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公开(公告)号:CN114058978B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111328598.3
申请日:2021-11-10
IPC分类号: C22C38/58 , C22C38/02 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/44 , C22C38/42 , C21D8/02 , B21B1/46 , B21B37/74 , B21B37/58 , C21D11/00
摘要: 本发明涉及管线钢技术领域,是一种具有低温韧性的X80管线钢,该具有低温韧性的X80管线钢,其化学成分包括C,Mn,S,P,Si,Nb,Ti,Mo,Cu,Ni,Cr,限制元素B,Ca,N,O,其余为铁和不可避免杂质,按照下述步骤得到:将管线钢连铸坯经过加热、粗轧、精轧、快速冷却和卷取后得到具有低温韧性的X80管线钢。本发明优化了管线钢的化学成分、结合了控轧和控冷工艺,充分发挥细晶强化的作用,大幅度的提高了X80管线钢的低温韧性,拓宽了X80管线钢的应用领域。
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公开(公告)号:CN115047163A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210643672.9
申请日:2022-06-08
IPC分类号: G01N33/207 , G01N3/08 , G01N3/40 , G01N3/30
摘要: 本发明涉及管道力学性能测试技术领域,尤其涉及一种提高管道拉伸应变能力及环焊接头可靠性的方法和系统,利用硬度云图、夏比冲击试验、宽板拉伸试验等测试方法,对含环焊接头的管道的性能进行测试,能够保证环焊接头的可靠性,还能够确保管道的拉伸失效模式为环焊接头的管道母材的屈服失效或环焊接头处的延性撕裂失效,从而提高了管道如天然气管道等的拉伸应变能力,降低了地灾条件下环焊接头发生低应力脆性断裂的风险,保障了管道的安全运行。
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公开(公告)号:CN114058978A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111328598.3
申请日:2021-11-10
IPC分类号: C22C38/58 , C22C38/02 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/44 , C22C38/42 , C21D8/02 , B21B1/46 , B21B37/74 , B21B37/58 , C21D11/00
摘要: 本发明涉及管线钢技术领域,是一种具有低温韧性的X80管线钢,该具有低温韧性的X80管线钢,其化学成分包括C,Mn,S,P,Si,Nb,Ti,Mo,Cu,Ni,Cr,限制元素B,Ca,N,O,其余为铁和不可避免杂质,按照下述步骤得到:将管线钢连铸坯经过加热、粗轧、精轧、快速冷却和卷取后得到具有低温韧性的X80管线钢。本发明优化了管线钢的化学成分、结合了控轧和控冷工艺,充分发挥细晶强化的作用,大幅度的提高了X80管线钢的低温韧性,拓宽了X80管线钢的应用领域。
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公开(公告)号:CN118312810A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410288559.2
申请日:2024-03-13
IPC分类号: G06F18/23213 , G06F18/213 , G06F18/243 , G06N20/00 , G06Q10/04 , G06Q50/06
摘要: 本申请实施例提供一种天然气管道监管方法,能够解决监管检测天然气管道节点的发热量效果的技术问题。该天然气管道监管方法包括:对历史发热量数据聚类分析,得到聚类结果;根据聚类结果,训练预测模型;根据聚类结果,匹配待预测节点数据的类别结果;根据类别结果,匹配预测模型,得到匹配结果;根据匹配结果,得到类别结果对应的赋值结果。这样,通过现有管道网络节点的现有数据(即历史发热量数据),预测未知管道节点(即待预测节点数据)的发热量效果,从而实现扩大对天然气管道监管检测范围,提升对天然气管道状态动态感知能力,为实现对天然气能量计量的智能化、实时化、可预知化监测打下基础。
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公开(公告)号:CN118836387A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410825289.4
申请日:2024-06-25
摘要: 本发明提供一种管道泄漏的检测方法,包括:确定待检测管道;待检测管道周围设置有至少一组声音采集阵列;不同的声音采集阵列对应待检测管道上的不同的采集平面。采集待检测平面内的至少一束声波,待检测平面是至少一组声音采集阵列中的任一声音采集阵列对应的采集平面,至少一束声波基于任一声音采集阵列采集得到。基于至少一束声波,对待检测平面进行离线计算,得到待检测平面对应的波束空间矩阵、kd树和变换矩阵。基于对待检测平面对应的波束空间矩阵、kd树和变换矩阵进行在线处理,确定待检测平面上的泄漏位置,以对管道泄漏进行有效、及时的检测,能够提高对管道泄漏位置检测的准确性。
