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公开(公告)号:CN114862745B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202110155569.5
申请日:2021-02-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06T7/00 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G01N23/04
Abstract: 本申请公开了一种焊缝缺陷识别方法、焊缝缺陷识别模型的训练方法及装置,属于管道技术领域。该方法包括:获取待识别图像;调用焊缝缺陷识别模型对待识别图像进行缺陷识别,得到管道焊缝缺陷的缺陷位置和缺陷类型;基于缺陷位置和缺陷类型在待识别图像中标记出管道焊缝缺陷,得到标记有管道焊缝缺陷的图像,该方法可以客观且准确地识别出管道的焊缝缺陷。
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公开(公告)号:CN108204941A
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201611185898.X
申请日:2016-12-20
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种预测管道投产前内腐蚀程度的方法,属于油气管道腐蚀控制技术领域。所述方法包括以下步骤:步骤a是确定管道投产前的内腐蚀影响因素,并对每个所述内腐蚀影响因素进行打分;步骤b是设定每个所述内腐蚀影响因素的权重系数;步骤c是根据所述管道的每个所述内腐蚀影响因素的得分和权重系数,利用权重分析法,获得所述管道发生内腐蚀风险的评价得分;步骤d是根据所述管道发生内腐蚀风险的评价得分,预测所述管道投产前内腐蚀程度。本发明提供的方法不仅能有效预测管道投产前内腐蚀程度,并且操作简便、成本较低。
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公开(公告)号:CN104178770B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201410432983.6
申请日:2014-08-28
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种埋地管道直流阴极干扰减缓装置,所述装置能够连接在埋地管道与接地材料之间,所述装置包括:基准源,用于提供基准电位;比较器模块,与基准源以及埋地管道连接,用于获取基准电位以及埋地管道的当前电位,并在埋地管道的当前电位低于基准电位时,输出第一信号,在埋地管道的当前电位高于基准电位时,输出第二信号;控制器,与比较器模块连接,用于在接收到第一信号时,生成导通信号,以及在接收到第二信号时,生成断开信号;CMOS场效应管,与控制器、埋地管道及接地材料连接,用于在接收到导通信号时,控制埋地管道与接地材料处于连接状态,以及在接收到断开信号时,控制埋地管道与接地材料处于断开状态。
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公开(公告)号:CN104062516B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201310088160.1
申请日:2013-03-19
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 陈新华 , 张丰 , 黄维和 , 赵晋云 , 吴长访 , 赵君 , 刘玲莉 , 陈洪源 , 薛致远 , 康金静 , 徐承伟 , 陈振华 , 毕武喜 , 姜有文 , 沈光霁 , 王禹钦
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明是一种高压交流输电线路对埋地钢质管道影响的模拟方法。它是通过绝缘支架将三根漏磁增强电缆按高压交流输电线路三相传输方式排列来模拟高压输电线路的三相交流电,并布设在室外的埋地管道上方来模拟高压输电线路,绝缘支架的托架支撑由步进电机控制,调节三相漏磁增强电缆与埋地管道交叉角度;其交叉角度的大小由步进电机精确控制,漏磁增强电缆的架空高度由支架调节;采用交流电流作为干扰激励源,通过调节流经电缆的交流电流大小来调整三相漏磁增强电缆所产生的磁场强度。本发明能实现不同电压等级的高压交流输电线路对埋地管道干扰的模拟,实现三根漏磁增强电缆三相传输排列方式变化和埋地管道与电缆之间的交叉角度的精确地控制。
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公开(公告)号:CN105043870A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510397856.1
申请日:2015-07-08
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明涉及石油化工技术领域,尤其涉及一种储罐防腐密封检测装置,包括边缘板机构、水平传动机构、垂直传动机构和环梁;边缘板机构设置于环梁的上方;水平传动机构设置于边缘板机构的上方;垂直传动机构设置于边缘板机构的下方;从边缘板机构和所述环梁的上方,将防腐层覆盖于边缘板机构和环梁的表面后,通过水平传动机构使边缘板机构产生水平位移,通过垂直传动机构使边缘板机构产生垂直位移。本发明不仅能够在边缘板机构变形时对防腐层抗变形能力的确定和评价,还可以对边缘板机构外边缘处防腐层的完好性和环梁上方防腐层是否脱粘的确定和评价,从而确定出适用于现场的防腐密封材料,避免储罐底板外部边缘板与环梁基座之间发生防腐密封失效。
