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公开(公告)号:CN111400927B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202010240382.0
申请日:2020-03-31
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F119/04 , G06F113/14
Abstract: 本发明提供了一种基于广义可加模型的管道内腐蚀增长预测方法及装置,基于广义可加模型的管道内腐蚀增长预测方法包括:利用Lasso压缩估计算法对预先获取的管道内腐蚀增长预测模型的自变量进行筛选;基于广义线性可加模型,根据筛选后的自变量以及管道内腐蚀增长率建立所述管道内腐蚀增长预测模型;根据所述管道内腐蚀增长预测模型预测所述管道内腐蚀增长率。本发明可基于现有管道内腐蚀数据进行建模,并对未来的腐蚀深度进行准确估算。进而可以确定内检测周期以及制定维修计划,有利于管道安全运行以及成本节约。
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公开(公告)号:CN111400927A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010240382.0
申请日:2020-03-31
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F119/04 , G06F113/14
Abstract: 本发明提供了一种基于广义可加模型的管道内腐蚀增长预测方法及装置,基于广义可加模型的管道内腐蚀增长预测方法包括:利用Lasso压缩估计算法对预先获取的管道内腐蚀增长预测模型的自变量进行筛选;基于广义线性可加模型,根据筛选后的自变量以及管道内腐蚀增长率建立所述管道内腐蚀增长预测模型;根据所述管道内腐蚀增长预测模型预测所述管道内腐蚀增长率。本发明可基于现有管道内腐蚀数据进行建模,并对未来的腐蚀深度进行准确估算。进而可以确定内检测周期以及制定维修计划,有利于管道安全运行以及成本节约。
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公开(公告)号:CN109034641A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810908186.9
申请日:2018-08-10
Applicant: 中国石油大学(北京)
CPC classification number: G06Q10/0635 , G06N3/006 , G06Q10/04
Abstract: 本发明提供一种管道缺陷预测方法及装置,其中,该方法包括:获取待预测管道的特征数据;将待预测管道的特征数据输入随机森林模型,预测所述待预测管道的缺陷等级;所述随机森林模型根据多种影响管道缺陷等级的特征数据训练生成。由于该随机森林模型根据多种影响管道缺陷等级的特征数据训练生成,即随机森林模型涉及了多种影响管道缺陷等级的特征数据,因此,得到了更加精确的管道缺陷预测结果,同时,由于对管道缺陷进行预测分级的研究,相关人员可以根据管道缺陷分级,针对不同缺陷级别的管道采取对应的措施,实现了对管道有效地风险监控,提高了管道输送的安全性。
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公开(公告)号:CN108763812A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810585783.2
申请日:2018-06-08
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F2217/34 , G06F2217/78
Abstract: 本发明提供了一种管线钢裂尖过程区计算方法及装置,该方法包括:基于三项渐进多项式位移场建立韧性硬化材料的内聚应力模型;利用所述内聚应力模型和渐窄收缩的过程区形状计算管线钢裂尖的过程区。本发明通过采用三项渐进多项式描述位移场及渐窄收缩的过程区形状能够提高管线钢裂尖的过程区的计算准确度。
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公开(公告)号:CN112231911B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202011106135.8
申请日:2020-10-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种海底管道仿真设计方法,包括:获取海底管道的螺旋励磁磁场仿真模型,并根据螺旋励磁磁场仿真模型对海底管道的磁化水平、传感器提离值以及环焊缝外部余高进行分析;获取海底管道磁路设计过程中的三维磁路模型,并根据三维磁路模型,获取海底管道的缺陷处的漏磁量;判断海底管道的内管的磁场强度是否满足要求,若是,则结束仿真,若否,则重新调整海底管道的设计参数。本发明所提供的海底管道仿真设计方法在实施的过程中,会对海底管道的螺旋励磁磁场进行仿真,并根据仿真结果对海底管道的磁化水平、传感器提离值以及环焊缝外部余高进行分析,提高了所获得数据的准确性,使结果更加贴合实际。
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公开(公告)号:CN112231911A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011106135.8
