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公开(公告)号:CN117630168A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202210949105.6
申请日:2022-08-09
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油集团安全环保技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种罐顶缺陷检测系统、方法及设备。该方法包括:将罐顶划分为至少一个检测区域,在检测区域布置至少一个激励传感器带与至少一个接收传感器带;激励信号仪根据上位机发送的检测指令信号生成并输出相应第一电信号;激励传感器带接收所述第一电信号并将第一电信号转化为声信号在罐顶进行传播;接收传感器带收集罐顶的声信号,并将采集的声信号转换为第二电信号;信号采集仪根据上位机的接收指令信号收集第二电信号并传输给上位机,在上位机中进行罐顶缺陷分析以实现罐顶缺陷的检测。本发明的罐顶缺陷检测方法,简化了传感器带的布置过程,同时操作简单方便,降低了罐顶检测成本。
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公开(公告)号:CN117272575A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202210683209.7
申请日:2022-06-15
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油集团安全环保技术研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/18 , G06F119/02 , G06F119/04
摘要: 本发明公开了一种滚动轴承实时健康评估方法,所述方法包括构建滚动轴承健康状态评价准则知识库;计算实时的待测滚动轴承的多维矢量坐标;根据所述健康状态评价准则知识库和多维矢量坐标评估滚动轴承健康状态,并利用ReliefF算法筛选多维敏感特征,该多维敏感特征不受个体设备差异的影响,并且取值范围为(0,1],便于划分失效状态,解决了一些指标失效阈值上限难以确定的问题,提高性能退化状态识别和健康等级评估的准确性。该方法能够有效表征滚动轴承的实时性能退化状态,可以在不依赖外部专家先验知识、不需要待测滚动轴承设备历史故障数据的情况下实现在线实时评估,可以应用到具有转子系统的其他旋转设备中,具有良好的泛化性。
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公开(公告)号:CN115616092A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202110795527.8
申请日:2021-07-14
IPC分类号: G01N29/44
摘要: 本发明属于无损检测领域,特别涉及一种焊缝缺陷检测方法及其装置。所述焊缝缺陷检测方法包括以下步骤:将两个导波激励器对称布置在靠近焊缝的介质平面上;控制所述导波激励器通过自身振动在焊缝中产生特征导波信号;接收特征导波信息碰到缺陷后产生的缺陷回波信号;对所述缺陷回波信号处理分析,实现焊缝缺陷的识别与定位。本发明操作简单、结构简洁并且可以实现非接触式的焊缝进行检测。
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公开(公告)号:CN117648598A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202210950785.3
申请日:2022-08-09
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油集团安全环保技术研究院有限公司
IPC分类号: G06F18/24 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06F18/241 , G01M13/045
摘要: 本发明公开了一种轴承故障分类的方法及相关装置。所述方法包括:将采集的轴承已知的多个故障类型下第一振动信号进行处理后,输入至预设的字典学习算法模型中,构建包含多个故障类型训练样本的稀疏字典;对采集的待故障分类的第二振动信号进行处理后得到测试样本,对所述测试样本进行稀疏优化求解,得到第一稀疏系数;基于所述第一稀疏系数和多个故障种类下的训练样本分别进行重构,得到多个故障类型对应的重构信号;将所述测试样本与所述多个故障类型对应的重构信号进行比较,根据比较结果,确定所述测试样本对应的故障种类。本发明可以准确有效地实现轴承故障分类诊断。
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公开(公告)号:CN115705374A
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202110909652.7
申请日:2021-08-09
IPC分类号: G06F16/904 , G06F18/211 , G08B21/18 , G01D21/02
摘要: 本发明提供了一种炼化装置报警处理方法、系统、装置和可读存储介质,所述报警处理方法包括有:获取各工艺变量;生成各工艺变量随时间变化的趋势曲线;依据趋势曲线计算各工艺变量间的关联关系,以生成工艺变量与工艺变量对应的报警信息之间的关联数据;依据关联数据及对应工艺变量的实际运行数据对对应的报警信息进行验证;当验证结果为有效时,输出报警信息以及与该报警信息对应的工艺变量所相关联的预报警信息。本发明通过生成工艺变量随时间变化的趋势曲线后,利用趋势曲线建立工艺变量与工艺变量以及工艺变量与报警信息之间的关联,并依次对报警信息进行验证,从而实现了对无效报警信息的过滤。
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公开(公告)号:CN219263516U
