-
公开(公告)号:CN118194649B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410299324.3
申请日:2024-03-15
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/18 , G06F30/28 , G06F113/14 , G06F119/02 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种煤层气弯管冲蚀速率预测方法和装置,包括以下步骤:步骤S1、通过有限元分析获取历史载荷下的煤气层弯管冲蚀率历史数据;步骤S2、根据煤气层弯管冲蚀率历史数据,得到弯管冲蚀速率预测模型;步骤S3、将目标载荷下的入口流速、质量流率和颗粒粒径输入到弯管冲蚀速率预测模型,预测目标载荷下煤层气弯管最大冲蚀速率。采用本发明的技术方案,具有较高的可信度和准确率。
-
公开(公告)号:CN118194649A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410299324.3
申请日:2024-03-15
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/18 , G06F30/28 , G06F113/14 , G06F119/02 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种煤层气弯管冲蚀速率预测方法和装置,包括以下步骤:步骤S1、通过有限元分析获取历史载荷下的煤气层弯管冲蚀率历史数据;步骤S2、根据煤气层弯管冲蚀率历史数据,得到弯管冲蚀速率预测模型;步骤S3、将目标载荷下的入口流速、质量流率和颗粒粒径输入到弯管冲蚀速率预测模型,预测目标载荷下煤层气弯管最大冲蚀速率。采用本发明的技术方案,具有较高的可信度和准确率。
-
公开(公告)号:CN115062515A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210719760.2
申请日:2022-06-23
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/27 , G01N27/83 , G06N3/08 , G06F113/14 , G06F111/10
摘要: 本发明提供一种针对不同管道壁厚、焊缝余高及缺陷尺寸的量化方法。首先,根据实际检测装置参数,建立不同壁厚管道下的不同余高焊缝的焊缝缺陷模型;其次,采用仿真方法对建立的模型的磁场分布进行模拟计算;然后,提取不同管道壁厚下的不同焊缝余高、不同缺陷尺寸模型的磁场信号并绘制各自对应的信号曲线;然后,判断信号曲线的分布特征,提取各自对应的特征值;然后,根据编写的归一化函数对特征值进行归一化处理;然后,采用神经网络对归一化后的特征值数据进行反演训练;然后,根据编写的反归一化函数对训练完成的特征值进行反归一化处理;最后,选取随机样本的漏磁信号,验证相关参数的反演效果。本发明充分利用了不同管道壁厚、不同余高焊缝和不同缺陷尺寸叠加的变化规律,提出了一种量化三者参数的方法。
-
公开(公告)号:CN117102629A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311141358.1
申请日:2023-09-06
申请人: 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种摆动式电弧增材制造打印装置,包括外壳和工作器,所述工作器位于外壳上侧和外壳固定连接设置,所述外壳的下侧通透设置,所述工作器的下侧固定连接设有工作杆,所述工作杆贯穿于外壳设置,所述工作杆的侧壁固定连接设有物料管,所述物料管贯穿于外壳设置,所述外壳的下侧安装设有底座,所述外壳的侧壁设有多个螺纹槽,多个所述螺纹槽内螺纹套设有螺纹块,所述螺纹块贯穿于螺纹槽设置,所述螺纹块远离螺纹槽的一侧固定连接设有接触板,所述接触板和外壳接触连接设置,所述接触板远离螺纹块的一侧转动连接设有转动杆。本发明利用多个螺纹块整体,在接触杆的作用下,完成对打印物的简单支撑操作,提高装置整体的稳定性。
-
公开(公告)号:CN117934959A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410146768.3
申请日:2024-02-02
