-
公开(公告)号:CN114910995B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202210458441.0
申请日:2022-04-27
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及一种反谐振光纤,具体涉及一种支持多个轨道角动量模式长距离稳定通信的反谐振光纤,反谐振光纤的外层大玻璃管内内切有15个包层反谐振管,15个包层反谐振管中任意相邻的两个反谐振管相切;反谐振光纤的纤芯为一个中心大反谐振管,中心大反谐振管与15个包层反谐振管均相切;所述包层反谐振管、中心大反谐振管及外层大玻璃管和中心反谐振管的环腔内均填充有空气;所述中心大反谐振管的壁厚大于包层反谐振管的壁厚;所述外层大玻璃管的外表面涂覆有环烯烃共聚物;外层大玻璃管、包层反谐振管和中心大反谐振管的材料为二氧化硅。不但支持的OAM模式数较多,而且拥有较长的传输距离。
-
公开(公告)号:CN116401848B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310325083.0
申请日:2023-03-30
Applicant: 东北石油大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供一种确定水淹挥发性油藏改建储气库有效库容量的方法,该方法步骤1:确定油藏水驱采收率;步骤2:确定油藏开发过程中单纯由水驱作用采出的原油产量;步骤3:确定油藏改建储气库时水驱波及到的储层水淹区在油藏投入开发前原始状态下的含油孔隙体积;步骤4:确定油藏改建储气库时未被水驱波及到的储层纯油区在油藏投入开发前原始状态下的含油孔隙体积;步骤5:确定储层水淹区和纯油区由于注气驱动采油排液驱替作用产生的可用于存储气体的有效孔隙体积;步骤6:确定可用于存储气体的有效孔隙体积;步骤7:计算水淹挥发性油藏改建储气库的有效库容量。该方法大幅提升了水淹挥发性油藏改建储气库有效库容量设计的科学性和准确性。
-
公开(公告)号:CN114739953A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210425400.1
申请日:2022-04-21
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N21/41 , G01N21/552 , G01N21/01
Abstract: 本发明涉及一种液体检测传感器,具体涉及一种结构极简的ARF‑SPR长距离液体检测传感器,ARF‑SPR长距离液体检测传感器为反谐振光纤,反谐振光纤的外层大玻璃管内内切有6组连体反谐振管,连体反谐振管由连体的大反谐振管和小反谐振管组成,6组连体反谐振管呈正六边形排列;外层大玻璃管的外表面涂覆有环烯烃共聚物;连体反谐振管中X轴的正半轴方向的大反谐振管内填充有介质金,其余的负曲率大反谐振管和小反谐振管内均填充有空气;所述外层大玻璃管、大反谐振管和小反谐振管的材料为二氧化硅。不但损耗低,而且检测距离较长。
-
公开(公告)号:CN111350487B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202010379374.4
申请日:2020-05-07
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是一种射流泵‑双螺杆泵同井注采复合举升系统及方法,其中射流泵‑双螺杆泵同井注采复合举升系统包括采出系统、井下油水分离系统和注入系统;采出系统的上接口连接上螺杆泵出口,上螺杆泵通过上联轴器与旋流器溢流管连接;上封隔器和下封隔器将油管和套管间的环形空间隔出储液腔,油管上设有的进液孔与储液腔相通,储液腔内设有的导流叶片固定在油管上,油管上的楔形导流孔一端与旋流器入口相通,另一端与储液腔相通;水力旋流器设置于储液腔对应的油管内,旋流器底流管通过下联轴器连接下螺杆泵入口;注入系统包括下螺杆泵、射流泵、桥式封隔器。本发明在不需要增添地面动力装置的情况下实现了复合举升,大幅降低了油田开发成本。
-
公开(公告)号:CN112363269A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011265731.0
申请日:2020-12-11
Applicant: 东北石油大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明涉及一种光子准晶光纤,具体涉及一种高双折射低限制损耗光子准晶光纤,光纤包层上分布有八重型光子准晶结构排布的第一空气孔,在第二层、第三层和第四层所构成的每个菱形区域内嵌入了一个直径小于第一空气孔的第二空气孔,在光纤纤芯区域周围分布有6个圆形空气孔,包括2个直径小于第二空气孔的第三空气孔和4个直径小于第三空气孔的第四空气孔,且这2个第三空气孔与纤芯处的虚拟椭圆相切;光纤以Ge20Sb15Se65玻璃为基底材料。该准晶体光纤在包层处插入八个半径较小的空气孔,使得限制损耗更低;该光子准晶光纤采用全圆空气孔,制作难度大大降低,在实现高双折射的同时保持了低限制损耗的特点。
