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公开(公告)号:CN116341966B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310271111.5
申请日:2023-03-16
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/26 , G06F17/16
Abstract: 本申请实施例提供的管道环焊缝脆弱性评价方法、装置、电子设备和存储介质,可以确定管道环焊缝脆弱性评价体系中的多个指标,对待评价的管道环焊缝对应的多个指标进行检测,得到所述管道环焊缝的多个指标的检测结果,根据所述多个指标之间的相对重要程度,确定各个指标的主观权重,和/或,根据每个指标的多个指标值,确定所述指标的客观权重;根据所述多个指标的主观权重和/或客观权重,确定所述管道环焊缝的脆弱性评价结果;根据所述脆弱性评价结果,针对所述管道环焊缝执行对应的处理操作。较为全面的考虑了评价对象的暴露性、敏感性和适应能力,可以准确获取管道环焊缝的脆弱程度,并执行对应的操作,提升管道环焊缝的安全(56)对比文件Kai Wu 等.Fracture response of 1422-mm diameter pipe with double-V grooveweld joints and circumferential crack infusion line.ENGINEERING FAILUREANALYSIS.2020,第第115卷卷正文第1-16页.
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公开(公告)号:CN116305947A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310275124.X
申请日:2023-03-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F113/14 , G06F111/10 , G06F111/04
Abstract: 本申请提供一种埋地管道应力预测方法、安全评估方法、设备和存储介质,涉及管道技术领域。通过获取待预测埋地管道的影响因素数据,影响因素数据用于表征对待预测埋地管道构成应力影响的数据,影响因素包括管道直径、管道壁厚、管道埋深、管道内压、车重和土壤类型;根据影响因素数据和预构建的应力预测公式,确定待预测埋地管道的最大米塞斯应力,其中,应力预测公式是基于π定理构建的车辆碾压载荷作用下的埋地管道应力预测公式,快速准确,无需专业数值仿真人员参与建模和分析,省时省力,且适用于各种工况下的埋地管道应力预测。
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公开(公告)号:CN116227282A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310117865.5
申请日:2023-02-01
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供一种环焊缝区材料的应力应变关系参数的确定方法及设备,包括:获取目标焊接管道的环焊缝区材料的应力应变关系参数与载荷位移关系之间的映射关系,并通过试验获得环焊缝区材料的试验载荷位移关系,根据映射关系和试验载荷位移关系建立优化算法的误差函数,并设置优化算法的参数以及初始化应力应变关系参数,根据优化算法对应力应变关系参数的初始化数值进行优化,在优化结果所对应的误差函数的数值小于允许误差时输出应力应变关系参数的最优值。通过如此,可以获得更加准确的应力应变关系参数数值。
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公开(公告)号:CN115130342A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210725628.2
申请日:2022-06-24
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/23 , G06F113/14 , G06F119/02 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本申请提供模型拟合方法、应变承载能力确定方法、装置和电子设备,该模型拟合方法包括:基于环焊接头的预设金相图,确定环焊接头的几何分区,并选定每个分区的材料本构模型,建立环焊接头的有限元模型;基于有限元模型的有限元计算得到的不同组合条件下的裂纹驱动力曲线,定量分析几何参数、材料参数和载荷参数对环焊接头的裂纹驱动力的影响,确定具有预设影响的关键参数;基于裂纹驱动力曲线,获取含裂纹的环焊接头在不同断裂韧性值下的承载应变;对承载应变和关键参数进行非线性拟合分析,得到环焊接头应变承载能力的预测模型,本申请能够得到适用范围广泛的管道环焊接头应变承载能力的预测模型。
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公开(公告)号:CN114441337A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210044825.8
申请日:2022-01-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种金属断裂韧性裂纹尖端张开位移的检测方法,包括以下步骤:对待评估金属进行切割预处理,得到待测金属;对所述待测金属进行一次三点弯曲试验直至所述待测金属处于载荷最大值,得到一次待测金属;向所述一次待测金属的裂缝处进行一次固化液灌注处理,得到一次固化模;根据一次固化模确定一次表面裂纹尖端张开位移以及一次内部裂纹尖端张开位移。本发明的方法能够准确的测试出待评估金属的一次表面裂纹尖端张开位移和一次内部裂纹尖端张开位移,进而能够准确的评估待评估使用该金属制备得到的管道的断裂韧性,对工程应用有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN115130342B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202210725628.2
