-
公开(公告)号:CN118937091A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202310522022.3
申请日:2023-05-10
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 李鹏程 , 刘畅 , 唐雨 , 何沫 , 李潮浪 , 陈涵 , 王飞 , 林冬 , 李锐 , 唐荔 , 孙明楠 , 高健 , 周智勇 , 张力 , 张健 , 秦林 , 舒洁 , 李冀川
Abstract: 本发明公开了一种埋地管道试验系统,属于埋地管道试验技术领域,主要用于模拟埋地管道‑基土系统的应力‑应变响应过程。本发明所要解决的技术问题为提供一种埋地管道试验系统,包括管道、用于模拟实际工况中管道‑基土系统的模型试验组件、用于模拟土体沉降的沉降控制机构、用于模拟管道内压的管道内压控制组件、用于模拟管道上方受到的各类型荷载的外加荷载控制组件、用于监测模型试验组件中相关参数变化的检测组件和用于供电的外接电源;通过在一个试验系统中设置多个组件有效地模拟地面沉降、管内压力以及外加荷载作用下埋地管道‑基土系统的应力‑应变响应过程,揭示埋地管道病害演化过程,为埋地管道‑基土系统研究提供理论和技术支撑。
-
公开(公告)号:CN117233068A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202210641795.9
申请日:2022-06-08
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种微欧级电阻的阻值测量方法及系统,本发明涉及埋地钢质管道外腐蚀监测技术领域,对于ER腐蚀探针的使用而言,高精度测量试片电阻值是其关键技术之一,以为ER腐蚀探针数据采集器的国产化研发发挥重要作用,本发明通过电压测量模型测量目标电阻和参考电阻的交流电压信号,并对交流电压信号进行相关性计算得到目标电阻的组织,对微欧级别的超小电阻进行高精度测量,对于完成ER腐蚀探针的数据读取奠定了坚实基础。
-
公开(公告)号:CN114065654B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202010785729.X
申请日:2020-08-06
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F113/14 , G06F119/12
Abstract: 本申请提供了一种水下穿越管道底部冲刷深度预测方法及装置,属于水下穿越管道技术领域。本申请实施例提供的技术方案,基于河流中已经被冲刷的第一穿越管道的各项特性参数,获取对应的极限平衡冲刷深度,以及达到冲刷平衡状态的历时,由于上述数据是以实际冲刷数据为依据得出,因此可靠性较高,根据上述数据、第一穿越管道的冲刷时间、冲刷深度以及一级动力学反应方程,可以得到河流中穿越管道的冲坑竖向扩展数学模型,该模型能够反映冲坑深度随冲刷时间变化的规律。基于上述数学模型,可以获取待预测的第二穿越管道在任意的预设冲刷时间的冲刷深度,以便及时加固河床,提高水下穿越管道的安全性和可靠性。
-
公开(公告)号:CN119442549A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202310942993.3
申请日:2023-07-28
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 李鹏程 , 高健 , 刘畅 , 王飞 , 林冬 , 牟洪陶 , 何沫 , 郭霄雄 , 李潮浪 , 舒洁 , 鲍明昱 , 陈妍君 , 王娅玲 , 唐雨 , 秦林 , 吕庆贵 , 李锐 , 杨浩 , 宋晨曦
IPC: G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/14 , G06F113/14
Abstract: 本发明埋地PE管道可靠度计算方法,属于管道安全性计算领域,目的是解决现有管道可靠度计算方法评估条件单一的问题,提高可靠度计算的准确度。根据竖向附加应力和环向附加应力计算环向应力可靠度P1;考虑埋深和管径因素计算轴向应力可靠度P2;根据环向应力可靠度P1和轴向应力可靠度P2获取管道可靠度P0。本发明,以土壤上方施加的大型荷载F,综合考虑管道埋深和管径的情况下,获取埋地管道应力响应,考虑更全面,使埋地管道运行安全可靠性计算更准确,更利于准确有效的提出安全评价指导建议。而且,其采用的计算指标大型荷载F、管道埋深和管径的测量与获取相对容易,获取耗用的时间短,更利于快速做出可靠性计算。
-
公开(公告)号:CN118999873A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202310573247.1
申请日:2023-05-19
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01L5/16
Abstract: 本发明滑坡区油气管道应力监测预警方法,属于轨道施工技术领域,目的是提高油气管道应力监测预警准确性。包括以下步骤:步骤一、获取油气管道横截面上最大应变值;步骤二、根据最大应变值计算出油气管道最大监测应力;步骤三、计算油气管道监测前存在的初始轴向应力;步骤四、根据初始轴向应力计算管道应力监测预警阈值;步骤五、比较与。本发明提供的滑坡区油气管道应力监测预警方法,通过将初始轴向应力与管道轴向应力变化之和不超过管道强度的安全设定值设置为管道应力监测预警判据,建立管道应力监测预警阈值计算方法,提高了滑坡区管道应力监测预警准确性。