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公开(公告)号:CN103422094B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201210149708.4
申请日:2012-05-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明是一种阴极保护浅埋式阳极地床接地电阻数值模拟方法,涉及金属材料的一般防蚀和管道系统技术领域。其步骤如下:地床初步设计;实地参数测量;定出若干个初步地床设计方案;针对每个初步设计方案,建立对应的三维几何模型;网格划分和边界设定;求解计算模型,利用欧姆定律,得出阳极地床接地电阻;最后,继续创建一个地床接地电阻变量Rgrounding,用于存储地床接地电阻值,其表达式为Rgrounding=ΔU/I_total,ΔU为边界条件中设定的阳极地床边界电位与球冠的电位差;这样就得到了该地床设计方案在特定土壤条件下对应的接地电阻值。本发明基于有限元离散算法、具有适用范围广、简单易行、准确度高。
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公开(公告)号:CN104631462A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201410797578.4
申请日:2014-12-18
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种废弃油气管道的注浆填充装置及方法,所述装置包括:灌浆机,所述灌浆机与所述管道一端的注浆口连接,用于将浆体从所述注浆口注入所述管道中,推动所述浆体在所述管道中前进;沉淀分离器,所述沉淀分离器的一端通过导管与所述管道另一端的上端的出浆口连接,用于确定所述管道中充满所述浆体;真空泵,所述真空泵与所述沉淀分离器的另一端连接,用于在注浆时,为所述管道提供真空环境,减小由所述管道的高程差带来的阻力;如此,可保证长距离、大口径的废气油气管道的充浆质量及充浆效率。
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公开(公告)号:CN104192454A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410404394.7
申请日:2014-08-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: B65D90/08
Abstract: 本发明公开了一种储罐边缘板防腐密封结构及其制作方法,该制作方法包括:准备制作密封结构的材料;对储罐设备进行密封前清洁处理;将非固化防腐膏填入边缘板和水泥环梁的缝隙;将沥青胶泥涂覆在非固化防腐膏的表面上、边缘板的表面及水泥环梁的表面;将固化型弹性耐候密封胶全面涂覆在沥青胶泥之上。该结构包括:非固化防腐膏、沥青胶泥及固化型弹性耐候密封胶;该防腐密封结构能与罐壁和水泥环梁形成良好的粘接,构成完整的防腐密封系统,且具有良好的弹性、耐候性和防腐蚀能力,可以避免因储罐外边缘板变形和环境因素导致的防腐密封失效问题。
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公开(公告)号:CN103841620A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201210490646.3
申请日:2012-11-27
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 徐承伟 , 薛致远 , 陈洪源 , 郭正虹 , 毕武喜 , 王维斌 , 林明春 , 姜有文 , 赵君 , 陈振华 , 吴长访 , 张丰 , 滕延平 , 沈光霁 , 蒋先尧 , 陈新华 , 冯展军 , 康叶伟 , 李明菲 , 王禹钦 , 王学一 , 高山卜
CPC classification number: Y02D70/30
Abstract: 本发明是一种阴极保护数据自动采集系统的无线传感器网络通信协议方法,涉及数字信息的传输和管道系统技术领域。本方法采用三层协议架构,从底层到上层依次为:物理射频层、网络层和应用层;所述物理射频层将底层的数据封装成帧结构,把CSMA-CA载波监听冲突避免算法植入其中;所述网络层通过调用物理射频层封装的软件接口实现协议中数据包组建、检索、输入输出控制和网络层发送接收接口函数;所述应用层通过调用网络层提供的软件接口创建能实现各种应用层功能的应用程序接口函数。本发明能高保障通信,可大幅提升阴极保护数据自动采集系统的工作效率、降低管理成本、保障石油管道运输安全性。
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公开(公告)号:CN102312240A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201010215130.9
申请日:2010-06-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C23F13/06
Abstract: 本发明是一种杂散电流干扰腐蚀模拟优化装置。在有中间连接管(13)连接的容器槽Ⅰ(16)、容器槽Ⅱ(20)内盛有电解液(15),在容器槽Ⅰ(16)的上部设置正极接辅助阳极(1)、负极接管道Ⅲ(18)一端的恒电位仪(2),管道Ⅲ(18)另一端接可变电阻Ⅰ(3)一端,可变电阻Ⅰ(3)另一端接管道Ⅲ(18)一端,管道Ⅲ(18)另一端接试片Ⅱ(14)后一并接可变电阻Ⅲ(5)一端,可变电阻Ⅲ(5)另一端跨接容器槽Ⅱ(20)内的管道Ⅰ(11)一端,管道Ⅰ(11)另一端接可变电阻Ⅳ(7)一端,可变电阻Ⅳ(7)另一端接试片Ⅰ(10)和电化学工作站(8)正极,电化学工作站(8)负极接参比电极(9)。
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