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202223420124.4
申请日:2022-12-15
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油集团安全环保技术研究院有限公司
摘要: 本实用新型涉及压缩机管道弯头振动处理技术领域,具体公开了一种基于颗粒碰撞摩擦耗能的厚壁空腔阻尼减振弯头,包括进口连接法兰、弯头主体和出口连接法兰,弯头主体的两端分别与进口连接法兰和出口连接法兰连接,所述弯头主体的弯头处具有多层壁,多层壁依次设置,相邻两层壁之间具有空腔,内层壁上均设置有多个小孔,小孔与空腔连通,本实用新型能够降低厚壁弯头处的激振力,使弯头处产生振动的能量得到耗散,从而达到减振的目的。
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公开(公告)号:CN219142227U
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202223470449.3
申请日:2022-12-23
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油集团安全环保技术研究院有限公司
IPC分类号: G01M13/045
摘要: 本实用新型公开了一种轴承综合故障模拟试验装置,包括工作台、驱动源、旋转杆、旋转轴、故障测试座、不对中测试座、振动传感器;工作台上设有与其自身电连接的驱动源,驱动源上连接有旋转杆,旋转杆上从左往右依次滑动设有旋转轴、故障测试座、不对中测试座,故障测试座与工作台滑动连接,振动传感器包括设在故障测试座上的第一振动传感器、设在不对中测试座上的第二振动传感器。本实用新型提出的轴承综合故障模拟试验装置能以小型滚轴轴承为主进行故障模拟试验,而且能模拟变载荷、变转速的复杂工况,加载设备简单,载荷易控制,造价便宜,还能保证两侧轴承均匀承载,避免造成偏心载荷,还提高了模型故障判断的准确率。
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公开(公告)号:CN117688486A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202211039474.8
申请日:2022-08-29
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团安全环保技术研究院有限公司
IPC分类号: G06F18/2433 , G06F18/241 , G06F18/214 , G06N3/047 , G06N3/045 , G06N3/086 , G06N3/084 , G01M13/021 , G01M13/04
摘要: 本发明公开了一种故障类型识别模型训练方法、故障类型识别方法及装置。所述故障类型识别模型训练方法包括:对预设的复合故障数据集进行数据处理,获得至少一批训练样本数据;将至少一批训练样本数据,分批次输入至经遗传算法优化后的神经网络模型,对优化后的神经网络模型进行训练,得到故障类型识别模型。所述故障类型的识别方法包括:获取未知故障类型的待识别故障信号;将待识别故障信号输入至预先训练的故障类型识别模型,通过故障类型识别模型输出待识别故障信号对应的故障类型。本发明可实现对复杂系统中出现的复合故障进行预测分类,从而更准确地识别出复合故障的具体故障类型,便于对系统中出现的故障进行及时准确修复。
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公开(公告)号:CN118152795A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202211549901.7
申请日:2022-12-05
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团安全环保技术研究院有限公司
IPC分类号: G06F18/214 , G06F18/24 , G06F17/14 , G01M13/04
摘要: 本申请提供一种附件齿轮箱轴承的数据处理方法、装置、设备和介质。该方法首先获取附件齿轮箱轴承的数据集,包括轴承数据集或者齿轮箱复合故障数据集,然后根据故障类型的数量,将数据集切割成为预设长度的多份数据序列,将切割后的多份数据序列进行傅里叶变换处理,得到多份频域数据。再根据频域数据对应的故障类型添加由独热编码表示的标签,得到样本数据,并将样本数据进行打乱,按照预设比例分为训练样本数据和验证样本数据,最后根据训练样本数据进行模型训练,并采用验证样本数据对训练得到的模型进行验证,得到故障识别模型。通过得到的故障识别模型对附件齿轮箱发生的单一故障及复合故障进行及时诊断故障原因。
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公开(公告)号:CN115406383A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202110595250.4
申请日:2021-05-28
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种储罐罐顶腐蚀深度的检测方法,包括:在储罐罐顶结构的表面设置压电换能器;在缺陷处与压电换能器之间设置反射接收传感器;在缺陷处的与反射接收传感器相对的一侧设置透射接收传感器;测量反射接收传感器与缺陷处的反射距离L1,以及透射接收传感器与缺陷处的透射距离L2,并计算导波传播衰减因子利用示波器读取在反射接收传感器处的反射波幅值UR,以及在透射接收传感器处的透射波幅值UT;通过计算获得缺陷处的幅值比系数δ,根据幅值比系数δ判断缺陷处的腐蚀深度。本发明解决了现有技术中的超声导波某一特性与腐蚀缺陷程度之间的对应关系较少考虑实际应用过程中的影响因素的问题。
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