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公开(公告)号:CN117235433B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311493253.2
申请日:2023-11-10
申请人: 中国石油大学(华东) , 山东鲁能特种设备检验检测有限公司
IPC分类号: G06F17/18 , G01N27/82 , G06F18/15 , G06F18/213
摘要: 本发明属于石油管线无损检测技术领域,尤其涉及一种基于交流电磁场的金属表面裂纹定量评估方法。该评估方法通过衰减系数对任意提离下的磁场信号进行了补偿,并利用固定提离下的裂纹尺寸与磁场信号的定量关系对任意提离下非金属涂覆层下结构物表面裂纹进行了推导估算。该评估方法包括有如下步骤:获取固定提离T0下的裂纹长度L、裂纹深度D与Bz峰谷间距PBz的关系;得到归一化的任意提离T下的Bx背景磁场 与固定提离T0下的Bx背景磁场 之间的拟合关系;拟合得到任意提离T与衰减系数K的关系曲线;平行扫查获取未知提离T’下的Bx’信号和Bz’信号;反推计算出裂纹长度L’、未知提离T’、衰减系数K’及裂纹深度D’。
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公开(公告)号:CN118604110A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202411081115.8
申请日:2024-08-08
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明属于无损检测技术领域,尤其涉及一种轮辋踏面浅层裂纹复合励磁检测方法及检测探头。该种检测方法及检测探头可实现对轮辋踏面的表面及近表面裂纹的高效检测、区分,从而满足了技术人员对轮辋表面裂纹的精准定量评估。本发明提供了一种轮辋踏面浅层裂纹复合励磁检测方法及检测探头,其中,轮辋踏面浅层裂纹复合励磁检测探头中包括有:探头壳体,以及雷莫接头、永磁体磁化模块、交流激励模块、传感器阵列、信号调理电路。
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公开(公告)号:CN117761165A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202410194927.7
申请日:2024-02-22
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明属于油气管道裂纹检测技术领域,尤其涉及一种基于电磁超声阵列扭转导波的管道裂纹定位方法。本发明提供了一种基于电磁超声阵列扭转导波的管道裂纹定位方法,该管道裂纹定位方法实现了对管道裂纹的准确定位,为管道系统的裂纹检测评估提供了强有力的技术支持。该管道裂纹定位方法具体包括有如下步骤:求取导波信号的扭转模态分量和一阶弯曲模态分量;求取得到包络信号;求取得到直达波峰值时刻和缺陷回波峰值时刻;计算得到管道裂纹的轴向位置;绘制极坐标图,观察缺陷回波的周向分布情况;根据缺陷回波的周向分布情况,确定管道裂纹中心的周向位置的步骤。
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公开(公告)号:CN117235433A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311493253.2
申请日:2023-11-10
申请人: 中国石油大学(华东) , 山东鲁能特种设备检验检测有限公司
IPC分类号: G06F17/18 , G01N27/82 , G06F18/15 , G06F18/213
摘要: 本发明属于石油管线无损检测技术领域,尤其涉及一种基于交流电磁场的金属表面裂纹定量评估方法。该评估方法通过衰减系数对任意提离下的磁场信号进行了补偿,并利用固定提离下的裂纹尺寸与磁场信号的定量关系对任意提离下非金属涂覆层下结构物表面裂纹进行了推导估算。该评估方法包括有如下步骤:获取固定提离T0下的裂纹长度L、裂纹深度D与Bz峰谷间距PBz的关系;得到归一化的任意提离T下的Bx背景磁场 与固定提离T0下的Bx背景磁场之间的拟合关系;拟合得到任意提离T与衰减系数K的关系曲线;平行扫查获取未知提离T’下的Bx’信号和Bz’信号;反推计算出裂纹长度L’、未知提离T’、衰减系数K’及裂纹深度D’。
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公开(公告)号:CN117761166B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410195001.X
申请日:2024-02-22
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明属于油气管道裂纹检测技术领域,尤其涉及一种管道裂纹电磁超声量化方法及电磁超声扭转导波换能器。该方案可以有效实现管道裂纹的尺寸精准量化,为管道系统的裂纹检测、工作状态评估提供技术支撑。该管道裂纹电磁超声量化方法,包括有如下步骤:测量管道表面已知深度H1、裂纹长度L的人工裂纹;数据拟合得到裂纹深度为H1时,扭转模态分量峰值、一阶弯曲模态分量峰值与裂纹长度之间的关系式;推导任意裂纹条件下与扭转模态分量峰值、一阶弯曲模态分量峰值之间的关系式;反演得到裂纹尺寸量化方程组。