-
公开(公告)号:CN116431696A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202111675563.7
申请日:2021-12-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F16/2458 , G06F16/29 , G06F18/22
Abstract: 本发明提供了一种管道多轮内检测数据的匹配方法及装置,管道多轮内检测数据的匹配方法包括:根据多轮内检测数据中的至少两个内检测数据中的管节长度对所述多轮内检测数据进行匹配,以确定匹配等级;根据多轮内检测数据中的管道特征点、焊缝交叉点时钟方向修改所述匹配等级;对修改后的匹配等级进行误差修正,以生成所述多轮内检测数据的匹配结果。本发明可以高效、精确的将多次内检测数据进行一一匹配,实现数据批量处理,计算一条管道中每一个管节的腐蚀速率,有效判别活性缺陷,进一步提高缺陷评价的准确性,在保证管道安全运行的前提下,最大化的减少修复工作,节约管道维护维修成本。
-
公开(公告)号:CN116930885A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210338591.8
申请日:2022-04-01
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于合成孔径雷达干涉测量定标的人工角反射器,涉及测量与监测技术领,解决了现有的角反射器固定后不易调整角度所带来的技术问题,其技术方案是:包括角反射板、竖角控制装置和平角控制装置,所述竖角控制装置具有活动部,所述竖角控制装置的活动部与所述角反射板连接,用于控制所述角反射板在竖直方向上的转角;所述平角控制装置具有转动部,所述平角控制装置的转动部与所述竖角控制装置连接,用于控制所述竖角控制装置在水平方向上的转角,从而控制所述角反射板在水平方向上的转角。本发明能轻易且精确的调整角反射器的在水平和竖直方向上的角度,以满足不同卫星雷达波的入射。
-
公开(公告)号:CN116337958A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111594735.8
申请日:2021-12-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明公开了管道受腐蚀程度的监测评估方法、系统、电子设备及介质,涉及管道受腐蚀程度监测评估的技术领域,尤其涉及针对特高压直流输电系统对管道外壁腐蚀影响的监测评估技术领域,用于解决现有技术中不能对受影响的管道壁厚减薄进行全周期监测,从而不能对管道外壁腐蚀程度的评价和排流设施有效性评价的问题,本发明包括对管道全线开展管地电位检测;确定管道全线阴极区和阳极区分布;确定管道外腐蚀最严重影响段;计算流出的电流密度;计算管壁年腐蚀速率;评价管道受直流杂散的影响程度;本发明根据管壁年腐蚀速率可以将特高压直流杂散对管道的影响程度量化,从而可以同时实现对管道外壁腐蚀程度的评价和排流设施有效性的评价。
-
公开(公告)号:CN114065654A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202010785729.X
申请日:2020-08-06
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F113/14 , G06F119/12
Abstract: 本申请提供了一种水下穿越管道底部冲刷深度预测方法及装置,属于水下穿越管道技术领域。本申请实施例提供的技术方案,基于河流中已经被冲刷的第一穿越管道的各项特性参数,获取对应的极限平衡冲刷深度,以及达到冲刷平衡状态的历时,由于上述数据是以实际冲刷数据为依据得出,因此可靠性较高,根据上述数据、第一穿越管道的冲刷时间、冲刷深度以及一级动力学反应方程,可以得到河流中穿越管道的冲坑竖向扩展数学模型,该模型能够反映冲坑深度随冲刷时间变化的规律。基于上述数学模型,可以获取待预测的第二穿越管道在任意的预设冲刷时间的冲刷深度,以便及时加固河床,提高水下穿越管道的安全性和可靠性。
-
公开(公告)号:CN113834419A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202010514112.4
申请日:2020-06-08
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 电子科技大学
Abstract: 本申请关于一种管道深度测量方法及装置,属于管道检测技术领域。通过在一次定标点处上升接收机天线,获得第一埋深加天线提升的第一高度差对应的第一电磁信号强度,而后将接收机天线下降到地面高度,获得实际埋深为第一埋深加第一高度差的二次定标点。在二次定标点处获取多个不同高度对应的第三电磁信号强度,并基于此获取电磁定标模型,在完成对该模型进行修正后,该电磁定标模型能够表示接收机天线与大埋深管段之间的距离与相应的电磁信号强度之间的对应关系,因此,通过获取待测管段沿线各点的电磁信号强度,并将该电磁信号强度输入该电磁定标模型,可以获取该待测管段的埋深,从而可以检测大埋深管段的埋深,检测结果的准确性也较好。
-
-
-
-
-
-
-
-
-