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: G06V10/764 , G06V10/25 , G06V10/82 , G06V10/774 , G06V10/776
摘要: 本发明属于漏磁无损检测技术领域,提供了一种针对管道环焊缝缺陷信号图像的自动识别方法;首先,提取四种管道环焊缝缺陷的磁场信号并绘制信号曲线;其次,依据管道环焊缝缺陷的尺寸参数输出对应的曲线信号图像,以此构建分类识别管道环焊缝缺陷数据集;然后,建立分类识别模型代码,并对管道环焊缝缺陷数据集进行模型训练以及验证;最后,选取验证集最高准确率的训练模型对测试集进行测试,获得测试集准确率。本发明充分利用了仿真数值模拟以及实际检测装置的映射关系,构建了仿真模型与分类识别算法,对典型的四大类管道环焊缝缺陷进行了分类识别,为实际检测自动化分类识别相关缺陷提供了一种方法以及理论依据。
-
公开(公告)号:CN115047060B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202210561462.5
申请日:2022-05-23
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: G01N27/83 , G06F30/18 , G06F30/23 , G06F113/14
摘要: 本发明提供一种管道焊缝缺陷漏磁信号的剥离方法,通过建立管道的壁厚、焊缝余高以及缺陷深度三者之间的管道焊缝缺陷模型;采用周向励磁漏磁检测方法或轴向励磁检测方法对管道磁化后产生的漏磁场进行检测,确定管道中的含焊缝缺陷管道和无焊缝缺陷管道;根据管道焊缝缺陷模型,采集含焊缝缺陷管道和无焊缝缺陷管道的漏磁信号;根据含焊缝缺陷管道的漏磁信号和无焊缝缺陷管道的漏磁信号的个数,判断对含焊缝缺陷管道的漏磁信号或无焊缝缺陷管道的漏磁信号进行数据点插值和作差运算,以得到剥离后的管道焊缝缺陷处的漏磁信号,从而实现了对管道焊缝缺陷的漏磁信号的剥离,进而提高了管道焊缝缺陷的识别准确度以及后续管道缺陷的量化分析。
-
公开(公告)号:CN115047060A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210561462.5
申请日:2022-05-23
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: G01N27/83 , G06F30/18 , G06F30/23 , G06F113/14
摘要: 本发明提供一种管道焊缝缺陷漏磁信号的剥离方法,通过建立管道的壁厚、焊缝余高以及缺陷深度三者之间的管道焊缝缺陷模型;采用周向励磁漏磁检测方法或轴向励磁检测方法对管道磁化后产生的漏磁场进行检测,确定管道中的含焊缝缺陷管道和无焊缝缺陷管道;根据管道焊缝缺陷模型,采集含焊缝缺陷管道和无焊缝缺陷管道的漏磁信号;根据含焊缝缺陷管道的漏磁信号和无焊缝缺陷管道的漏磁信号的个数,判断对含焊缝缺陷管道的漏磁信号或无焊缝缺陷管道的漏磁信号进行数据点插值和作差运算,以得到剥离后的管道焊缝缺陷处的漏磁信号,从而实现了对管道焊缝缺陷的漏磁信号的剥离,进而提高了管道焊缝缺陷的识别准确度以及后续管道缺陷的量化分析。
-
公开(公告)号:CN115062515B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202210719760.2
申请日:2022-06-23
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/27 , G01N27/83 , G06N3/08 , G06F113/14 , G06F111/10
摘要: 本发明提供一种针对不同管道壁厚、焊缝余高及缺陷尺寸的量化方法。首先,根据实际检测装置参数,建立不同壁厚管道下的不同余高焊缝的焊缝缺陷模型;其次,采用仿真方法对建立的模型的磁场分布进行模拟计算;然后,提取不同管道壁厚下的不同焊缝余高、不同缺陷尺寸模型的磁场信号并绘制各自对应的信号曲线;然后,判断信号曲线的分布特征,提取各自对应的特征值;然后,根据编写的归一化函数对特征值进行归一化处理;然后,采用神经网络对归一化后的特征值数据进行反演训练;然后,根据编写的反归一化函数对训练完成的特征值进行反归一化处理;最后,选取随机样本的漏磁信号,验证相关参数的反演效果。本发明充分利用了不同管道壁厚、不同余高焊缝和不同缺陷尺寸叠加的变化规律,提出了一种量化三者参数的方法。
-
-
-
-
-
-
-