申请日:2020-10-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种海底管道仿真设计方法,包括:获取海底管道的螺旋励磁磁场仿真模型,并根据螺旋励磁磁场仿真模型对海底管道的磁化水平、传感器提离值以及环焊缝外部余高进行分析;获取海底管道磁路设计过程中的三维磁路模型,并根据三维磁路模型,获取海底管道的缺陷处的漏磁量;判断海底管道的内管的磁场强度是否满足要求,若是,则结束仿真,若否,则重新调整海底管道的设计参数。本发明所提供的海底管道仿真设计方法在实施的过程中,会对海底管道的螺旋励磁磁场进行仿真,并根据仿真结果对海底管道的磁化水平、传感器提离值以及环焊缝外部余高进行分析,提高了所获得数据的准确性,使结果更加贴合实际。
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公开(公告)号:CN112198826A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011096153.2
申请日:2020-10-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G05B19/042 , G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种海底管道螺旋励磁数据采集装置及方法,海底管道螺旋励磁数据采集装置包括:数据采集模块,用于采集里程信号、磁性信号和非磁性信号;信号调制模块,用于将非磁性信号转换为高频信号;磁信号处理模块,用于将磁性信号转换为数字信号;中央处理器,用于接收存储信号,并将所接收的信号输出;存储器,用于接收并存储中央处理器所输出的信号,且采用并联存储架构;上位机,用于接收并显示中央处理器所输出的信号。本发明中的存储器采用并联存储架构,将不同类的数据分开进行处理,使存储的效率提高;并且数据采集模块所采集信号的种类增加;有利于在规定的时间内获取更加丰富的数据信息。
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公开(公告)号:CN111895277A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010790546.7
申请日:2020-08-07
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种海底管道缺陷定位方法,通过接收缺陷里程信息、路标里程信息及与所述路标里程信息对应的标记身份信息;其中,所述标记身份信息为管道内检测器经过海底管道标记器时所述海底管道标记器向所述管道内检测器发送的身份信息;所述路标里程信息为所述管道内检测器根据所述标记身份信息确定的对应的里程信息;根据所述标记身份信息确定对应的标记器位置信息;根据所述标记器位置信息、所述路标里程信息及所述缺陷里程信息,得到目标缺陷的位置信息。本发明进一步对所述缺陷里程信息做校正,提高了海底管道的缺陷的定位精度。本发明同时还提供了一种具有上述有益效果的海底管道缺陷定位装置、设备、计算机可读存储介质及系统。
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公开(公告)号:CN112067687B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202011096120.8
申请日:2020-10-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N27/85
Abstract: 本发明公开了一种磁场强度测试试验设备,包括:磁场装置,可提供至少两组不同强度的磁场,转动设置于磁场强度测试试验设备,以调整磁场的角度;旋转台架,用于放置至少一个待测试的试件;驱动装置,用于驱动旋转台架旋转;测试磁场信号采集装置,用于获取测试过程中试件的励磁信号数据;数据存储装置,用于存储测试磁场信号采集装置所采集的励磁信号数据。本发明提供的一种磁场强度测试试验设备,通过设置可转动调节的磁场装置以及可旋转的旋转台架,以实现模拟管壁实际环境以及螺旋励磁角度的变化,进行数据采集的对比,从而找出缺陷特征的差异性,以提高海底管道试件在磁场中进行励磁数据测试时的准确性。
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公开(公告)号:CN109186540A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810926541.5
申请日:2018-08-15
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种管道监测方法及系统。该管道监测方法包括:在监测到管道沉降和/或管道凹陷时,输出报警信号;其中,通过如下方式在监测到管道沉降时输出报警信号:根据管道的抗弯截面模量和管道的相当应力计算管道的截面许用弯矩;根据截面许用弯矩计算管道的沉降挠度;当沉降挠度大于预设挠度时,输出管道沉降报警信号;通过如下方式在监测到管道凹陷时输出报警信号:根据测量管道凹陷时的圆周应力或环带应力、管道凹陷深度和管道的塑性变形应力,计算管道凹陷的最大深度;当管道凹陷的最大深度大于预设凹陷深度时,输出管道凹陷报警信号,可以及时监测到管道的沉降与凹陷,提高管道运输的安全性。
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