-
公开(公告)号:CN114580185B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202210230251.3
申请日:2022-03-09
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/20 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供数字孪生驱动的海洋隔水管‑水下井口系统动力响应与疲劳预测方法及系统,属于海洋油气工程领域,包括以下步骤:隔水管‑水下井口系统数字孪生体构建、隔水管‑水下井口系统数字孪生体信息交互、疲劳实时预测模型构建、基于数字孪生的孪生响应数据与疲劳信息管理。数字孪生驱动的隔水管‑水下井口系统动力响应与疲劳预测系统,包含以下部分:隔水管‑水下井口系统数据采集与预处理子系统、隔水管‑水下井口系统数据传输子系统、隔水管‑水下井口系统数据存储子系统、基于数字孪生的隔水管‑水下井口系统动力响应与疲劳预测子系统、隔水管‑水下井口系统显示与预警子系统。
-
公开(公告)号:CN119412026A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411649389.2
申请日:2024-11-19
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B47/001 , E21B47/00 , E21B33/035 , E21B41/00 , G06F30/20 , G06Q50/02
Abstract: 本发明提供了一种海洋平台‑隔水管‑水下井口耦合系统参激响应实验方法,属于隔水管系统技术领域,该海洋平台‑隔水管‑水下井口耦合系统参激响应实验方法为以实际海洋钻井隔水管系统配置参数作为依据,基于相似理论及截断设计理论,确定缩尺实验相似比、模型材质、结构尺寸的参数;各装置之间通过法兰盘以及螺栓完成紧固连接;调整六自由度激励平台的升沉幅值和频率以及调整钻井液循环装置来控制隔水管柱内的钻井液流速和压力;通过在隔水管的管柱不同位置粘贴多组金属应变片,同时在隔水管系统的顶部和底部各安装一个三分力仪装置;通过对采集数据进行分析处理;能够解决复杂载荷下对控压钻井隔水管耦合系统参数激励振动影响机理不清的问题。
-
公开(公告)号:CN114896834B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202210401300.5
申请日:2022-04-18
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F17/18 , G06N20/00 , G06F113/08 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种机理与数据混合驱动的防台风悬挂系统软测量方法。该方法首先辨识防台风悬挂系统的结构特征,根据监测的主导变量确定辅助变量;其次,基于选取的主导变量及辅助变量类型,确定传感器类型及监测位置,采集监测数据并基于多源信息融合技术进行数据处理,建立监测数据历史库;再次,建立防台风悬挂系统的机理模型,基于机器学习算法建立数据驱动模型,结合监测数据开展模型参数辨识,融合机理模型与数据驱动模型提出防台风悬挂系统软测量模型;最后,将软测量数据并与监测数据对比,在线与离线校正建立的软测量模型。本发明通过构建机理与数据混合驱动模型,实现防台风悬挂系统难测及不可测数据的软测量,提高软测量数据精度。
-
公开(公告)号:CN118065978B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410359007.6
申请日:2024-03-27
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及烟气轮机的技术领域,特别是涉及一种抗催化剂沉积与冲蚀的烟气轮机;其可对烟气中的催化剂颗粒进行预清理,减少催化剂颗粒对设备的冲蚀以及在设备内的沉降量,延长烟气轮的检修维护时间间隔,提高使用寿命;包括壳体、转动安装于壳体内的转轴和用于催化剂颗粒处理的分流离心清理机构,分流离心清理机构包括固定安装于转轴上并位于壳体进风口一端的一级驱动叶轮和多个分流导流筒,扩径腔内安装有用于催化剂颗粒捕捉的捕捉器,捕捉器包括筒体、内置于筒体内的多个V型凸起和多个防反流喇叭嘴,每相邻的两V型凸起之间形成V型集槽,V型集槽与转轴的中心轴线平行布置,防反流喇叭嘴的大口径一端与V型集槽相通。
-
公开(公告)号:CN116818499A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310772878.6
申请日:2023-06-28
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种用于隔水管监测的耐压壳体及其固定装置,该装置主要包括耐压壳体、第一固定支架、第二固定支架、喉箍钢带。其中通过耐压壳体三重密封,提高了耐压壳体的可靠性。耐压壳体通过套筒及套筒下底面由螺钉固定核心板的设计,夹紧卡环由搭扣收紧夹紧卡环二次固定,保证了耐压密封壳体在监测作业时不会因结构间相对运动增大监测误差。第一固定支架通过挡钉内部弹簧收缩实现与第二固定支架拆装,结构简单,操作方便,增强了安装拆卸的快速便捷性。喉箍钢带穿过第二固定支架的V形板上,将支架在下放前固定在隔水管上,提高了装置安装的灵活性及通用性。本发明可以广泛应用于深水钻井隔水管监测的耐压壳体及其固定装置中。
-
