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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:CN114441336B
公开(公告)日:2023-03-17
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:CN115147544A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210725665.3
申请日:2022-06-24
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06T17/00 , G06F30/17 , G06F113/14
Abstract: 本申请提供管道几何特征分析方法、装置和电子设备,该管道几何特征分析方法包括:采用三维激光扫描技术,获取目标管道的表面的点云数据,点云数据包括多个采样点的三维坐标信息;对多个采样点的三维坐标信息进行预处理,得到多个采样点的校正三维坐标信息;将校正三维坐标信息转化为柱坐标信息;对柱坐标信息进行在柱坐标系进行拟合处理,得到第一曲面;删除第一曲面上焊缝对应的曲面部分,并在曲面部分的区域补充目标曲面,得到第二曲面;根据第二曲面,确定目标管道的轴向不直度的分布范围和/或环向不圆度的分布范围,能够提高目标管道几何特征的分析效率和分析准确度。
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公开(公告)号:CN116227282B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310117865.5
申请日:2023-02-01
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供一种环焊缝区材料的应力应变关系参数的确定方法及设备,包括:获取目标焊接管道的环焊缝区材料的应力应变关系参数与载荷位移关系之间的映射关系,并通过试验获得环焊缝区材料的试验载荷位移关系,根据映射关系和试验载荷位移关系建立优化算法的误差函数,并设置优化算法的参数以及初始化应力应变关系参数,根据优化算法对应力应变关系参数的初始化数值进行优化,在优化结果所对应的误差函数的数值小于允许误差时输出应力应变关系参数的最优值。通过如此,可以获得更加准确的应力应变关系参数数值。
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公开(公告)号:CN116305947B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310275124.X
申请日:2023-03-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F113/14 , G06F111/10 , G06F111/04
Abstract: 本申请提供一种埋地管道应力预测方法、安全评估方法、设备和存储介质,涉及管道技术领域。通过获取待预测埋地管道的影响因素数据,影响因素数据用于表征对待预测埋地管道构成应力影响的数据,影响因素包括管道直径、管道壁厚、管道埋深、管道内压、车重和土壤类型;根据影响因素数据和预构建的应力预测公式,确定待预测埋地管道的最大米塞斯应力,其中,应力预测公式是基于π定理构建的车辆碾压载荷作用下的埋地管道应力预测公式,快速准确,无需专业数值仿真人员参与建模和分析,省时省力,且适用于各种工况下的埋地管道应力预测。
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公开(公告)号:CN116295622A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310144624.X
申请日:2023-02-10
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本申请提供一种多源数据采集系统及方法,该系统包括:多源管道智能桩、多个传感器、数据采集设备和供电装置;多个传感器用于分别采集待监测管道本体的参数和待监测管道周围环境的参数;数据采集设备用于从多个传感器分别获取待监测管道本体的参数和待监测管道周围环境的参数,并将待监测管道本体的参数和待监测管道周围环境的参数传输至分析设备,以供分析设备对待监测管道本体的参数和待监测管道周围环境的参数进行分析和预警处理。本申请通过数据采集设备连通多个传感器,实现多个传感器集中在一个桩体中,完成对待监测管道本体参数和周围环境参数的监测,且安装时无需多次开挖和安装,降低安装成本,便于对设备及数据进行统一的管理与分析。
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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:CN116305947A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310275124.X
申请日:2023-03-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F113/14 , G06F111/10 , G06F111/04
Abstract: 本申请提供一种埋地管道应力预测方法、安全评估方法、设备和存储介质,涉及管道技术领域。通过获取待预测埋地管道的影响因素数据,影响因素数据用于表征对待预测埋地管道构成应力影响的数据,影响因素包括管道直径、管道壁厚、管道埋深、管道内压、车重和土壤类型;根据影响因素数据和预构建的应力预测公式,确定待预测埋地管道的最大米塞斯应力,其中,应力预测公式是基于π定理构建的车辆碾压载荷作用下的埋地管道应力预测公式,快速准确,无需专业数值仿真人员参与建模和分析,省时省力,且适用于各种工况下的埋地管道应力预测。
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公开(公告)号:CN116227282A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310117865.5
申请日:2023-02-01
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供一种环焊缝区材料的应力应变关系参数的确定方法及设备,包括:获取目标焊接管道的环焊缝区材料的应力应变关系参数与载荷位移关系之间的映射关系,并通过试验获得环焊缝区材料的试验载荷位移关系,根据映射关系和试验载荷位移关系建立优化算法的误差函数,并设置优化算法的参数以及初始化应力应变关系参数,根据优化算法对应力应变关系参数的初始化数值进行优化,在优化结果所对应的误差函数的数值小于允许误差时输出应力应变关系参数的最优值。通过如此,可以获得更加准确的应力应变关系参数数值。
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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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