspection to handle object-oriented development artifacts
CN101185032A (zh) 图像处理装置
CN114519498A (zh) 一种基于bim模型的质量验评方法和系统
CN111353611A (zh) 一种核电站在役检查大修检验报告自动生成系统及方法
KR101557308B1 (ko) 외관조사망도 작성 오류 검색 기능을 갖는 외관조사망도에 근거한 구조물의 손상물량 자동 집계 방법이 구현된 컴퓨터 판독가능한 기록매체
CN108704312A (zh) 美术资源的测试方法及装置
Artus et al. Retracted: Object-Oriented Damage Information Modeling Concepts and Implementation for Bridge Inspection
CN1414366A (zh) 一种检测压力容器的方法
González-Lluch et al. A case study on the use of model quality testing tools for the assessment of MCAD models and drawings
CN112883139A (zh) 基于gis矢量计算的空间数据与业务数据自动校验方法
KR20220071462A (ko) 클라우드 기반의 배관 비파괴 검사시스템
Guo et al. What is the further evidence about UML?-A systematic literature review
CN115423421A (zh) 检验报告的流程自动审核方法、装置、电子设备及介质
KR20100062902A (ko) Vlsi칩의 테스트 불량 분석
EP3734219A1 (en) System and method for determining servicability and remaining life of an in-service structure using three-dimensional scan data
Yousef et al. Innovative inspection device for investment casting foundries
Bhamidipati et al. Automatic classification and accurate size measurement of blank mask defects
CN110197089A (zh) 读写器检测方法、设备及计算机可读存储介质
Bruno et al. Decision-making for historic building diagnosis by logical inference in HBIM approach: the case of onsite inspection of timber elements
Reuter et al. Numerical measurement uncertainty evaluation for X-ray computed tomography using simulations–A first approach to build a digital twin
WO2018172267A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur bestimmung von mindestens zwei durchstrahlungspositionen

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication