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公开(公告)号:CN112528531B
公开(公告)日:2023-05-19
申请号:CN202011255204.1
申请日:2020-11-11
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G01M3/00 , G06F113/14
Abstract: 本发明实施例提供一种管道焊缝质量确定方法、装置、设备及存储介质,具体实现方案为:该方法包括:获取目标管道焊缝材料的目标载荷位移曲线以及预存于数据库中的焊缝本构参数;将焊缝本构参数输入预设的有限元仿真模型,以得到参考载荷位移曲线;根据目标载荷位移曲线和参考载荷位移曲线确定焊缝质量参数,根据焊缝质量参数确定目标管道焊缝质量,并输出目标管道焊缝质量。本发明实施例的管道焊缝质量确定方法,根据目标载荷位移曲线和参考载荷位移曲线即可以确定焊缝质量参数,提高了焊缝质量参数的准确性。同时,根据焊缝质量参数确定的目标管道焊缝质量也更为准确,从而提高了确定管道焊缝质量的准确性。
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公开(公告)号:CN114441337B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210044825.8
申请日:2022-01-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种金属断裂韧性裂纹尖端张开位移的检测方法,包括以下步骤:对待评估金属进行切割预处理,得到待测金属;对所述待测金属进行一次三点弯曲试验直至所述待测金属处于载荷最大值,得到一次待测金属;向所述一次待测金属的裂缝处进行一次固化液灌注处理,得到一次固化模;根据一次固化模确定一次表面裂纹尖端张开位移以及一次内部裂纹尖端张开位移。本发明的方法能够准确的测试出待评估金属的一次表面裂纹尖端张开位移和一次内部裂纹尖端张开位移,进而能够准确的评估待评估使用该金属制备得到的管道的断裂韧性,对工程应用有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN112780849B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202110007209.0
申请日:2021-01-05
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: F16L13/02 , F16L57/02 , G06F30/18 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于油气输送管道技术领域,具体涉及一种具有内过渡段的不等壁厚管道的设计方法。本发明旨在解决外径相等且内径不等的两条管道的焊缝处轴向应力大的问题。本发明的具有内过渡段的不等壁厚管道的设计方法,包括第一管道和第二管道,第一管道和第二管道的外径相等;第二管道包括沿背离第一管道的方向依次设置的第一管段、多个过渡管段以及第二管段,第一管段的内径等于第一管道的内径,第一管段背离第二管段的末端与第一管道的末端焊接;第二管段的内径小于第一管道的内径;多个过渡管段的内壁位于不同的面内,每一过渡管段的内径由第一管段至第二管段逐渐减小。输送管道的厚度变化位置远离焊缝,管道内壁过渡平缓,降低了焊缝处的应力集中。
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公开(公告)号:CN114441336A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210044812.0
申请日:2022-01-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种金属的CTOD‑Δa阻力曲线的测试方法,包括以下步骤:对待评估金属进行切割预处理,得到待测金属;对待测金属进行三点弯曲试验,得到一次待测金属;向所述一次待测金属的裂缝处进行一次固化液灌注处理,得到一次固化模;根据所述一次固化模确定一次裂纹尖端张开位移以及一次裂纹长度变化量;连续进行三点弯曲试验,直至得到N次裂纹尖端张开位移以及N次裂纹长度变化量,N>2;根据N个裂纹尖端张开位移与N个裂纹长度变化量得到待评估金属的CTOD‑Δa阻力曲线。本发明提供的金属的CTOD‑Δa阻力曲线的测试方法,操作简单、成本低,并且准确性高,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN108253195A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810160137.1
申请日:2018-02-26
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本申请公开了一种埋地管道的防护装置、防护系统及防护装置的制备方法,装置包括:压设在埋地管道上的泡沫块;泡沫块和埋地管道位于地表以下,泡沫块和埋地管道的周围填充有松砂土。当有逆断层发生时,埋地管道发生梁式屈曲侵入泡沫块中。本申请提供的方案,能够在减小埋地管道形变程度的同时不会对埋地管道造成破坏,从而有效降低逆断层活动作用对管道的破坏。
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公开(公告)号:CN108240526A
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201810096843.4
