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公开(公告)号:CN114459691A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210002735.2
申请日:2022-01-05
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01M3/04
Abstract: 本申请公开了一种二氧化碳地质封存体中泄露风险评价方法和系统,该方法包括:获取二氧化碳封存层的封存条件参数的变化并按照时间顺序保存封存条件参数的变化;对封存层的二氧化碳是否发生泄漏进行检测;在检测结果为已经发生泄漏的情况下,获取检测到二氧化碳发生泄漏的时间点;获取时间点之前的预定时间段内封存条件参数的变化,将预定时间段内的封存条件参数的变化与检测到的泄漏进行关联,保存关联后的数据,其中,关联后的数据作为根据封存条件参数的变化预测是否会发生泄漏的依据。通过本申请解决了现有技术中没有根据封存环境的变化对泄露进行预估所导致的问题,从而能够预先估计二氧化碳泄露的可能性,提高了二氧化碳封存的安全性。
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公开(公告)号:CN113586319A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110810168.9
申请日:2021-07-18
Applicant: 东北石油大学
IPC: F03B13/18
Abstract: 本发明公开了一种浮滴式海浪能收集模块及海浪发电装置,所述收集模块包括浮滴,所述浮滴用于收集横波形式的海浪能;所述浮滴连接摆杆(6)及第一传动机构(7);所述摆杆(6),用于收集纵波形式的海浪能并与第二传动机构(8)连接;所述第一传动机构(7)及所述第二传动机构(8)连接传动轴(27);所述第一传动机构(7);用于将所述横波形式的海浪能传递给所述传动轴(27)以进行单向旋转;所述第二传动机构(8),用于将所述纵波形式的海浪能传递给所述传动轴(27)以进行所述单向旋转;海浪发电装置包括所述的浮滴式海浪能收集模块;解决海浪发电装置不能同时收集海浪能横波和海浪能纵波的问题。
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公开(公告)号:CN108956755B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201810554282.8
申请日:2018-05-31
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 小直径螺旋换热管漏磁内检测装置及串并联检测方法,涉及螺旋换热管漏磁内检测技术。为了实现对小直径螺旋换热管的漏磁内检测。所述装置包括探头驱动机构和至少一个检测探头;探头驱动机构驱动检测探头在换热器管内移动;所述检测探头包括中间连接体、以及依次同轴分设于中间连接体两端的磁化体、钢珠支撑体、端部连接体;每个磁化体包括周轴设置的衔铁、磁铁以及钢管筒体;选择将多个检测探头在单根管内串联,然后再在多根管内将之前串联的检测探头进行并联使用,同时对多根管道进行检测,这样就大大提高了检测的效率,节省了时间与人力。
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公开(公告)号:CN106769442B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201611017503.5
申请日:2016-11-19
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明涉及的是高曲率井段管柱通过能力模拟实验装置,其中的高曲率井段管柱通过能力模拟实验装置的主底座上设置第一导轨,外管的直管段一端连接挡板组的滑动挡板,管柱试件从外管的弯管段伸入,管柱试件另一端连接加载装置,多组紧固装置可拆卸地将外管间隔卡固,多组紧固装置均滑动连接于第一导轨上;挡板组包括挡板底座、滑动挡板、第二导轨、拉压传感器、固定挡板,挡板底座上设置有第二导轨,滑动挡板通过其底部滑轨与第二导轨滑动连接,挡板底座与第一导轨滑动连接,固定挡板滑动连接于第一导轨上,拉压传感器两端通过变扣分别与滑动挡板和固定挡板连接。本发明可以实现各种高曲率井段及其各种井眼直径管柱通过能力模拟的实验目的。
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公开(公告)号:CN108227841A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810052100.7
申请日:2018-01-19
Applicant: 东北石油大学
CPC classification number: G06F1/1601 , G01B7/14
Abstract: 本发明公开了一种显示器亮度和位置调节控制装置,包括:显示器,所述显示器的下部具有底座,所述底座上具有距离和位置调整机构;所述显示器具有面部识别和距离探测传感器,所述面部识别和距离探测传感器与控制器连接,用于识别面部和探测所述面部距离所述显示器的距离和位置;所述控制器,用于根据所述距离与设定距离的偏差调节所述显示器的亮度,以及根据所述距离和位置与所述设定距离和设定位置的偏差控制所述距离和位置调整机构调节所述显示器和所述底座的相对位置。及应用其的计算机。解决距离太近以及显示器与使用者的位置不适当造成颈椎疲劳和造成视力下降的问题。
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公开(公告)号:CN107740678A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201710963811.5
