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公开(公告)号:CN119167576A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202310737421.1
申请日:2023-06-20
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/18 , G06N7/01 , G06N7/02 , G06F16/903 , F17D5/00 , G06F111/08 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及管道系统领域,公开了一种管道失效概率预测方法、系统及数据库构建方法。本发明公开的管道失效概率预测方法,包括如下步骤:获取管道失效数据库;采集实际管道的多种工况的工况数据,根据管道失效数据库,分别在各种工况管道失效数据中确定出对应的管道失效概率,并计算出实际管道的工况数据条件下的基础失效概率;根据实际管道的工况数据与管道失效数据库中的工况数据确定出概率修正系数;以概率修正系数对基础失效概率进行修正,确定预测的管道失效概率。本申请对于管道失效概率的预测具有更高的客观性、准确性以及普适性。
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公开(公告)号:CN117784257A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202211144021.1
申请日:2022-09-20
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01V3/02
Abstract: 本发明公开了一种用于山区地表形变及裂缝扩展发育的检测装置,包括监测台和辅助台;监测台上设有水平向布置的凹腔,辅助台上设有水平向布置的凸出部,凸出部插入到凹腔内;凹腔内设有感应轨,感应轨上设有多个感应凸起,各感应凸起的电阻均不相同,凸出部上设有多个感应器;其中,当地表形变及裂缝扩展发育时,感应器与感应凸起相对移动形成挤压接触而产生瞬变电流;监测台上还设有信号传输器,信号传输器与感应器通信连接,以传输电流信号;监测台和辅助台上均设有支撑件,各支撑件固定插入地表内。本发明以感应器与感应凸起之间产生瞬变电流,从而根据电流信号得出裂缝扩展发育的宽度变化;且可以检测宽度较小的裂缝,结果准确。
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公开(公告)号:CN113834419B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202010514112.4
申请日:2020-06-08
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 电子科技大学
Abstract: 本申请关于一种管道深度测量方法及装置,属于管道检测技术领域。通过在一次定标点处上升接收机天线,获得第一埋深加天线提升的第一高度差对应的第一电磁信号强度,而后将接收机天线下降到地面高度,获得实际埋深为第一埋深加第一高度差的二次定标点。在二次定标点处获取多个不同高度对应的第三电磁信号强度,并基于此获取电磁定标模型,在完成对该模型进行修正后,该电磁定标模型能够表示接收机天线与大埋深管段之间的距离与相应的电磁信号强度之间的对应关系,因此,通过获取待测管段沿线各点的电磁信号强度,并将该电磁信号强度输入该电磁定标模型,可以获取该待测管段的埋深,从而可以检测大埋深管段的埋深,检测结果的准确性也较好。
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公开(公告)号:CN117233068A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202210641795.9
申请日:2022-06-08
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种微欧级电阻的阻值测量方法及系统,本发明涉及埋地钢质管道外腐蚀监测技术领域,对于ER腐蚀探针的使用而言,高精度测量试片电阻值是其关键技术之一,以为ER腐蚀探针数据采集器的国产化研发发挥重要作用,本发明通过电压测量模型测量目标电阻和参考电阻的交流电压信号,并对交流电压信号进行相关性计算得到目标电阻的组织,对微欧级别的超小电阻进行高精度测量,对于完成ER腐蚀探针的数据读取奠定了坚实基础。
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公开(公告)号:CN118937091A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202310522022.3
申请日:2023-05-10
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 李鹏程 , 刘畅 , 唐雨 , 何沫 , 李潮浪 , 陈涵 , 王飞 , 林冬 , 李锐 , 唐荔 , 孙明楠 , 高健 , 周智勇 , 张力 , 张健 , 秦林 , 舒洁 , 李冀川
Abstract: 本发明公开了一种埋地管道试验系统,属于埋地管道试验技术领域,主要用于模拟埋地管道‑基土系统的应力‑应变响应过程。本发明所要解决的技术问题为提供一种埋地管道试验系统,包括管道、用于模拟实际工况中管道‑基土系统的模型试验组件、用于模拟土体沉降的沉降控制机构、用于模拟管道内压的管道内压控制组件、用于模拟管道上方受到的各类型荷载的外加荷载控制组件、用于监测模型试验组件中相关参数变化的检测组件和用于供电的外接电源;通过在一个试验系统中设置多个组件有效地模拟地面沉降、管内压力以及外加荷载作用下埋地管道‑基土系统的应力‑应变响应过程,揭示埋地管道病害演化过程,为埋地管道‑基土系统研究提供理论和技术支撑。
