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公开(公告)号:CN115234720B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202210819314.9
申请日:2022-07-13
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: F16L11/16
摘要: 本发明涉及一种用于复合软管的类“片”型截面异型材及抗压铠装层,包括截面呈类“片”型的金属带,金属带包括竖带体和“片”型主带体;竖带体包括第一竖臂,“片”型主带体包括第一横臂、第二竖臂、第二横臂、第三竖臂、第三横臂、第四竖臂、第四横臂和第五横臂。该异型材在使用时将第一个异型材的第五横臂嵌设于第二个异型材中由第一竖臂、第一横臂、第二竖臂和第二横臂组合形成的环空区域内,以此类推进而形成缠绕互锁形成抗压铠装层,互锁结构之间留有一定间隙,单元之间能进行相对位移,使得复合软管具有良好的柔性,并且可以通过单元结构的适当变形来抵御外压载荷,可适应复杂的深水环境。
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公开(公告)号:CN118428145A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410477401.X
申请日:2024-04-19
申请人: 国家石油天然气管网集团有限公司 , 国家管网集团北方管道有限责任公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/044 , G06N3/0442 , G06N3/047 , G06N3/08 , G06F113/14 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提出了基于有限元的小接管角焊缝超声成像仿真方法及系统,涉及焊缝检测技术领域,本发明通过为现有的基于有限元模型的小接管角焊缝超声成像过程中的参数优化步骤设置了一个可自动生成参数优化结果的处理器,具体地,将待预测的建模数据及超声波源的参数输入至训练完毕的优化结果预测模型中,输出最终优化结果,根据最终优化结果对待预测的建模数据及超声波源的参数进行优化处理,即可快速得到优化完毕的小接管角焊缝的有限元模型,这在相较于现有基于人工经验进行反复优化的方式,显然本申请的优化方式更为快捷且精准,因此在能够加快相关工期进度的前提下,且不易出现误差,从而能够有效提升管道系统的安全性及稳定性。
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公开(公告)号:CN118294523A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410460517.2
申请日:2024-04-17
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01N27/83
摘要: 本说明书实施例涉及一种基于空间分辨率的管道裂纹剩磁信号采集方法与装置。包括对管道样品上目标裂纹尺寸的裂纹处的原始剩磁信号进行采集,得到第一剩磁信号,第一剩磁信号中包括原始剩磁信号的特征点和非特征点;对第一剩磁信号按照至少一个截止频率进行处理,得到各截止频率对应的第二剩磁信号;根据第一剩磁信号和各第二剩磁信号的波形相似性指数从至少一个截止频率中确定目标截止频率;根据目标截止频率计算目标空间分辨率,目标空间分辨率用于对管道上裂纹尺寸与所述目标裂纹尺寸相符的裂纹处的原始剩磁信号的特征点进行采集。本说明书实施例保证了采集到的剩磁信号的数据质量,并且一定程度缩减了冗余数据量。
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公开(公告)号:CN118095839A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410156120.4
申请日:2024-02-04
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q10/20 , G06Q50/02 , G06F18/2323
摘要: 本申请提供的一种海外管道维检修风险识别方法、装置、设备及介质,通过确定待识别管道的加权有向网络,确定初始目标节点的入度、出度、以及度,根据初始目标节点的入度和出度,得到状态信息,其中,状态信息包括出度和入度相同的第一状态、以及出度和入度不同的第二状态,根据初始目标节点的度和状态信息,确定初始目标节点的综合度指标,根据初始目标节点的综合度指标,确定初始目标节点中的目标节点、以及目标节点对应的目标风险因素。通过综合度指标对初始目标节点进行筛选,充分考虑了初始目标节点的重要程度,从而使得得到的目标节点更准确全面,最终通过得到的目标风险因素识别影响待识别管道的安全性的根本原因。
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公开(公告)号:CN117422619A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311142367.2
申请日:2023-09-06
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06T3/4053 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本文涉及图像处理技术领域,尤其涉及一种图像重建模型的训练方法、图像重建方法、装置及设备。包括将训练图像输入到生成器网络进行计算得到重建图像,其中生成器网络包括全局特征提取、局部特征提取和图像重建,局部特征提取包括通过由ResidualBlock块与三个RRNL块串联而成的密集感受野网络以及RFB模块对所述全局特征进行局部特征提取;将重建图像和训练图像输入到判别器网络进行计算得到判别结果;根据训练图像、重建图像和判别结果计算损失值;迭代上述步骤直至损失值满足预定要求,将生成器网络作为图像重建模型。通过本文实施例,建立了非局部密集感受野生成对抗网络,提升图像的分辨率,较好还原细节信息。
