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公开(公告)号:CN117784257A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202211144021.1
申请日:2022-09-20
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: G01V3/02
摘要: 本发明公开了一种用于山区地表形变及裂缝扩展发育的检测装置,包括监测台和辅助台;监测台上设有水平向布置的凹腔,辅助台上设有水平向布置的凸出部,凸出部插入到凹腔内;凹腔内设有感应轨,感应轨上设有多个感应凸起,各感应凸起的电阻均不相同,凸出部上设有多个感应器;其中,当地表形变及裂缝扩展发育时,感应器与感应凸起相对移动形成挤压接触而产生瞬变电流;监测台上还设有信号传输器,信号传输器与感应器通信连接,以传输电流信号;监测台和辅助台上均设有支撑件,各支撑件固定插入地表内。本发明以感应器与感应凸起之间产生瞬变电流,从而根据电流信号得出裂缝扩展发育的宽度变化;且可以检测宽度较小的裂缝,结果准确。
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公开(公告)号:CN113722841A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010448839.7
申请日:2020-05-25
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/23 , G06T17/00 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F113/14
摘要: 本公开提供了一种长输管道三维模型的建立方法及装置,属于长输管道技术领域。所述方法包括:获取长输管道的三维建模数据,所述三维建模数据是用于创建管道三维模型的管段单元的数据,所述三维建模数据包括模型节点坐标,所述模型节点坐标包括管道起点坐标、中间节点坐标和管道终点坐标,所述管道三维模型由若干所述管段单元组成,所述中间节点位于所述管段单元上且位于相邻管段单元的连接处;基于所述长输管道的三维建模数据,生成模型建立文件,所述模型建立文件包括若干适用于目标建模软件的建模命令,所述建模命令用于按照所述模型节点坐标创建所述管段单元;调用所述目标模型软件执行所述模型建立文件中的建模命令,生成长输管道三维模型。
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公开(公告)号:CN118837435A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202310441431.0
申请日:2023-04-23
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种用于PE管连接接头超声相控阵的检测方法,包括以下步骤;S1、调整超声波设备的探头入射角,使楔块角度为20‑45°;S2、设置多个不同频率通过斜探头进行缺陷检测,所述激励频率为2.5‑7.5MHz;S3、通过多种不同阵元数的相控阵探头进行仿真,所述阵元数为8‑32的阵元探头;S4、通过多种不同晶片宽度的相控阵探头进行仿真,所述晶片宽度0.2‑0.7mm;S5、通过设置聚焦深度,聚焦深度在偏离缺陷位置1/3范围内;S6、优选检测参数。通过超声相控阵检测方法,可以精确实现对缺陷的定性、定量和定位检测,具有检测可靠性高、检测分辨力好、检测速度快、检测效率高等优点。
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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
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 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。
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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
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/14 , G06F119/12
摘要: 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。
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公开(公告)号:CN118839952A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202310441159.6
申请日:2023-04-23
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F18/23 , G06F17/16
摘要: 本发明涉及一种风险分级量化技术,特别是关于事故风险评估领域技术,具体是一种储气库全生命周期风险分级与量化评估方法及装置。包括如下步骤:S1:提取风险因素;S2:建立风险情景危险度评估模型;S3:构建风险因素复杂网络并计算节点拓扑性质;S4:节点重要度计算;S5:风险危险度指标值计算;S6:风险概率指标值计算;S7:综合风险指数计算与风险分级。本发明,通过提出风险情景危险度评估模型,对复杂系统进行宏观视角的解剖分析,从多个风险情景的角度更为清晰地评估风险因素;在该模型中引入复杂网络思想,结合网络拓扑性质,考虑风险因素间的演化与反馈关系,从风险因素间复杂的联动耦合关系及其影响程度来对系统风险进行评估与量化分级。
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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
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: G06F16/2458 , G06F16/29 , G06F18/22
摘要: 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。
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公开(公告)号:CN113722841B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202010448839.7
申请日:2020-05-25
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/23 , G06T17/00 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F113/14
摘要: 本公开提供了一种长输管道三维模型的建立方法及装置,属于长输管道技术领域。所述方法包括:获取长输管道的三维建模数据,所述三维建模数据是用于创建管道三维模型的管段单元的数据,所述三维建模数据包括模型节点坐标,所述模型节点坐标包括管道起点坐标、中间节点坐标和管道终点坐标,所述管道三维模型由若干所述管段单元组成,所述中间节点位于所述管段单元上且位于相邻管段单元的连接处;基于所述长输管道的三维建模数据,生成模型建立文件,所述模型建立文件包括若干适用于目标建模软件的建模命令,所述建模命令用于按照所述模型节点坐标创建所述管段单元;调用所述目标模型软件执行所述模型建立文件中的建模命令,生成长输管道三维模型。
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公开(公告)号:CN110020399A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201711162981.X
申请日:2017-11-21
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: G06F17/10
摘要: 本发明公开了一种管道内腐蚀评价位置的确定方法,属于管道腐蚀领域。所述方法包括:将目标管道划分成多个子管道;获取所述子管道的积水概率、腐蚀概率以及持液率;将所述积水概率与所述腐蚀概率相乘,获取所述子管道的腐蚀总概率;当所述子管道的腐蚀总概率大于第一预设值,且持液率大于第二预设值时,确定所述子管道为所述目标管道中需要进行内腐蚀评价的位置。本发明提供的方法同时考虑了积水概率、腐蚀概率以及持液率对管道内腐蚀的影响,能准确地确定该目标管道中需要进行内腐蚀评价的位置,可为管道整体内腐蚀评价提供可靠的判断依据。
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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
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 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。
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