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公开(公告)号:CN117761165B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410194927.7
申请日:2024-02-22
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明属于油气管道裂纹检测技术领域,尤其涉及一种基于电磁超声阵列扭转导波的管道裂纹定位方法。本发明提供了一种基于电磁超声阵列扭转导波的管道裂纹定位方法,该管道裂纹定位方法实现了对管道裂纹的准确定位,为管道系统的裂纹检测评估提供了强有力的技术支持。该管道裂纹定位方法具体包括有如下步骤:求取导波信号的扭转模态分量和一阶弯曲模态分量;求取得到包络信号;求取得到直达波峰值时刻和缺陷回波峰值时刻;计算得到管道裂纹的轴向位置;绘制极坐标图,观察缺陷回波的周向分布情况;根据缺陷回波的周向分布情况,确定管道裂纹中心的周向位置的步骤。
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公开(公告)号:CN117761166A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202410195001.X
申请日:2024-02-22
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明属于油气管道裂纹检测技术领域,尤其涉及一种管道裂纹电磁超声量化方法及电磁超声扭转导波换能器。该方案可以有效实现管道裂纹的尺寸精准量化,为管道系统的裂纹检测、工作状态评估提供技术支撑。该管道裂纹电磁超声量化方法,包括有如下步骤:测量管道表面已知深度H1、裂纹长度L的人工裂纹;数据拟合得到裂纹深度为H1时,扭转模态分量峰值、一阶弯曲模态分量峰值与裂纹长度之间的关系式;推导任意裂纹条件下与扭转模态分量峰值、一阶弯曲模态分量峰值之间的关系式;反演得到裂纹尺寸量化方程组。
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公开(公告)号:CN117074513A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311326347.0
申请日:2023-10-13
申请人: 中国石油大学(华东) , 山东鲁能特种设备检验检测有限公司
IPC分类号: G01N27/82
摘要: 本发明属于电磁无损检测技术领域,尤其涉及一种基于交流电磁场的缺陷识别方法及阵列检测探头。本发明提供了一种基于交流电磁场的缺陷识别方法及阵列检测探头,该方案提出一种图像直观可视化的提离抖动识别方法,从而可实现提离抖动下对结构物表面缺陷的准确检出。该缺陷识别方法中包括有如下步骤:获取X方向磁场Bx信号和Z方向磁场Bz信号;去除每路X方向磁场Bx信号和Z方向磁场Bz信号的背景磁场,得到无背景磁场的X方向磁场Bx1信号和Z方向磁场Bz1信号;绘制得到Bx1信号的阵列图像和Bz1信号的阵列图像;查找Bx1信号的阵列图像和Bz1信号的阵列图像中同时间同位置发生扰动时所对应的畸变区域。
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公开(公告)号:CN118604110B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411081115.8
申请日:2024-08-08
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明属于无损检测技术领域,尤其涉及一种轮辋踏面浅层裂纹复合励磁检测方法及检测探头。该种检测方法及检测探头可实现对轮辋踏面的表面及近表面裂纹的高效检测、区分,从而满足了技术人员对轮辋表面裂纹的精准定量评估。本发明提供了一种轮辋踏面浅层裂纹复合励磁检测方法及检测探头,其中,轮辋踏面浅层裂纹复合励磁检测探头中包括有:探头壳体,以及雷莫接头、永磁体磁化模块、交流激励模块、传感器阵列、信号调理电路。
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公开(公告)号:CN118588218B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411066911.4
申请日:2024-08-06
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G16C60/00 , G06F30/20 , H03H17/02 , G06F119/14 , G06F119/02
摘要: 本发明属于裂纹扩展预测技术领域,尤其涉及一种疲劳裂纹扩展粒子滤波预测方法。该疲劳裂纹扩展粒子滤波预测方法克服了现有技术中裂纹反射导波信号多模态混叠的技术缺陷,预测误差更小,有效的提高了双端扩展疲劳裂纹长度的预测精度。一种疲劳裂纹扩展粒子滤波预测方法,包括有:S1:求解疲劳裂纹尖端应力强度因子幅ΔK;S2:生成不同材料参数正态分布下和噪声模型下的疲劳裂纹扩展长度预测粒子集合bn;S3:接收裂纹反射波信号u(t);S4:得到裂纹反射波信号u(t)的包络信号,求得疲劳裂纹的观测长度L;S5:计算得到所有预测粒子的归一化权值Wn;S6:得到修正粒子集合cn;S7:生成疲劳裂纹长度扩展预测曲线。
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