申请日:2017-10-16
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B7/06
CPC classification number: E21B7/061
Abstract: 本发明涉及的是套管开窗侧钻井多折面斜向器设计方法,这种套管开窗侧钻井多折面斜向器设计方法,将多折面斜向器运用下部钻具组合通过套管开窗段多折面斜向器的有限元仿真方法,所述多折面斜向器准备用于钻井套管开窗,计算下部钻具组合通过套管开窗段所述多折面斜向器时的受力情况,反复修改有限元模型中的参数,对所述多折面斜向器各段的长度和倾角参数进行优化设计,优化出新的多折面斜向器的窗口长度。本发明基于ANSYS有限元软件对下部钻具组合通过多折面斜向器进行模拟仿真计算,可以对斜向器各段的长度和倾角参数进行优化设计,可以优化出多折面斜向器的有效窗口长度,解决下部钻具组合通过套管开窗处遇阻、遇卡等问题。
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公开(公告)号:CN107064297B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201710081989.7
申请日:2017-02-15
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N29/04 , G01N29/265 , F17D5/00
Abstract: 本发明涉及的是一种开放式环管爬行检测装置,这种开放式环管爬行检测装置包括驱动机构、轨道夹持机构、检测机构,轨道夹持机构为开口环状的,轨道夹持机构的两端各设置一套驱动机构,检测机构固定在轨道夹持机构内侧;轨道夹持机构是连接环与套环间隔设置形成的环向可伸缩的关节式结构,连接环伸入到相邻的套环中并通过连接环齿条与套环连接;检测机构的内齿条轨道为分块式轨道,内齿条轨道上设置滑动夹持座,滑动夹持座与内齿条轨道滑动连接,检测电机带动主动轮,主动轮与内齿条轨道啮合,超声轮式探头设置在内齿条轨道的外侧。本发明可自由伸缩来改变检测范围,可根据需要增加连接环与套环的数量,以适应不同管径,能对管道进行全面检测。
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公开(公告)号:CN106442101B
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201610888064.9
申请日:2016-10-11
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N3/00
Abstract: 本发明涉及的是井筒内管柱压扭屈曲模拟实验装置及其实验方法,其中的井筒内管柱压扭屈曲模拟实验装置包括轴向压力加载装置、扭矩加载装置、外管、静态管柱试件、固定接头、受载装置,轴向压力加载装置连接扭矩加载装置,扭矩加载装置滑动连接于第二底座上,静态管柱试件两端连接在扭矩加载装置和受载装置之间;轴向压力加载装置有压力传感器和拉线传感器,扭矩加载装置有动态扭矩传感器和角位移传感器;受载装置的前挡板通过小轴承安装在小轴承座上,小轴承座、后挡板均与导轨滑动连接,静态扭矩传感器与前挡板连接,后挡板连接压力传感器,前挡板与后挡板间设置大轴承。本发明实现轴向压力和扭矩的同时施加与测量、及管柱两端轴向压力和扭矩独立测量。
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公开(公告)号:CN103592094B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201310600392.0
申请日:2013-11-25
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 一种流致管束振动实验方法,它使用的实验装置包括壳体状的流致振动实验装置,所述的流致振动实验装置内部带有由支撑板支撑的管束,流致振动实验装置的两端为法兰盘,流致振动实验装置的内部设置有加速度传感器,流致振动实验装置的上方通过顺次带有压力表、流量计以及第一阀门的管道同水泵相连接,水泵还通过带有第二阀门的管道同水箱相连接,水箱通过带有第三阀门的管道同流致振动实验装置的底部相连接,水箱和第三阀门之间的管道同流量计以及第一阀门之间的管道通过带有第四阀门的管道相连接。
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公开(公告)号:CN106503399A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611029034.9
申请日:2016-11-19
Applicant: 东北石油大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5018 , G06F17/5086
Abstract: 本发明涉及的是垂直井悬挂管柱螺旋屈曲临界载荷的确定方法,这种垂直井悬挂管柱螺旋屈曲临界载荷的确定方法包括:步骤一、悬挂管柱参数初始化;步骤二、建立悬挂管柱屈曲平衡方程;步骤三、建立悬挂管柱螺旋屈曲分析方法;步骤四、悬挂管柱螺旋屈曲求解;步骤五、悬挂管柱螺旋屈曲计算结果后处理;步骤六、悬挂管柱螺旋屈曲临界载荷确定。本发明考虑了悬挂管柱受拉段长度和约束边界条件的影响,将管柱长度和临界载荷无量纲化,提供了确定垂直井悬挂管柱螺旋屈曲临界载荷的通用方法,解决了目前管柱螺旋屈曲临界载荷的确定方法没有考虑实际悬挂管柱上下两端的约束边界条件以及悬挂受拉段管柱长度对螺旋屈曲的影响的问题。
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