-
公开(公告)号:CN110560304A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910895005.8
申请日:2019-09-20
Applicant: 东北石油大学
IPC: B05B13/06
Abstract: 本发明涉及的是一种用于管道内多功能喷涂装置,这种用于管道内多功能喷涂装置包括控制模块、喷涂模块、检测模块、打磨清理模块、三个驱动行走模块、柔性调节模块,控制模块设置于中央箱体内部;检测模块、打磨清理模块和喷涂模块设置在中央箱体前端,柔性调节模块设置在中央箱体后端,柔性调节模块通过可控连杆机构与驱动行走模块相连;三个驱动行走模块沿中央箱体圆周呈120°均匀设置,每个驱动行走模块均为履带式驱动行走模块,驱动行走模块与可控连杆机构铰接,可控连杆机构另一面还与中央箱体、轴套相铰接。本发明兼顾了牵引力调节和管径适应,可调节范围变宽,很好地解决了机器人的牵引力调节问题和管径适应问题。
-
公开(公告)号:CN118566175A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410635851.7
申请日:2024-05-22
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N21/41 , G01N21/552
Abstract: 本发明属于光纤应用技术领域,具体涉及一种填充金纳米线的折射率型双共振峰PCF‑SPR探针,所述填充金纳米线的折射率型双共振峰PCF‑SPR探针由光子晶体光纤和两根金纳米线组成;光子晶体光纤的两侧为对称的切面,切面中间开有对称分布的凹槽开口,所述的两根个金纳米线位于凹槽开口内,用于外部传感,凹槽开口的两侧设有两组对称分布的内层空气孔,每组内层空气孔的数量为4个,内层空气孔的两侧设有对称分布的两组外层空气孔,每组外层空气孔的数量为3个;所述光子晶体光纤为折射率引导型光子晶体光纤,其背景材料为二氧化硅。该探针结构简单,制作难度低,灵敏度高且具有双共振峰特性,能够抵抗恶劣环境。
-
公开(公告)号:CN117191268A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311162712.9
申请日:2023-09-11
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于多模态数据的油气管道泄漏信号检测方法及系统,包括:采集负压波信号、声波信号、流量信号并分别转换为图片,对图片进行多层特征提取,获得负压波初始特征、声波初始特征、流量初始特征;对负压波初始特征、声波初始特征、流量初始特征进行特征交互,获得各层的融合特征;基于各层的融合特征获得高层聚合特征与低层聚合特征;基于高层聚合特征与低层聚合特征获得中间层聚合特征;基于中间层聚合特征检测多传感器信号下的油气管道泄漏信号。本发明将多模态特征中关键特征的跨模态交互与多层特征的聚合统一在同一个网络中,通过对多源特征进行交互跨层融合,高效并精准地完成管道泄漏信号的检测任务。
-
公开(公告)号:CN116719109A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310566570.6
申请日:2023-05-19
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及一种光学纳米天线,具体涉及一种基于磷化镓箭头型的多波长单向散射光学纳米天线,多波长单向散射光学纳米天线为箭头型纳米天线,其材质为磷化镓;箭头型纳米天线的箭头夹角a为15°,箭头的两个边长G为303nm,箭尾的宽度M为40nm,箭尾的长度L为100nm,箭头型纳米天线的厚度H为420nm;箭头型纳米天线的背景折射率为常数1;箭头型纳米天线的入射光为平面波,波矢平行于z轴方向,偏振平行于x轴方向。该纳米天线是由高折射率材料磷化镓组成的箭头型,在入射平面波的激发下,波矢平行于z轴方向,偏振平行于x轴方向。该结构是一类既能支持电共振又支持磁共振的结构。
-
公开(公告)号:CN116625986A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310379781.9
申请日:2023-04-11
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及一种光纤探针,具体涉及一种外置氧化铟锡双纳米线的折射率型MOF‑SPR探针,MOF‑SPR探针由微结构光纤和两个氧化铟锡纳米线组成,微结构光纤的包层内设有中心空气孔和四个对称分别的椭圆空气孔,包层的两侧设有D形切口,两个氧化铟锡纳米线位于D形切口的两侧,其与D形切口的中点相切,微结构光纤的纤芯位于中心空气孔的上下两侧及两个椭圆空气孔之间,构成双芯对称的微结构光纤;所述包层的半径为16mm;中心空气孔的半径为0.8mm;氧化铟锡纳米线的半径为0.8mm;D形切口的中点到包层的中心的的距离为10.5mm。该探针镀膜工艺简单,低损耗,高灵敏度,能够抵抗恶劣环境。
-
-
-
-
-
-
-
-
-