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公开(公告)号:CN117235426A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311243980.3
申请日:2023-09-25
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 本说明书涉及燃气管道风险评估技术领域,提供了一种户内狭窄空间燃气管道风险评估方法及装置。该方法包括:获取目标户内狭窄空间燃气管道的风险因子;根据所述风险因子及其对应的风险评估指标,确定第一权重矩阵;根据所述风险评估指标对应的风险评估指标历史数据,确定第二权重矩阵;建立所述第一权重矩阵和第二权重矩阵对应的优化对策目标函数;根据所述优化对策目标函数得到最优权重矩阵;利用所述最优权重矩阵对目标户内狭窄空间燃气管道进行风险评估。通过本说明书实施例,能够提高对户内狭窄空间燃气管道的风险评估精度和评估效率。
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公开(公告)号:CN117196045A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311091675.7
申请日:2023-08-28
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 本申请提供一种掺氢管道泄漏事故风险评价方法、装置及服务器,该方法包括:构建掺氢管道泄漏事故贝叶斯网络,并确定贝叶斯网络的各节点的基本事件的参数;根据各节点的基本事件的参数得到所有节点的参数后,构建掺氢管道泄漏事故危险性指标体系;根据掺氢管道泄漏事故危险性指标体系中的各指标构造判断矩阵,并求解指标体系中的各指标权重;对判断矩阵进行一致性检验通过后,根据各指标权重,计算各指标的结果向量,并根据所有的指标结果向量得到综合结果向量;根据综合结果向量或隶属度确定掺氢管道泄漏事故安全等级后,确定掺氢管道泄漏事故风险等级,使得掺氢管道泄漏事故风险能够进行定量评价,有利于风险防控和事故应急处理。
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公开(公告)号:CN117114171A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310981767.6
申请日:2023-08-04
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明提供一种社区燃气管道泄漏事故应急资源预测方法、装置及设备,该方法包括:建立社区燃气泄漏事故抢险案例资源库,其中资源库包括多个源案例,各源案例包括多个特征属性;获取目标案例,并计算目标案例与各源案例的每个特征属性的局部相似度;计算每个特征属性的权重;根据目标案例与每个源案例的各特征属性的局部相似度,以及各特征属性的权重,计算目标案例与每个源案例的全局相似度;根据目标案例与每个源案例的全局相似度,确定目标源案例;将目标源案例对应的社区燃气管道泄漏事故应急资源作为目标案例的社区燃气管道泄漏事故应急资源的预测结果,进行输出。能够实现对应急物资的有效响应。
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公开(公告)号:CN117036134A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310981781.6
申请日:2023-08-04
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06Q50/26 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
摘要: 本申请提供一种燃气管道事故居民疏散风险因素的识别方法、设备及装置,涉及风险评估技术领域。根据燃气管道事故的相关数据,构建燃气管道事故居民疏散的功能共振网络;根据设定的一般性能条件和功能共振网络中功能模块间的关系,确定功能模块包含燃气管道事故居民疏散风险因素的风险值,考虑了功能共振网络不同功能模块对整个功能共振网络的影响存在的差异;根据多个功能模块分别对应的风险值,确定关键风险模块,识别燃气管道事故居民疏散风险因素,在功能共振网络较复杂时,可识别因性能波动较低但有较高影响程度容易被忽略的风险模块,提高燃气管道突发事故下居民疏散的风险因素的识别能力,识别燃气管道事故居民疏散风险因素更加准确、全面。
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公开(公告)号:CN117035511A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310980784.8
申请日:2023-08-04
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/26 , G06Q50/06
摘要: 本申请提供一种燃气管道事故风险评估方法、设备、装置及介质,涉及风险评估技术领域。根据第一区域面向燃气管道事故风险因子的矢量数据,确定燃气管道事故风险评估指标对应的指标值;基于燃气管道事故风险评估模型,根据指标值,得到第一区域对应燃气管道事故的风险值,可反映燃气管道事故风险的空间特征;且燃气管道事故风险评估模型中指标权重是基于博弈论根据网络分析法和改进CRITIC法综合确定的,充分考虑了燃气管道事故指标间的互相作用,使得燃气管道事故风险的评估更加可靠,提高燃气管道事故风险评估的准确度。
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