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公开(公告)号:CN111912897A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010801782.4
申请日:2020-08-11
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N27/83 , G06F40/186 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种管道缺陷信息获取方法,通过接收励磁反馈模拟信号集、里程记录信号及钟点记录信号;其中,所述励磁反馈模拟信号集包括来自多个传感器的励磁反馈信号;将所述励磁反馈模拟信号集进行模数转换,得到对应的励磁反馈数字信号集;将所述励磁反馈数字信号集、所述里程记录信号及所述钟点记录信号作为输入量输入缺陷识别量化模型,得到缺陷信息。本发明通过多个传感器进行多方面的数据采集,增加数据来源的数量与种类,提高了系统的可靠性;再将信号通过经机器学习训练过的神经网络模型得到最后的缺陷信息,提升了最后得到的缺陷信息的准确性。本发明同时提供了一种具有上述有益效果的管道缺陷信息获取装置、设备及计算机可读存储介质。
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公开(公告)号:CN111444628A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010285074.X
申请日:2020-04-13
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06T17/00 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种射流清管器结构阻力计算方法及装置,该方法包括:根据气体状态方程,构建清管器运动扰动气体的三维数学模型;建立三维网格模型;设置三维网格模型的工况及边界条件以及清管器的初始运动条件;基于三维网格模型、工况和边界条件,以及射流清管器的初始运动条件,求解三维数学模型,得到清管器所受气动阻力;基于清管器运动受力分析,根据气动阻力得到射流清管器结构阻力。该方法通过在清管器运动过程中,模拟清管器附近扰流流场,从而计算得出清管器运行阻力,得到射流清管器的结构阻力,从而为有针对性地调整清管器的清管扫线工艺提供依据,有利于提高管道输送效率,延长管道使用寿命,提高管道工艺管理水平。
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公开(公告)号:CN109237155B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201811364330.3
申请日:2018-11-16
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种用于海洋复合软管的骨架层及其专用类E型截面异型材。所述异型材的横截面呈类E型;类E型的截面包括臂A、臂B和臂C,其中,臂B和臂C均为L型臂,L型臂包括横臂和竖臂,与臂A平行的臂记为竖臂,与臂A垂直的臂记为横臂;臂B和臂C中的横臂均朝向臂A;臂A与臂B之间的间距大于臂B的所述横臂的宽度;臂B与臂C之间的间距大于臂A与臂C的横臂的宽度之和。本发明提供的异型材的横截面呈类E型,能够互锁,有效防止形成的骨架层与相邻界面相互滑出,同时能够使复合软管具有良好柔性,因此能用于海洋复合软管。当复合软管发生弯曲时,由于相互咬合截面之间存在间隙,允许异型材相邻截面保持一定的柔性的同时在一定空间内发生相对运动。
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公开(公告)号:CN105443865B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201410608221.7
申请日:2014-11-03
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明属于海底管道铺设技术领域,涉及一种基于T型截面变形元件的深水管中管止屈器,其特征在于:在管中管的内外管之间添加T型截面变形元件。T型截面变形元件在管道弯曲的变形过程中相扣可防止内外管相对运动变大,同时可以起到抵抗内压的作用。由T型截面变形元件和塑性壳构成的管中管止屈器不需要改变管中管尺寸,直接安装于内外管之间,且不会影响管中管内的隔热装置。该止屈器还具有通用性,可以针对不同尺寸的管中管裁剪,并可由管中管制造商直接安装在外管上,选择保温材料的塑性壳还能提高止屈器的保温性能。此发明可以防止深水管中管在存储,安装,运行中的屈曲和屈曲传播,提高深水管中管的安装与止屈效率,节约成本。
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公开(公告)号:CN105299317B
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201410327735.5
申请日:2014-07-10
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: F16L1/20
Abstract: 本发明涉及一种基于齿状截面变形元件的管中管止屈器,其特征在于:在管中管的内外管之间添加齿状截面变形元件。齿状截面变形元件在管道弯曲的变形过程中相扣可防止内外管相对运动变大,同时可以起到抵抗内压的作用。由齿状截面变形元件和塑性壳构成的管中管止屈器不需要改变管中管尺寸,直接安装于内外管之间,且不会影响管中管内的隔热装置。该止屈器还具有通用性,可以针对不同尺寸的管中管裁剪,并可由管中管制造商直接安装在外管上,选择保温材料的塑性壳还能提高止屈器的保温性能。此发明可以防止深水管中管在存储,安装,运行中的屈曲和屈曲传播,提高深水管中管的安装与止屈效率,节约成本。
