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公开(公告)号:CN119598333A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411581677.9
申请日:2024-11-07
Applicant: 北京交通大学 , 北京交通大学唐山研究院
IPC: G06F18/2431 , G06F18/241 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06F18/214 , G01M7/02 , F17D5/00 , G06F123/02
Abstract: 本专利提出了基于深度学习的燃气非金属管道老化程度振动检测系统及方法,实现对非金属管道老化程度的自动化评估。所述系统包括振动信号采集、振动信号分析、深度学习分析和老化评估反馈四个模块。所述方法包括实验室建立数据库以及工程检测两个阶段,其中实验室建立数据库阶段包括振动信号采集、振动信号分析、深度学习分析及老化评估反馈四个模块,而工程检测阶段包括振动信号采集和老化评估反馈两个模块。该方法具有高准确性、效率和非破坏性,对管道运行影响极小,适用于多种非金属管道的安全监测,具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN108867722B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201811062181.5
申请日:2018-09-12
Applicant: 北京交通大学
IPC: E02D33/00
Abstract: 本发明为一种管廊附属排水系统的安全检测平台及测试方法。平台包括廊舱排水系统模型、水流输入装置、水流输出装置和测试系统四大组成部分。水流输入装置通过管路与廊舱排水系统模型顶部入口相连,水流输出装置通过管路与廊舱排水系统模型顶部出口相连,水流输出装置将水流输出至水流输入装置,组成循环回路。测试系统以传感器的形式分散布置于水流输入、输出管路及廊舱排水系统模型内,最终将所有采集信号输入数据采集仪进行信息处理。该测试系统可模拟管廊廊舱进水后,进行排水量及潜水泵运行状态参数的测试。该系统有较强的通用性,输入水流参数灵活可变,测试结果直观可信,可为管廊排水系统的设计及运营维护提供有力依据。
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公开(公告)号:CN108120827B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201711379422.4
申请日:2017-12-20
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01N33/44
Abstract: 一种燃气聚乙烯埋地管道的加速老化试验装置及寿命预测方法属于聚乙烯管道寿命检测技术领域。气泵、阀门、压力表、阀门、减压阀、压力表及聚乙烯管道通过密闭管路依次连接;聚乙烯管道通过密封夹具密封;聚乙烯管道置于承压土壤箱内;承压土壤箱通过支撑台置于老化箱内。通过对与在役燃气聚乙烯埋地管道同牌号和尺寸的聚乙烯管道进行加速老化试验,使其发生脆性破坏,记录试验温度、时间和性能参数,得到其预测寿命treal:加速老化试验装置能够在聚乙烯埋地管道保持与实际工况相同的土壤环境、内压力和外压力条件下进行加速老化试验,装置简单,试验时间短;使用该试验装置对在役燃气聚乙烯管道进行寿命预测的方法,能够为工程使用提供理论参考。
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公开(公告)号:CN108120827A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201711379422.4
申请日:2017-12-20
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01N33/44
CPC classification number: G01N33/442 , G01N2033/0088
Abstract: 一种燃气聚乙烯埋地管道的加速老化试验装置及寿命预测方法属于聚乙烯管道寿命检测技术领域。气泵、阀门、压力表、阀门、减压阀、压力表及聚乙烯管道通过密闭管路依次连接;聚乙烯管道通过密封夹具密封;聚乙烯管道置于承压土壤箱内;承压土壤箱通过支撑台置于老化箱内。通过对与在役燃气聚乙烯埋地管道同牌号和尺寸的聚乙烯管道进行加速老化试验,使其发生脆性破坏,记录试验温度、时间和性能参数,得到其预测寿命treal: 加速老化试验装置能够在聚乙烯埋地管道保持与实际工况相同的土壤环境、内压力和外压力条件下进行加速老化试验,装置简单,试验时间短;使用该试验装置对在役燃气聚乙烯管道进行寿命预测的方法,能够为工程使用提供理论参考。
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公开(公告)号:CN115165716A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210710014.7
申请日:2022-06-22
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明提出了一种自动控压塑料管道热氧老化试验平台及其使用方法,其包括压力调节装置和热氧老化装置。压力调节装置由PLC控制器、空气压缩机、压力传感器、电磁阀、安全阀、手动球阀、气体分流器和若干连通钢管组成;热氧老化装置由烘箱和带封堵头的若干组塑料管道组成;烘箱包括电加热器、换气风扇、温控仪和内腔;内腔上方开12个外接孔,可以最多容纳12组塑料管道同时进行热氧老化试验;PLC控制箱内嵌入程序,通过实时接收压力信号,对升、降压两个电磁阀控制,实现塑料管道内的多压力状态。本发明实现了热氧老化塑料管道内压力自动控制,以多组试样并行方式缩减传统热氧老化时间,适用于各种塑料管道的带压热氧老化试验。
