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公开(公告)号:CN102506991A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110326839.0
申请日:2011-10-25
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是分布式城市环境噪声实时自动监测系统,这种分布式城市环境噪声实时自动监测系统由一个监测中心和多个监测节点协同组成,各个监测节点通过互联网连接监测中心,把经过预处理的噪声数据传输到监测中心,由监测中心完成噪声数据的分析并展示出来;节点计算机通过声卡接收声压传感器采集的噪声信号,节点数据管理模块、LabVIEW节点端、NAS服务器管理模块、节点通信模块均设置在节点计算机中;监测中心设置有中心计算机,中心计算机内安装有噪声数据分析模块、中心数据管理模块、LabVIEW服务器、城市噪声GIS展示模块、中心通信模块。本发明以地图化的独特视觉效果将城市噪声情况展示出来,可提供直观、快捷的噪声监测界面,成本低,性价比高。
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公开(公告)号:CN110887976B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201911253732.0
申请日:2019-12-09
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是基于改进的DPIV垂直井油水两相流流速场测量方法,这种基于改进的DPIV垂直井油水两相流流速场测量方法采用迭代最近点(Iterative Closest Point,ICP)代替传统互相关进行图像匹配,同时利用移动最小二乘(Moving least squares,MLS)综合整个流速场信息进行边界位移值补充,改善了DPIV的图像匹配效果,提高了垂直井油水两相流的测量精度。本发明在匹配的过程中同时考虑了平面内油滴的平移和旋转,能够提高两相流灰度图像的匹配精度,解决了在垂直井油水两相流流速场测量中由于图像匹配效果差、位移场边界缺失导致的测量精度降低问题。
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公开(公告)号:CN112096374B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202010914603.8
申请日:2020-09-03
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明属于石油工程与测井技术领域,具体涉及一种分流法测量持油率的动态测量误差补偿方法,1、开展分流法油水测量实验,设第t次实验的理论持油率为Vt,测量所得实际持油率为Vft,计算持油率动态测量误差ΔVt;2、对持油率动态测量误差ΔVt采用灰色系统理论进行异常值的识别与修正;3、对修正后的持油率动态测量误差ΔVmt进行数加与反褶预处理运算,处理后的持油率动态测量误差为ΔVPt;4、依据数加与反褶预处理后的持油率动态测量误差ΔVPt,建立持油率动态测量误差预测模型;5、利用持油率动态测量误差预测模型补偿分流造成的持油率动态测量误差。该方法补偿了分流法测量持油率的动态测量误差,提高了分流法测量持油率的精度,为油田计量提供了可靠的持油率数据。
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公开(公告)号:CN112096374A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010914603.8
申请日:2020-09-03
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明属于石油工程与测井技术领域,具体涉及一种分流法测量持油率的动态测量误差补偿方法,1、开展分流法油水测量实验,设第t次实验的理论持油率为Vt,测量所得实际持油率为Vft,计算持油率动态测量误差ΔVt;2、对持油率动态测量误差ΔVt采用灰色系统理论进行异常值的识别与修正;3、对修正后的持油率动态测量误差ΔVmt进行数加与反褶预处理运算,处理后的持油率动态测量误差为ΔVPt;4、依据数加与反褶预处理后的持油率动态测量误差ΔVPt,建立持油率动态测量误差预测模型;5、利用持油率动态测量误差预测模型补偿分流造成的持油率动态测量误差。该方法补偿了分流法测量持油率的动态测量误差,提高了分流法测量持油率的精度,为油田计量提供了可靠的持油率数据。
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公开(公告)号:CN111794733A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010792203.4
申请日:2020-08-08