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公开(公告)号:CN109115812A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810966473.5
申请日:2018-08-23
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N23/18
Abstract: 本发明提供了一种焊缝底片缺陷识别方法及系统,所述方法包含:通过射线成像技术获得焊缝的焊缝底片;利用图像识别技术获取焊缝底片的焊缝图像纹理特征数据;根据所述焊缝图像纹理特征数据与焊缝底片的缺陷类别通过机器学习算法建立识别模型;获得待检测焊缝底片的焊缝图像纹理特征数据;根据所述待检测焊缝底片的焊缝图像纹理特征数据与所述识别模型,计算获得待检测焊缝底片的缺陷类别。以此,有效解决了焊接底片识别的纹理精度和特征判断不准问题,使焊接底片图像边缘检测和缺陷跟踪识别精度大大提高,为焊缝特征识别技术的发展打下基础。
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公开(公告)号:CN119353606A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411127736.5
申请日:2024-08-16
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明属于管路安全技术领域并提供一种油气管道状态评价方法,该方法通过先将多轮内检测数据中的管节分别进行同位置对齐,然后将多轮内检测数据中的缺陷进行位置对齐,最后将外检测数据与内检测数据进行位置对齐,监测人员可根据对齐的数据分析出历年来缺陷的变化趋势,并结合缺陷的位置的管道外壁的保护结构的状态,能够对管道的当前状态以及未来的发展状态进行全面评价。
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公开(公告)号:CN115234722B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202210819361.3
申请日:2022-07-13
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: F16L11/16
Abstract: 本发明涉及一种用于复合软管的类π型截面异型材,包括截面呈类“π”型的金属带,金属带包括:第一横金属带体,包括沿横向顺次连接为一体的第一啮齿、第一横臂和第二啮齿,且两啮齿关于第一横臂的中点呈中心对称布置;第二横金属带体,包括与第一啮齿和第一横臂在水平方向相互平行的第二横臂;U型金属带体,包括顺次连接为一体的第一竖臂、第三横臂和第二竖臂;第一竖臂和第二竖臂在竖直方向相互平行,第三横臂与第一横臂在水平方向相互平行,第一竖臂的上端与第一横臂连接。该异型材互锁缠绕连接,连接单元间留有一定间隙,能进行相对位移,使得复合软管具有良好的柔性,并通过一定的变形来抵御外界载荷,使其能应用于复杂的深水环境。
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公开(公告)号:CN117146209A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311110048.3
申请日:2023-08-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: F17D5/06 , G06F17/10 , F16L55/28 , F16L55/40 , F16L101/30
Abstract: 本说明书涉及油气田勘探及长输管道领域,尤其是一种油气水管道微泄漏内检测系统、方法及装置。包括采集单元及处理单元:采集单元包括与管道内部接触的里程轮,用于确定声学传感器在管道内的里程数据;声学传感器,围绕检测系统中心的柱体周向等角度设置,用于采集管道内的微泄漏信号;位姿传感器与声学传感器固定连接,用于获取声学传感器在管道内运行时的位姿信息;处理单元用于获取里程数据、声学传感器的位姿信息及微泄漏信号;根据微泄漏信号及声学传感器的位姿信息,确定泄漏声源在周向方向的角度;根据里程数据,确定泄漏声源在轴向方向的位置。本说明书配置声学传感器结合位姿传感器,获取不同声信号的幅值及特征信息实现管道泄漏定位。
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公开(公告)号:CN112651151B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202011385075.8
申请日:2020-12-01
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种模拟管道穿越走滑断层的试验装置及确定方法。试验装置包括承压结构,其被构造为能对管道施加拉力,承压结构包括:承压件,其被构造为具有抗压特性,能在对管道施力时产生压缩形变,能通过调节其结构参数使其在受到压力时结构的应力应变关系与土体相似;第一端,其一侧连接所述管道,另一侧以能够施压的方式连接承压件的第二侧;第二端,其一侧以连接拉力,另一侧以能够施压的方式连接所述承压件的第一侧;承压件的第一侧和第二侧的受压方向相反,受压方向与拉力的方向平行。本发明可用于穿越不同断层位移的管道的受力情况和管土相互作用研究,在降低试验成本的同时能真实准确地模拟管道在走滑断层下的破坏机制。
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