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公开(公告)号:CN117636576A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202210973952.6
申请日:2022-08-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种油气管道滑坡灾害一体化监测预警装方法,包括监控预警装置和使用监控预警装置监控油气管道滑坡灾害的方法,监控油气管道滑坡灾害的方法包括:基于油气管道滑坡灾害现场情况,将监测预警装置布设于滑坡处;通过监测预警装置对滑坡处的数据进行收集;通过监测预警装置将收集的滑坡处的数据传输至监测平台;监测平台基于滑坡处的数据进行预警。本申请通过勘探油气管道滑坡灾害敏感点现场情况并在对应的位置布设监测预警装置,解决了现有油气管道任意性布设监测点,无法针对于滑坡灾害敏感点的油气管道部位进行监测的问题,使监测预警更加具有针对性、有效性。
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公开(公告)号:CN116930885A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210338591.8
申请日:2022-04-01
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于合成孔径雷达干涉测量定标的人工角反射器,涉及测量与监测技术领,解决了现有的角反射器固定后不易调整角度所带来的技术问题,其技术方案是:包括角反射板、竖角控制装置和平角控制装置,所述竖角控制装置具有活动部,所述竖角控制装置的活动部与所述角反射板连接,用于控制所述角反射板在竖直方向上的转角;所述平角控制装置具有转动部,所述平角控制装置的转动部与所述竖角控制装置连接,用于控制所述竖角控制装置在水平方向上的转角,从而控制所述角反射板在水平方向上的转角。本发明能轻易且精确的调整角反射器的在水平和竖直方向上的角度,以满足不同卫星雷达波的入射。
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公开(公告)号:CN116337958A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111594735.8
申请日:2021-12-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明公开了管道受腐蚀程度的监测评估方法、系统、电子设备及介质,涉及管道受腐蚀程度监测评估的技术领域,尤其涉及针对特高压直流输电系统对管道外壁腐蚀影响的监测评估技术领域,用于解决现有技术中不能对受影响的管道壁厚减薄进行全周期监测,从而不能对管道外壁腐蚀程度的评价和排流设施有效性评价的问题,本发明包括对管道全线开展管地电位检测;确定管道全线阴极区和阳极区分布;确定管道外腐蚀最严重影响段;计算流出的电流密度;计算管壁年腐蚀速率;评价管道受直流杂散的影响程度;本发明根据管壁年腐蚀速率可以将特高压直流杂散对管道的影响程度量化,从而可以同时实现对管道外壁腐蚀程度的评价和排流设施有效性的评价。
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公开(公告)号:CN114544473A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202011338459.4
申请日:2020-11-25
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请实施例公开了一种管道的腐蚀速率确定方法、装置及计算机存储介质,属于油气技术领域。该方法包括:获取目标管道内腐蚀探针的等效刚度、第一状态参数和第二状态参数,腐蚀探针与目标管道的材质相同,第一状态参数为腐蚀探针在第一时刻的状态参数,第二状态参数为腐蚀探针在第二时刻的状态参数,目标管道为待测量管道中的任一管道;根据腐蚀探针的等效刚度、第一状态参数和第二状态参数,确定腐蚀探针的腐蚀速率;将腐蚀探针的腐蚀速率确定为目标管道的腐蚀速率。本申请实施例中,通过腐蚀探针的等效刚度和腐蚀探针在不同时刻的状态参数确定腐蚀探针的腐蚀速率,无需考虑介质性质、温度等因素的影响,提高了确定目标管道的腐蚀速率的准确性。
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公开(公告)号:CN113834419A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202010514112.4
申请日:2020-06-08
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 电子科技大学
Abstract: 本申请关于一种管道深度测量方法及装置,属于管道检测技术领域。通过在一次定标点处上升接收机天线,获得第一埋深加天线提升的第一高度差对应的第一电磁信号强度,而后将接收机天线下降到地面高度,获得实际埋深为第一埋深加第一高度差的二次定标点。在二次定标点处获取多个不同高度对应的第三电磁信号强度,并基于此获取电磁定标模型,在完成对该模型进行修正后,该电磁定标模型能够表示接收机天线与大埋深管段之间的距离与相应的电磁信号强度之间的对应关系,因此,通过获取待测管段沿线各点的电磁信号强度,并将该电磁信号强度输入该电磁定标模型,可以获取该待测管段的埋深,从而可以检测大埋深管段的埋深,检测结果的准确性也较好。
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