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公开(公告)号:CN115789528A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211510122.6
申请日:2022-11-29
申请人: 浙江浙能富兴燃料有限公司 , 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江浙能技术研究院有限公司 , 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明涉及一种关于掺氢气体泄漏事故的风险分析方法,包括:确定管道的运行情况及环境条件;确定泄漏源的参数;计算事故的影响范围;针对计算结果进行事故后果风险分析。本发明的有益效果是:本发明不仅能够综合考虑周围环境因素对掺氢管道泄漏事故的影响,且分析流程简单高效,能够迅速给予掺氢事故防控提供有效的指导意见。
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公开(公告)号:CN114383945A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210068969.7
申请日:2022-01-21
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江能源天然气集团有限公司 , 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明涉及一种可以模拟多种掺氢环境下的材料适用性测试方法,包括步骤:根据力学性测试标准和力学性测试平台的要求,设计材料试件尺寸,通过线切割以及抛光工艺加工材料试件;将经过加工的材料试件置于高压反应釜中,向高压反应釜内注入氢气,借助高压气体环境模拟不同条件的掺氢环境,改变高压反应釜内氢环境下的氢气浓度、压力和温度,根据分压法控制氢气浓度。本发明的有益效果是:本发明通过力学性实验综合得出材料在对应氢环境下的氢脆敏感性;与以往的电化学充氢方法相比,本发明的充氢手段更符合实际材料在工业中所处的氢环境下的氢脆反应,本发明为掺氢管道运输的可行性提供重要依托。
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公开(公告)号:CN117686324A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202310956767.0
申请日:2023-08-01
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司
IPC分类号: G01N3/08
摘要: 本发明涉及材料的掺氢劣化性测试技术领域,公开了一种可缩短充氢时间的材料掺氢劣化性的实验测试方法,包括以下步骤:将待测材料制成试件;根据实验测试所需求的掺氢条件和修正公式,设计充氢条件,向装有试件的密闭容器中进行充氢;完成充氢后,对试件进行力学性能测试;根据试件的力学性能测试结果,评价待测材料在相应掺氢条件下的掺氢劣化性。本发明在测试材料掺氢劣化性的过程中,采用特定修正公式,将需要测试的掺氢条件转换成试验测试时所用的充氢条件,能够在符合实际材料在工业中所处掺氢环境的同时,缩短充氢时间,从而在确保测试结果符合实际的情况下,提高材料掺氢劣化性的实验测试效率。
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公开(公告)号:CN107939356A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711214626.2
申请日:2017-11-28
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B43/16
CPC分类号: E21B43/168
摘要: 本发明实施例公开了一种确定注气近混相驱压力区间的方法及系统,该方法包括:获取不同的注入压力与界面张力之间的关系曲线;对关系曲线做半对数坐标转换,并进行分段拟合,得到非混相段关系直线和近混相段关系直线;根据非混相段关系直线、近混相段关系直线和超低界面张力,确定注气近混相驱压力区间。基于上述技术方案,采取先通过将界面张力和注入压力的关系曲线做半对数坐标转换,并分段拟合,再通过根据半对数坐标下的非混相段关系直线、近混相段关系直线以及超低界面张力,确定近混相驱压力区间,相对于传统的界面张力外推法确定混相点的技术方案,不仅能够获得近混相压力区间,还能降低误差,提高结果的准确度,而且易于实现,成功率高。
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公开(公告)号:CN116029141A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310080188.4
申请日:2023-01-18
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06F30/20 , G06T17/00 , G06F113/14 , G06F119/14
摘要: 本说明书涉及管道受力分析,尤其涉及一种管道不规则凹陷形貌的应力应变计算方法和装置。其方法包括,获取管道尺寸及凹陷形貌的参数;利用激光扫描,确定三维凹陷实际形貌;根据凹陷区域三维凹陷实际形貌,提取凹陷区域三维数据点;根据凹陷区域三维数据点,采用三次B样条插值函数,基于管道尺寸及凹陷形貌的参数,还原压头形状;根据管道尺寸及压头形状建立凹陷管道有限元模型,后处理获得凹陷区域应力应变状态。通过本说明书实施例,解决了实际工况下无法快速评价管道凹陷的安全性的问题,实现了对管道凹陷区域进行高效精准的评估。
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公开(公告)号:CN107939356B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201711214626.2
申请日:2017-11-28
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B43/16
摘要: 本发明实施例公开了一种确定注气近混相驱压力区间的方法及系统,该方法包括:获取不同的注入压力与界面张力之间的关系曲线;对关系曲线做半对数坐标转换,并进行分段拟合,得到非混相段关系直线和近混相段关系直线;根据非混相段关系直线、近混相段关系直线和超低界面张力,确定注气近混相驱压力区间。基于上述技术方案,采取先通过将界面张力和注入压力的关系曲线做半对数坐标转换,并分段拟合,再通过根据半对数坐标下的非混相段关系直线、近混相段关系直线以及超低界面张力,确定近混相驱压力区间,相对于传统的界面张力外推法确定混相点的技术方案,不仅能够获得近混相压力区间,还能降低误差,提高结果的准确度,而且易于实现,成功率高。
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公开(公告)号:CN116127806A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310041941.9
申请日:2023-01-12
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06F30/23 , G06F113/14 , G06F119/14
摘要: 本文涉及管道受力分析技术领域,尤其涉及一种弯管组合段临界应变能力的评估方法和装置。其方法包括,根据管道尺寸、材料参数,通过Ramberg‑Osgood本构模型拟合得到管道的应力‑应变曲线;根据应力‑应变曲线构建管道有限元模型,并施加组合载荷;得到管道的载荷‑位移曲线,确定弯管管段到达临界屈曲状态的载荷;在临界屈曲状态下提取所述第一段直管和第二段直管应变平稳段的轴向方向应变;计算应变平稳段的轴向方向应变的平均值作为所述管道的临界应变。通过本文实施例,实现了计算复杂载荷作用下弯管组合段局部屈曲失效时临界应变能力,提高了现场弯管组合段的结构稳定性评估技术的可靠性。
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