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是一种原位电加热开采页岩油储层温度场测量方法,它包括:一、在油页岩各储层均放置电加热棒,每一储层电加热棒的功率相同,利用各电加热棒对相应油页岩储层加热,使各油页岩储层获得电加热棒的热量,根据电加热棒的功率计算油页岩各储层获取电加热棒的热量;二、确立油页岩原位热传导系数随温度变化关系;三、依据油页岩中热传递规律,建立热量在油页岩中的扩散方程,由油页岩的初始条件、边界条件,求解油页岩的温度场:四、在各油页岩储层油页岩井壁边缘布设多个温度传感器,测量各温度修正热量在油页岩中的扩散方程,修正温度场。本发明考虑了油页岩热解过程中产生油气水三相传热作用,使得温度场测量更为准确。
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公开(公告)号:CN110751196B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201910966266.4
申请日:2019-10-12
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明属于石油工程与测量技术领域,具体涉及一种油水两相流透明管壁内类油滴附着物识别方法。1、对油水两相流PTV图像进行初始图像处理;2、提取有效特征;3、对A进行随机抽样;4、随机选择一个样本属性V;5、在每个子空间中递归进行步骤4;6、重复3‑5直至产生t棵孤立树;7、将A分为异常样本集D、密集样本集C和正常样本集B;8、在正常样本集B和密集样本集C的并集中计算样本点到聚类中心的距离;9、在当前分类结果下重新计算油滴边缘聚类中心、类油滴附着物边缘聚类中心;10、重复8和9直至满足指定条件之一;11、计算异常样本集D中每个样本分别到当前油滴边缘聚类中心、当前类油滴附着物边缘聚类中心的距离。
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公开(公告)号:CN108919285A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810464425.6
申请日:2018-05-15
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01S17/08
Abstract: 本发明涉及的是基于纠缠相干态的超分辨率和超灵敏度测距系统,它由量子态制备系统、发射和接收系统、量子态相干探测系统、计算机综合分析系统构成,量子源产生相干叠加激光量子态,激光器产生相干激光量子态,上述两种激光量子态通过第一50:50光束分数器干涉得到纠缠相干态;探测信号由光学发射系统发射出去并照射目标,回波信号由光学接收系统进行接收,回波信号和本振信号在第二50:50光束分数器处进行干涉,此干涉信号内携带目标的距离信息,该干涉信号转换成二值输出电信号,该电信号由计算机综合分析系统进行综合分析,给出目标的距离信息。本发明实现了信号的超分辨率和超灵敏度测量的目标。
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公开(公告)号:CN102506991B
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201110326839.0
申请日:2011-10-25
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是分布式城市环境噪声实时自动监测系统,这种分布式城市环境噪声实时自动监测系统由一个监测中心和多个监测节点协同组成,各个监测节点通过互联网连接监测中心,把经过预处理的噪声数据传输到监测中心,由监测中心完成噪声数据的分析并展示出来;节点计算机通过声卡接收声压传感器采集的噪声信号,节点数据管理模块、LabVIEW节点端、NAS服务器管理模块、节点通信模块均设置在节点计算机中;监测中心设置有中心计算机,中心计算机内安装有噪声数据分析模块、中心数据管理模块、LabVIEW服务器、城市噪声GIS展示模块、中心通信模块。本发明以地图化的独特视觉效果将城市噪声情况展示出来,可提供直观、快捷的噪声监测界面,成本低,性价比高。
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公开(公告)号:CN203038106U
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201320071299.0
申请日:2013-02-07
Applicant: 东北石油大学
IPC: G05B23/02
Abstract: 本实用新型涉及的是便携式CAN总线分析器,这种便携式CAN总线分析器包括外壳,外壳内设置具有双CAN模块的STM32F107主控制器、CAN收发器、CAN收发隔离单元、读写单元、OLED显示模块、电源转换管理单元,具有双CAN模块的STM32F107主控制器分别与读写单元、OLED显示模块连接,外壳上设置有CAN总线接口和存储卡接口,外壳上还设置有液晶显示屏、键盘。本实用新型以STM32F107为主控制器,针对CAN总线上的数据进行采集,并进行实时存储,并判断CAN总线的稳定性,方便了工作人员对CAN总线数据分析。
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