导波激励模态可调的压电复合材料换能器及其工作方法

    公开(公告)号:CN116441148A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310309673.4

    申请日:2023-03-27

    IPC分类号: B06B1/06

    摘要: 本发明属于换能器技术领域,提供了一种导波激励模态可调的压电复合材料换能器及其工作方法,多个压电复合材料阵元为平行分布的多个板状结构,采用线排列的压电复合材料阵元代替了传统的叉指式和梳状式压电换能器,通过插拔导线可选择性的将部分双排排母上的连接端子与对应的独立排母连通,实现调整激发压电复合材料阵元的分布,达到灵活控制导波激励模态波长的目的,在不改变换能器几何结构的条件下,可激励出不同波长的单一导波模态,解决了传统换能器不能实现单一导波激励模态可调的问题。

    温度-应力耦合作用下板壳结构导波频散分析方法及系统

    公开(公告)号:CN117594170A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202410062949.8

    申请日:2024-01-17

    摘要: 本发明公开一种温度‑应力耦合作用下板壳结构导波频散分析方法及系统,涉及导波无损检测技术领域,方法包括:获取板壳结构材料属性随温度变化的变化数据,并采用应变能密度,定义温度‑应力耦合作用下板壳结构材料的应力‑应变非线性本构关系;确定板壳结构中周期性子结构的形状和尺寸,建立三维几何子结构;建立传热‑机械耦合的多物理场,设置多物理场的边界和约束条件,根据板壳结构材料的应力‑应变本构关系求解得到子结构在任意温度‑应力耦合作用下的应变能密度;通过特征频率叠加求解,获得在任意温度‑应力耦合作用下板壳结构的波数和特征频率的频散关系。本发明能够获取准确的温度‑应力耦合作用下板壳结构的频散特性。

    用于接收单一模态兰姆波的板壳结构无损检测设备及方法

    公开(公告)号:CN116297847B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310308303.9

    申请日:2023-03-27

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/24

    摘要: 本发明属于无损检测技术领域,提出了一种用于接收单一模态兰姆波的板壳结构无损检测设备及方法,在传感器内间隔设置的多个压电阵元上设置第一电极和第二电极;相邻的至少两个第一电极并联后与接收器上的第一接口连接,相邻的至少两个第二电极并联后与接收器上的第二接口连接,通过改变并联电极的数量连接关系,改变用于参加检测的压电阵元数量和电极间隔距离进行波长调谐,实现了一定频率范围内单一模态兰姆波的接收,提高了对板壳结构无损检测的精度,推动了兰姆波在板壳结构检测领域的实际应用。

    一种各向同性材料三阶弹性常数测定系统及方法

    公开(公告)号:CN114894903B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202210562391.0

    申请日:2022-05-23

    IPC分类号: G01N29/07 G01N29/22 G01N29/44

    摘要: 本发明公开了一种各向同性材料三阶弹性常数测定系统及方法,属于弹性常数测定技术领域。包括分别测定初始温度下被测试样的初始材料密度、初始横波波速和初始纵波波速;根据被测试样的初始材料密度、初始横波波速和初始纵波波速,获取被测试样的二阶弹性常数;分别测定在无约束状态下和有约束状态下,被测试样在不同温度条件下自然波速相对于初始波速的变化和热应变;根据热应变、自然波速相对于初始波速的变化和二阶弹性常数,根据热致声弹性效应,获取被测试样的三阶弹性常数。通过本发明的改进,使得实验流程简单,保证了测量精度。解决现有技术中存在的“实验装置复杂、测试流程繁琐、要求被测试样具有特定的形状尺寸且误差范围较大”问题。

    基于历史数据的成品油管道混油浓度分布预测方法及系统

    公开(公告)号:CN116341764A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310586423.5

    申请日:2023-05-24

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/02 G06F17/15

    摘要: 本发明属于成品油管道运行数据挖掘技术领域,提供了一种基于历史数据的成品油管道混油浓度分布预测方法及系统,首先将混油核心段内前行油品浓度随时间变化的曲线拟合为一个参数已知的线性函数,将待预测混油拖尾段内浓度与时间的曲线定义为一个参数未知的指数函数;然后,假设在一定区域内指数函数和线性函数的值相等,计算得到指数函数的参数值;最后,根据指数函数,对混油拖尾段任意时刻对应的浓度值分布进行预测;避免了复杂机理模型的搭建和开发;在确定混油核心段时,充分考虑了上一站场的前行油品和后行油品密度差、当前站场的前行油品密度值以及当前站场任意时刻的实测密度值等混油界面过站期间可被感知的高价值信息,保证了预测精度。

    深水油气井水下出砂监测装置及监测方法

    公开(公告)号:CN111305814B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202010103983.7

    申请日:2020-02-20

    摘要: 本发明提出一种深水油气井水下出砂监测装置及监测方法,该出砂监测装置,包括第一检测件和第二检测件,存有预设流体版图和预设程序的储存器,以及可以执行预设程序的执行器,将采集的信号预设的流体版图进行比对,来提取出砂信号,该监测方法,将采集的信号预设的流体版图进行比对,有效的对流体信号进行了筛除以提取出砂信号的提取,从而保证了深水油气井出砂检测的准确性。

    多相流管道泥砂颗粒含量与冲蚀监测预警装置及方法

    公开(公告)号:CN115573697A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211095966.9

    申请日:2022-09-08

    IPC分类号: E21B47/00

    摘要: 本发明提出一种多相流管道泥砂颗粒含量与冲蚀监测预警装置及方法,该系统包括信号感受单元、信号采集单元和信号处理单元,所述信号感受单元包括可测量所述多相流管道壁面厚度变化的防爆主动超声传感器、可测量所述管道内泥砂颗粒含量的超声振动传感器;所述信号采集单元用于所述信号感受单元测量的超声振动信号;所述信号处理单元对所述超声信号进行分析,以判断所述管道的冲蚀量,对所述振动信号进行分析,以判断所述多相流的泥砂颗粒含量,进一步地,冲蚀量与泥砂颗粒含量相互校正,提高泥砂颗粒含量与冲蚀监测的精度。本发明的多相流管道泥砂颗粒含量与冲蚀监测预警装置具有较高的管道泥砂含量与冲蚀量的监测精度。

    气井出砂检测实验装置
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111257177B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202010103898.0

    申请日:2020-02-20

    IPC分类号: G01N15/02

    摘要: 本发明提出一种气井出砂检测实验装置,与供气组件连接,包括管道,所述管道上设有至少一个筛网,所述筛网上设有多个可检测振动信号的第一检测件,多个所述第一检测件沿所述筛网的周向方向按预设间隔设置,还包括执行器,以及与所述执行器电性连接的储存器,所述储存器内存有预设程序,该预设程序被所述执行器执行时能够实现以下步骤:对多个所述第一检测件检测的信号中出砂信号的时域信号进行峭度分析和SD表征偏差分析,根据流速和粘度对计算出的峭度和SD表征偏差的计算值进行校验,将校验后的峭度和SD表征偏差的计算值与预设的版图进行比对,赋予砂粒尺寸系数和砂粒形状系数,根据尺寸系数和砂粒形状系数生成相应的三维图像。