公开(公告)号:CN116428022A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310555353.7
申请日:2023-05-17
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 一种烟气轮机发电系统,属于发电设备技术领域。其特征在于:包括烟气轮机(1)、齿轮箱(3)、发电机(5)、隔热装置以及过滤装置,烟气轮机(1)的主轴通过传动轴(25)与齿轮箱(3)的输入轴(13)连接,齿轮箱(3)的输出轴(24)与发电机(5)的输入轴连接,隔热装置设置在烟气轮机(1)与齿轮箱(3)之间,隔热装置环绕传动轴(25)设置,过滤装置设置在烟气轮机(1)的进烟管(6)的输入口。本烟气轮机发电系统能避免烟气内的颗粒对烟气轮机的动叶片造成损坏,保证动叶片工作稳定,隔热装置能够对烟气轮机和齿轮箱之间进行隔热,以避免烟气轮机的热量传递至齿轮箱,保证齿轮箱的工作温度适宜,进而保证齿轮箱工作更加稳定。
-
公开(公告)号:CN114896834A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210401300.5
申请日:2022-04-18
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/23 , G06F17/18 , G06N3/08 , G06F113/08 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种机理与数据混合驱动的防台风悬挂系统软测量方法。该方法首先辨识防台风悬挂系统的结构特征,根据监测的主导变量确定辅助变量;其次,基于选取的主导变量及辅助变量类型,确定传感器类型及监测位置,采集监测数据并基于多源信息融合技术进行数据处理,建立监测数据历史库;再次,建立防台风悬挂系统的机理模型,基于机器学习算法建立数据驱动模型,结合监测数据开展模型参数辨识,融合机理模型与数据驱动模型提出防台风悬挂系统软测量模型;最后,将软测量数据并与监测数据对比,在线与离线校正建立的软测量模型。本发明通过构建机理与数据混合驱动模型,实现防台风悬挂系统难测及不可测数据的软测量,提高软测量数据精度。
-
公开(公告)号:CN114580185A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210230251.3
申请日:2022-03-09
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/20 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供数字孪生驱动的海洋隔水管‑水下井口系统动力响应与疲劳预测方法及系统,属于海洋油气工程领域,包括以下步骤:隔水管‑水下井口系统数字孪生体构建、隔水管‑水下井口系统数字孪生体信息交互、疲劳实时预测模型构建、基于数字孪生的孪生响应数据与疲劳信息管理。数字孪生驱动的隔水管‑水下井口系统动力响应与疲劳预测系统,包含以下部分:隔水管‑水下井口系统数据采集与预处理子系统、隔水管‑水下井口系统数据传输子系统、隔水管‑水下井口系统数据存储子系统、基于数字孪生的隔水管‑水下井口系统动力响应与疲劳预测子系统、隔水管‑水下井口系统显示与预警子系统。
-
公开(公告)号:CN109359833B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN201811135642.7
申请日:2018-09-27
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公布了一种基于ABC‑BRANN模型的海洋平台燃爆风险分析方法。基于FLACS建立油气扩散、燃爆数值模型,开展典型场景下的扩散模拟;结合ABC‑BRANN耦合算法,获取扩散‑ABC‑BRANN瞬时预测器,预测大量瞬时气云体积Q9值;开展典型燃爆场景的数值计算,并以燃爆最大超压为数据基础,发展爆炸‑BRANN预测器;借助拉丁抽样从扩散概率模型随机抽取扩散场景组合,作为扩散‑ABC‑BRANN瞬时预测器的输入,获取瞬时Q9与Q6值,由逆累积频率的收敛性分析,确定最优抽取样本;将获取Q9与Q6值分别代入爆炸‑BRANN预测器及燃爆概率模型,得到燃爆载荷超越曲线。该方法能提供更真实反映燃爆场景的设计事故载荷值,且载荷的精度较高,该载荷值可直接用于结构抗爆设计,为平台抗爆、减灾关键结构设计提供支持。
-
公开(公告)号:CN111305796A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010156162.X
申请日:2020-03-09
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B43/01 , E21B47/001 , E21B49/00 , E21B43/34 , E21B33/035
Abstract: 一种水合物试采过程中管柱稳定性的实验装置及方法,涉及深水水合物开采技术领域,包括水合物制备与开采模拟系统,用于模拟水合物在降压分解过程中,收集分解产生的气体和/或液体;水合物开采井井口-多层管系统,用于模拟水合物实验过程的施加竖向载荷和弯矩,模拟不同的作业工况;数据采集与处理系统,用于监测模拟水合物在分解过程中的沉降情况、和/或倾斜情况、和/或应变及应力变化情况的数据并进行分析处理;本方案用于开展不同开采工况下的水合物开采井井口-多层管系统稳定性评估,通过该模拟实验装置结合模拟实验的方法揭示水合物开采过程中井筒稳定性相关参数变化规律,对于下一步开展相关数值仿真分析具有重要意义。
-
-
-
-
-
-
-
-
-