申请日:2018-01-31
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种埋地油气管道抗震装置及埋地油气管道系统。其中,埋地油气管道抗震装置,包括:土堤和涵洞;土堤沿第一预设方向延伸,且土堤上形成有用于与油气管道形状相配合的通孔;通孔也沿第一预设方向延伸;涵洞罩设在土堤外,且土堤与涵洞之间具有间隙。本发明还提供一种埋地油气管道系统,包括埋地油气管道抗震装置、管沟以及油气管道;埋地油气管道抗震装置设置在管沟内,油气管道位于通孔内。本发明提供的埋地油气管道抗震装置及埋地油气管道系统,当断层处土壤发生移动时,涵洞可以抵抗由土壤产生的部分振动及变形力,从而保护内部的土堤位置不发生变化,以消除断层活动对油气管道的影响,提高断层处油气管道的抗震能力。
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公开(公告)号:CN115130342A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210725628.2
申请日:2022-06-24
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/23 , G06F113/14 , G06F119/02 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本申请提供模型拟合方法、应变承载能力确定方法、装置和电子设备,该模型拟合方法包括:基于环焊接头的预设金相图,确定环焊接头的几何分区,并选定每个分区的材料本构模型,建立环焊接头的有限元模型;基于有限元模型的有限元计算得到的不同组合条件下的裂纹驱动力曲线,定量分析几何参数、材料参数和载荷参数对环焊接头的裂纹驱动力的影响,确定具有预设影响的关键参数;基于裂纹驱动力曲线,获取含裂纹的环焊接头在不同断裂韧性值下的承载应变;对承载应变和关键参数进行非线性拟合分析,得到环焊接头应变承载能力的预测模型,本申请能够得到适用范围广泛的管道环焊接头应变承载能力的预测模型。
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公开(公告)号:CN114441337A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210044825.8
申请日:2022-01-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种金属断裂韧性裂纹尖端张开位移的检测方法,包括以下步骤:对待评估金属进行切割预处理,得到待测金属;对所述待测金属进行一次三点弯曲试验直至所述待测金属处于载荷最大值,得到一次待测金属;向所述一次待测金属的裂缝处进行一次固化液灌注处理,得到一次固化模;根据一次固化模确定一次表面裂纹尖端张开位移以及一次内部裂纹尖端张开位移。本发明的方法能够准确的测试出待评估金属的一次表面裂纹尖端张开位移和一次内部裂纹尖端张开位移,进而能够准确的评估待评估使用该金属制备得到的管道的断裂韧性,对工程应用有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN112780849A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110007209.0
申请日:2021-01-05
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: F16L13/02 , F16L57/02 , G06F30/18 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于油气输送管道技术领域,具体涉及一种具有内过渡段的不等壁厚管道及设计方法。本发明旨在解决外径相等且内径不等的两条管道的焊缝处轴向应力大的问题。本发明的具有内过渡段的不等壁厚管道及设计方法,包括第一管道和第二管道,第一管道和第二管道的外径相等;第二管道包括沿背离第一管道的方向依次设置的第一管段、多个过渡管段以及第二管段,第一管段的内径等于第一管道的内径,第一管段背离第二管段的末端与第一管道的末端焊接;第二管段的内径小于第一管道的内径;多个过渡管段的内壁位于不同的面内,每一过渡管段的内径由第一管段至第二管段逐渐减小。输送管道的厚度变化位置远离焊缝,管道内壁过渡平缓,降低了焊缝处的应力集中。
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公开(公告)号:CN108266572A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810163133.9
申请日:2018-02-26
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本申请提供了一种埋地管道的抗震装置和抗震系统,装置包括:涵洞和滑动支撑结构。将涵洞扣置在管沟内形成空间结构,在形成的空间中设置滑动支撑结构,滑动支撑结构可沿垂直于埋地管道轴线方向一定范围内发生侧向滑动。当地震发生时,断层错动会使得周围土体产生较大的相对位移,在一定范围内,安置在滑动支撑结构上的埋地管道能够随着土体移动而产生侧向滑动。滑动支撑结构中还设置了具有较强弹性的弹簧结构,在地震波动效应下,埋地管道的变形能会被弹簧结构部分吸收。所以,本申请提供的方案,在一定范围内,可有效避免断层错动对埋地管道产生的侧向形变以及可减小地震波动效应对埋地管道的影响。
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