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公开(公告)号:CN109164138B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201811331800.6
申请日:2018-11-09
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01N25/20 , G01N17/00 , G01N3/08 , G06F30/20 , G06F119/04
Abstract: 一种在役燃气聚乙烯管道剩余寿命预测方法属于聚乙烯管道寿命检测技术领域。该方法首先需要对在役燃气聚乙烯管道同牌号的聚乙烯管道进行加速老化试验,按方法要求制备老化聚乙烯管道,记录老化时间、温度和压力,随后使用差示热量扫描法测试老化聚乙烯管道的氧化诱导期,记录氧化诱导期数据组,得到剩余寿命预测公式:最后只需在在役聚乙烯管道外表面刮取少量细末进行差示热量扫描法测试,然后将所得的氧化诱导期数值代入剩余寿命预测公式中的a0进行计算,即可预测运行状态下燃气聚乙烯管道剩余寿命。该寿命预测方法不影响城镇燃气聚乙烯管道的正常运行,简单省时,具有一定的数据辨伪能力,可为在役燃气聚乙烯管道的安全运行提供技术支持。
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公开(公告)号:CN110131518A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910437478.3
申请日:2019-05-24
Applicant: 北京交通大学
IPC: F16L55/30 , F16L55/40 , F16L101/30
Abstract: 本发明公开了一种小口径燃气聚乙烯管道智能检测器,整个智能检测器的结构包括无源驱动模块、主动驱动模块、可视性检测功能模块、控制性功能模块四大模块。各个模块间通过连接机构进行串联构成一个整体。该智能检测器具有机体结构紧凑体积小、管道适应能力强、运动状态稳定等优点。不仅解决了现有检测设备存在的牵引力和续航能力不足的问题,又可以实现对小口径城市燃气聚乙烯管道进行检测以及日常维护的功能。该智能检测器可以一机多用,根据需要任意添加模块,如清扫、修复等功能都可以实现。
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公开(公告)号:CN109115454A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810815835.0
申请日:2018-07-24
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种管廊舱室内自然通风和机械排风模型测试试验系统及测试方法,整个平台包括廊舱模型、气体输送系统、风机监测和气体浓度测量系统四大组成部分。气体输送系统与廊舱模型下端相连,向廊舱模型内通入二氧化碳气体,风机监测系统与廊舱模型排风口相连,为廊舱模型提供风速并对风机运行状态进行监测,气体浓度测量系伸入廊舱模型内,用于采集廊舱模型内的二氧化碳浓度数据信息。该测试系统模拟管廊内燃气泄漏后,分别通过自然通风和机械排风两种情况下廊内气体浓度和风机状态参数的测试,测试结果直观可信。
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公开(公告)号:CN118280374A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410325173.4
申请日:2024-03-21
Applicant: 北京交通大学 , 中特检管道工程(北京)有限公司
Abstract: 本发明提出一种基于声纹识别的管廊管道泄漏识别系统及方法,所述系统包括声纹数据采集装置、深度学习系统和声纹实时监测装置。声纹数据采集系统主要由声纹传感器、传感器电源、声音采集卡和录音主机组成。深度学习系统主要包括泄漏声纹预处理模块、泄漏声纹库和声纹识别学习模块。实时监测系统主要包括传感器、传感器电源和识别主机。所述方法主要包括使用声纹数据采集装置进行问题声纹的采集、使用深度学习系统进行声纹识别模型训练、以及使用声纹实时监测装置实现管廊管道的全覆盖实时监测。本发明提供一种新的识别方法,解决管廊中不同管道泄漏的问题,实现一种非接触式的对不同管道泄漏问题的实时识别方法。
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公开(公告)号:CN115165716B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202210710014.7
申请日:2022-06-22
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明提出了一种自动控压塑料管道热氧老化试验平台及其使用方法,其包括压力调节装置和热氧老化装置。压力调节装置由PLC控制器、空气压缩机、压力传感器、电磁阀、安全阀、手动球阀、气体分流器和若干连通钢管组成;热氧老化装置由烘箱和带封堵头的若干组塑料管道组成;烘箱包括电加热器、换气风扇、温控仪和内腔;内腔上方开12个外接孔,可以最多容纳12组塑料管道同时进行热氧老化试验;PLC控制箱内嵌入程序,通过实时接收压力信号,对升、降压两个电磁阀控制,实现塑料管道内的多压力状态。本发明实现了热氧老化塑料管道内压力自动控制,以多组试样并行方式缩减传统热氧老化时间,适用于各种塑料管道的带压热氧老化试验。
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