申请日:2022-06-24
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/23 , G06F113/14 , G06F119/02 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本申请提供模型拟合方法、应变承载能力确定方法、装置和电子设备,该模型拟合方法包括:基于环焊接头的预设金相图,确定环焊接头的几何分区,并选定每个分区的材料本构模型,建立环焊接头的有限元模型;基于有限元模型的有限元计算得到的不同组合条件下的裂纹驱动力曲线,定量分析几何参数、材料参数和载荷参数对环焊接头的裂纹驱动力的影响,确定具有预设影响的关键参数;基于裂纹驱动力曲线,获取含裂纹的环焊接头在不同断裂韧性值下的承载应变;对承载应变和关键参数进行非线性拟合分析,得到环焊接头应变承载能力的预测模型,本申请能够得到适用范围广泛的管道环焊接头应变承载能力的预测模型。
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公开(公告)号:CN118627336A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410758848.4
申请日:2024-06-12
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/23 , G06F113/14 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供一种极限土阻力确定方法、装置、设备、介质及程序产品。该方法包括:确定目标管道、目标管道的管道参数信息、掩埋至土壤内的目标管道的位置信息、以及土壤的土壤参数信息;根据目标粘聚力项系数、管中心深度参数、土壤参数信息中与目标方向相关的考虑土体粘聚力的计算参数和回填土粘聚力参数、以及管道参数信息中的管道外径参数,确定土壤粘聚力计算项;根据目标摩擦力项系数、管中心深度信息、管道外径参数、以及土壤参数信息中与目标方向相关的内摩擦角修正参数、考虑土体内摩擦角的计算参数和单位土壤有效重力参数,确定土壤摩擦力计算项。本申请的方法,增加了极限土阻力计算的通用性和准确性。
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公开(公告)号:CN116499388A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310444327.7
申请日:2023-04-23
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本申请提供一种管道凹陷尺寸获取方法、装置、电子设备及介质。方法包括:通过对复合凹陷管道进行3D激光扫描,获取表征所述管道外表面的原始点云,其中,所述复合凹陷管道包括凹陷区域与缺陷区域;并对所述原始点云进行曲面拟合,得到第一模型;根据所述第一模型拟合标准圆柱面,得到第二模型;以及去除所述第一模型中所述缺陷区域对应的节点,对所述第一模型的剩余节点进行曲面拟合,得到第三模型;根据所述第二模型与所述第三模型,得到所述凹陷区域的变形参数。本申请的方法,解决了现有技术无法准确获取复合凹陷管道的凹陷参数的问题。
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公开(公告)号:CN114441336B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202210044812.0
申请日:2022-01-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种金属的CTOD‑Δa阻力曲线的测试方法,包括以下步骤:对待评估金属进行切割预处理,得到待测金属;对待测金属进行三点弯曲试验,得到一次待测金属;向所述一次待测金属的裂缝处进行一次固化液灌注处理,得到一次固化模;根据所述一次固化模确定一次裂纹尖端张开位移以及一次裂纹长度变化量;连续进行三点弯曲试验,直至得到N次裂纹尖端张开位移以及N次裂纹长度变化量,N>2;根据N个裂纹尖端张开位移与N个裂纹长度变化量得到待评估金属的CTOD‑Δa阻力曲线。本发明提供的金属的CTOD‑Δa阻力曲线的测试方法,操作简单、成本低,并且准确性高,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115147544A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210725665.3
申请日:2022-06-24
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06T17/00 , G06F30/17 , G06F113/14
Abstract: 本申请提供管道几何特征分析方法、装置和电子设备,该管道几何特征分析方法包括:采用三维激光扫描技术,获取目标管道的表面的点云数据,点云数据包括多个采样点的三维坐标信息;对多个采样点的三维坐标信息进行预处理,得到多个采样点的校正三维坐标信息;将校正三维坐标信息转化为柱坐标信息;对柱坐标信息进行在柱坐标系进行拟合处理,得到第一曲面;删除第一曲面上焊缝对应的曲面部分,并在曲面部分的区域补充目标曲面,得到第二曲面;根据第二曲面,确定目标管道的轴向不直度的分布范围和/或环向不圆度的分布范围,能够提高目标管道几何特征的分析效率和分析准确度。
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