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公开(公告)号:CN112862763B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202110100601.X
申请日:2021-01-25
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
IPC分类号: G06T7/00 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06N3/04 , G06N3/08
摘要: 本发明提供的基于深度学习的高钢级厚壁管件热处理状态检测系统及方法,包括以下步骤:步骤1,获取高钢级厚壁管件的待检测区域的内、外表面金相组织图像;步骤2,建立数据集,将数据集分为训练集和测试集;步骤3,构建卷积神经网络,对构建的卷积神经网络进行训练,得到训练好的卷积神经网络;对训练好的卷积神经网络进行预测,并将预测结果进行分类,得到分类结果图;步骤4,对热处理后的待测高钢级厚壁管件进行预测,对预测结果进行判定,进而判断热处理后的待测高钢级厚壁管件是否合格;本发明实现了经济、高效、客观、准确检验高钢级后壁管件热处理状态检验目的。
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公开(公告)号:CN108896474B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN201810863626.3
申请日:2018-08-01
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
摘要: 本发明公开了一种高温实时监测溶解氧浓度的腐蚀评价装置,包括用于混合氧气和氮气的混气系统、用于对试验溶液进行预除氧的预除氧倒液系统、用于检测试验溶液溶解氧含量的溶解氧监测系统、用于接收预除氧倒液系统输送的试验溶液并进行腐蚀反应的腐蚀反应系统以及用于吸收溶解氧监测系统尾气的尾气吸收容器。本发明在使用常规溶解氧探头的情况下,实现高温实时监测溶解氧的浓度,并保证试验过程中溶解氧浓度稳定,从而更加真实的模拟实际集输管线工况,且试验结果重复性好,同时此套设备及方法操作简便,便于推广使用。
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公开(公告)号:CN115994228A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202111223319.7
申请日:2021-10-20
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
IPC分类号: G06F16/36 , G06F30/18 , G06Q50/02 , G06F113/14
摘要: 本发明属于知识图谱构建领域,公开了一种石油集输钢制管道知识图谱构建方法、系统、设备及介质,获取石油集输钢制管道的非结构化文本数据集,归纳出知识概念并总结概念类间关系,根据所述概念间关系构建出知识图谱的本体概念层;构建石油集输钢制管道的知识图谱总框架;从各子方向的非结构化文本中,抽取各子方向的概念实体及概念实体间关联关系的实例,并将各子方向的实例填充至石油集输钢制管道的知识图谱总框架中,得到石油集输钢制管道知识图谱。随着领域内文献数量的增长以及构建技术的细化,其领域内的文本库、关系库及实体库也逐步得到扩充,构建知识图谱的效果越好,进而可以有效解决石油集输钢制管道领域对于知识的专业性需求。
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公开(公告)号:CN115524288A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202110707828.0
申请日:2021-06-24
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所 , 东北石油大学
摘要: 本发明公开了一种连续多反射吸收型天然气含水量在线激光检测装置及方法,天然气输送管中的天然气进入吸收室;计算机控制分布式反馈激光器向第一光纤准直器发射激光;第一光纤准直器向第四反射镜上射入激光,激光射入后在吸收室内沿着预定反射路径反射若干周期,第二光纤准直器将经过预定反射路径反射若干周期后携带吸收光谱信号的激光射出;光电倍增管接收第二光纤准直器反射的携带吸收光谱信号的激光信号,并对携带吸收光谱信号的激光信号进行放大和光电转换;计算机根据比尔朗伯定律对携带吸收光谱信号的激光信号进行反向推演,得到待测天然气中的水蒸气浓度。本发明实现天然气含水量在线激光检测,具有体积小、光程长、检测准确度高的特点。
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公开(公告)号:CN112833824A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110004356.2
申请日:2021-01-04
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
IPC分类号: G01B11/28
摘要: 本发明公开了一种油套管横向断面面积和断面缺陷的计算方法,属于油套管断面分析领域。一种油套管横向断面面积和断面缺陷的计算方法,包括以下步骤:1)对油套管端面进行发射激光,激光在断面处发生反射,反射激光被检测装置接收,形成断面的激光矩阵;2)基于激光矩阵利用光栅确定断面和断面上缺陷的尺寸;3)基于所述断面和断面上缺陷的尺寸进行计算,得到断面面积和缺陷面积。本发明相较于现有的计算方法,大大提升了准确性。