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公开(公告)号:CN118013210A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410021373.0
申请日:2024-01-05
发明人: 刘喆 , 郑宏伟 , 郭哲 , 苏怀 , 邱惠 , 黄冠文 , 刘译文 , 段冲 , 王磊 , 伍开成 , 金钟翔 , 徐勤 , 罗宇成 , 张宇光 , 牛锦皓 , 王新喨 , 韩旭 , 岳陶
摘要: 本发明涉及一种天然气发热量数据预处理的方法,可以获取天然气对应的第一数据。第一数据包括至少一个数据参数,至少一个数据参数中包括至少一个第一数据参数,第一数据参数是不存在对应的参数值的数据参数。基于历史数据,对第一数据包括的每一个第一数据参数的参数值进行预测,得到第二数据。第二数据包括第一数据包括的至少一个数据参数,第二数据包括的每一个数据参数均存在对应的参数值。历史数据为历史获取的与天然气的发热量相关联的数据,历史数据中包括的数据参数均存在对应的参数值。基于第二数据,获取天然气的发热量。本方法能够通过解决采集到的与天然气发热量相关的数据存在数据缺失的问题,从而提高得到的天然气发热量的准确度。
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公开(公告)号:CN115683417A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110839558.9
申请日:2021-07-23
IPC分类号: G01L5/00
摘要: 本发明公开了现场油气管道环焊接头内应力测试方法及换管方法,内应力测试方法,包括如下过程:挖掘现场油气管道环焊接头处的土方,测量现场油气管道在开挖前以及开挖过程中的应变;土方挖掘工况结束后,沿着现场油气管道环焊接头一侧的第一条切口对现场油气管道进行切割,第一条切口切割完成后测量现场油气管道环焊接头另一侧的应变;通过测量的所有应变,获得现场油气管道环焊接头内应力。本发明在开挖管道时对管道承受应力进行精确测试,一方面有利于新换管道规格的选用,另一方面将有助于对换管地区土壤对管道的作用力的定量分析。
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公开(公告)号:CN115688499A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110837955.2
申请日:2021-07-23
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/14 , G06F113/14
摘要: 本发明公开了一种基于应力设计油气管道环焊缝容许裂纹尺寸确定方法,在裂纹驱动力曲线坐标系中设定目标点;固定裂纹的长度或深度,利用裂纹的长度和深度和弹塑性有限元模型,得到裂纹驱动力曲线;判断得到的裂纹驱动力曲线与所述目标点之间的相对位置,当裂纹驱动力曲线经过目标点时,裂纹的长度和深度为所求环焊缝容许裂纹尺寸;当裂纹驱动力曲线未经过目标点,调整裂纹的长度和深度中未固定的量,直至经过目标点;利用多组不同的环焊缝容许裂纹尺寸,绘制临界裂纹尺寸长度和深度关系曲线;利用该曲线确定油气管道环焊缝容许裂纹尺寸。本发明避免了中间失效评估图的建立,在保证评估精度的前提下,简化临界容许裂纹尺寸的计算方法。
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公开(公告)号:CN114992524B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202210645681.1
申请日:2022-06-08
申请人: 国家石油天然气管网集团有限公司
IPC分类号: F17D5/00
摘要: 本发明公开了一种长输天然气管道用关键信息基础设施识别认定方法,其涉及关键信息基础设施识别技术领域,旨在解决国内的关键设施认定应用主要集中在电力行业,且目前国内尚无在长输天然气管道行业的关于关键信息基础设施识别认定研究和应用的问题,其技术方案要点是其步骤如下:S1:关键站场认定;S2:基础设施备选元素确定,B1:梳理出监测信息和控制信息从产生到终止所流经的设备,S3:关键基础设施设定,S4:对备选元素进行关键性值计算,并设置一个关键性值范围,将关键性值复合范围的设施认证为关键基础设施。达到了方便识别和关键基础设施识别的效果。
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公开(公告)号:CN117371983A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311337475.5
申请日:2023-10-16
申请人: 国家石油天然气管网集团有限公司 , 国家管网集团东部原油储运有限公司
IPC分类号: G06Q10/20 , G06Q10/0631
摘要: 本发明公开一种储罐大修周期预测方法、系统、存储介质和电子设备,方法包括:构建第一储罐大修周期预测模型,并分别设置第一储罐大修周期预测模型的不同模型参数,得到多个第二储罐大修周期预测模型;其中,第一储罐大修周期预测模型的输入为目标影响指标的目标真实值,输出为储罐大修周期的预测值;基于多个第一储罐对应的目标影响指标的目标真实值以及储罐大修周期的真实值,从所有的第二储罐大修周期预测模型中,确定目标储罐大修周期预测模型;将待测储罐对应的目标影响指标的目标真实值输入目标储罐大修周期预测模型,得到待测储罐的储罐大修周期的预测值。本发明能够在降低储罐大修周期评估预测成本的同时,提升了储罐大修周期预测效率。
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