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公开(公告)号:CN118088829A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311845339.7
申请日:2023-12-29
申请人: 中海油(天津)管道工程技术有限公司
IPC分类号: F16L55/28 , F16L55/40 , F16L101/30
摘要: 本发明公开了一种低压力管道漏磁内检测装置,包括沿介质流动方向依次同轴连接的前悬浮舱、驱动翼组件和后悬浮舱;所述前悬浮舱和后悬浮舱均为中空的半球形结构,且两者的平面端相对设置;所述驱动翼组件包括丝杠连杆结构和可折叠的伞状结构。本发明检测装置不对地下管道产生破坏,不影响管道的正常使用,减少了对管道的干扰,为后期的工程维修等提供了科学的数据支持和技术保障。
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公开(公告)号:CN111861985B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202010517833.0
申请日:2020-06-09
申请人: 中海油能源发展装备技术有限公司 , 中海油(天津)管道工程技术有限公司 , 东北大学
摘要: 一种基于自适应模糊神经网络的漏磁缺陷深度识别方法,该方法为:对漏磁缺陷数据进行特征提取,由提取的特征制作样本集;构建最大最小模糊神经网络,采用样本集对该神经网络进行训练并使之生成多个由最小点和最大点构成的N维聚类超盒,每一个超盒内所有样本属于同一漏磁缺陷类别;超盒的隶属度函数采用自适应隶属度函数;由隶属度函数计算待识别漏磁缺陷数据对应每个超盒的隶属度值,将隶属度值最大的超盒所对应的漏磁缺陷类别作为待识别漏磁缺陷的类别。本发明无需设置固定参数,提高了模型的自动化水平。同时采用自适应能力的隶属度函数,提高了模型识别精度。
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公开(公告)号:CN116658685A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310413672.4
申请日:2023-04-18
申请人: 中海油(天津)管道工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种柔性内衬管海上安装方法,包括以下步骤,将待维修管线的平管段两端膨胀弯拆除,通过捆扎钢丝绳和内衬管,利用绞车牵拉实现对平管段两侧内衬管的牵拉和截断,通过设置在接头外套上的排水单向阀将内衬管和平管段之间的海水排出,安装膨胀弯,将管线复原。本柔性内衬管海上安装方法中不上两端的海洋平台,即可完成整个施工,即整个项目施工从平管段进行穿插,立管和膨胀弯单独更换,实现内衬管穿插过程在海底进行,解决了在海洋平台上穿插由于弯头多产生的牵引力大以及各法兰接口间隙处导致的内衬管易爆破断裂的等问题的产生;本方法具有较为显著的操作可行性,具有施工效率高,管道修复质量高的特点。
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公开(公告)号:CN219348757U
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202223219437.3
申请日:2022-12-02
申请人: 中海油(天津)管道工程技术有限公司
摘要: 本实用新型提供了一种长输管道内检测用超声波检测探头节,属于管道超声波内检测技术领域,包括探头舱以及设置在外部的相控阵探头,所述相控阵探头包括沿所述探头舱管道的圆周方向均匀阵列分布的多个超声探头,每个超声探头均覆盖有一定的圆周检测区域,同时相邻两个超声探头沿管道圆周方向交错排列设置,以使得所述相控阵探头能够实现对管道检测沿圆周方向上的全覆盖。本实用新型集成度高,长度短体积小,通过性强,可以实现小体积的情况下很高的检测分辨率,能够降低对发球筒长度以及对作业空间的要求,便于现场实施。
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公开(公告)号:CN221801014U
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202323626909.1
申请日:2023-12-29
申请人: 中海油(天津)管道工程技术有限公司
IPC分类号: F16L55/28 , F16L55/40 , F16L101/30
摘要: 本实用新型公开了一种低压力管道漏磁内检测装置,包括沿介质流动方向依次同轴连接的前悬浮舱、驱动翼组件和后悬浮舱;所述前悬浮舱和后悬浮舱均为中空的半球形结构,且两者的平面端相对设置;所述驱动翼组件包括丝杠连杆结构和可折叠的伞状结构。本实用新型检测装置不对地下管道产生破坏,不影响管道的正常使用,减少了对管道的干扰,为后期的工程维修等提供了科学的数据支持和技术保障。
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公开(公告)号:CN221665867U
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202323058395.4
申请日:2023-11-13
申请人: 中海油(天津)管道工程技术有限公司
摘要: 本实用新型涉及设备定位技术领域,具体涉及一种基于震动信号的管道内检测设备定位系统,该基于震动信号的管道内检测设备定位系统包括震动信号采集模块,用于采集管壁的震动信号,所述震动信号采集模块至少包括两个且以预设间隔设置在管道上;主控模块,用于对多个所述震动信号采集模块的所述震动信号进行处理,并根据各个所述震动信号采集模块的所述震动信号的强度确定管道内检测设备的位置和/或走向。运用该定位系统,通过间隔设置在管道上的多个震动信号采集模块,实时采集管壁的震动信号,并基于主控模块根据各个震动信号的强度确定管道内检测设备的位置和/或走向,在实际应用过程中,可准确可靠的确定管道内用于检测管道缺陷的各类设备的位置。
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