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公开(公告)号:CN115468927A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202110656526.5
申请日:2021-06-11
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所 , 东北石油大学
IPC分类号: G01N21/3577 , G01N21/01
摘要: 本发明公开了一种地面溢油污染物机载激光检测装置及方法,地面溢油污染物机载激光检测装置,包括激光发射模块、激光接收模块以及信号处理模块;激光发射模块包括中红外激光光源、中转镜、负透镜、正透镜组以及平行设置的第一激光准直发射器和第二激光准直发射器;激光接收模块包括抛物面聚光镜、双曲面聚光镜、聚光透镜、反射镜和光电探测器。本发明实施例提供的地面溢油污染物机载激光检测装置,其中激光发射器采用双波段光束反射‑折射扩束共光轴结构,减小了光线发散,光束变大,使激光所能检测到的范围变大。激光接收模块采用卡塞格林光学接收系统,光完全为反射,无折射,使光的散失降到最低,实现溢油区域的精确探测。
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公开(公告)号:CN115468927B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202110656526.5
申请日:2021-06-11
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所 , 东北石油大学
IPC分类号: G01N21/3577 , G01N21/01
摘要: 本发明公开了一种地面溢油污染物机载激光检测装置及方法,地面溢油污染物机载激光检测装置,包括激光发射模块、激光接收模块以及信号处理模块;激光发射模块包括中红外激光光源、中转镜、负透镜、正透镜组以及平行设置的第一激光准直发射器和第二激光准直发射器;激光接收模块包括抛物面聚光镜、双曲面聚光镜、聚光透镜、反射镜和光电探测器。本发明实施例提供的地面溢油污染物机载激光检测装置,其中激光发射器采用双波段光束反射‑折射扩束共光轴结构,减小了光线发散,光束变大,使激光所能检测到的范围变大。激光接收模块采用卡塞格林光学接收系统,光完全为反射,无折射,使光的散失降到最低,实现溢油区域的精确探测。
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公开(公告)号:CN112362333B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202011359647.5
申请日:2020-11-27
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
摘要: 本发明为一种管轴类构件全尺寸谐振弯曲疲劳试验设备及其使用方法,试样的一端连接有配重,试样的另一端连接有堵头;堵头的外端开设有凹槽,凹槽内插入有轮毂电机,轮毂电机的旋转轴插入至堵头中,旋转轴和堵头之间设置有轴承,旋转轴上固定设置有偏心块;所述试样架装在两个减震弹性支撑上;所述堵头和旋转轴中共同插入有换能器。该设备模拟管或轴在旋转过程中的疲劳加载,验证其实物的耐疲劳寿命。该设备不存在传动结构,结构更简单,安装更方便,该设备运用谐振原理,利用轮毂电机作为驱动能量输入装置,将驱动能量输入装置与全尺寸试样固结在一起,直接驱动试样产生谐振旋转弯曲疲劳,在试样中间部分管体内产生循环弯曲疲劳应力。
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公开(公告)号:CN112862763A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110100601.X
申请日:2021-01-25
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
摘要: 本发明提供的基于深度学习的高钢级厚壁管件热处理状态检测系统及方法,包括以下步骤:步骤1,获取高钢级厚壁管件的待检测区域的内、外表面金相组织图像;步骤2,建立数据集,将数据集分为训练集和测试集;步骤3,构建卷积神经网络,对构建的卷积神经网络进行训练,得到训练好的卷积神经网络;对训练好的卷积神经网络进行预测,并将预测结果进行分类,得到分类结果图;步骤4,对热处理后的待测高钢级厚壁管件进行预测,对预测结果进行判定,进而判断热处理后的待测高钢级厚壁管件是否合格;本发明实现了经济、高效、客观、准确检验高钢级后壁管件热处理状态检验目的。
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公开(公告)号:CN112833817A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110004357.7
申请日:2021-01-04
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
IPC分类号: G01B11/24
摘要: 本发明公开了一种油套管实物断面形貌的检测方法及检测装置,包括:在油套管实物断口端面的正前方,控制激光测距仪发射的激光绕油套管实物断口端面周向移动,测取激光发射点到油套管实物断口端面的距离,得到距离集合;在油套管实物断口端面的正前方,利用图像采集设备拍摄油套管实物断口端面的图像,根据拍摄的油套管实物断口端面的图像得到油套管实物断口端面的宽度;根据距离集合以及油套管实物断口端面的宽度拟合得到油套管实物断面的形貌。本发明对油套管实物断面形貌的检测时,能有效减少人员分析随意性及主观性误差。
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