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公开(公告)号:CN117267620A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311159696.8
申请日:2023-09-08
Applicant: 国家石油天然气管网集团有限公司 , 管网集团(新疆)联合管道有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种长输油气管道应力异常的弱励磁内检测方法,用于进行长输油气管道的风险评估及安全预测。本申请包括:通过置于长输油气管道内的弱励磁检测装置对所述长输油气管道内部进行弱磁检测,并获取所述长输油气管道内的弱磁检测信号;对所述弱磁检测信号中的漏磁信号进行数据处理,得到应力异常信息,所述应力异常信息包括所述长输油气管道内应力异常特征及所述应力异常特征与所述漏磁信号之间的关系;结合所述弱励磁检测装置的运动轨迹与所述应力异常信息确定所述长输油气管道的应力异常的目标位置;结合信号幅值计算所述目标位置的应力强度,所述信号幅值为所述目标位置对应的漏磁信号中最大值与最小值的差值。
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公开(公告)号:CN116822103A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310708424.2
申请日:2023-06-14
Applicant: 国家石油天然气管网集团有限公司 , 管网集团(新疆)联合管道有限责任公司
IPC: G06F30/18 , G06F30/23 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及管道高应力识别技术领域,尤其涉及一种基于IMU数据的管道高应力区域识别方法和系统,方法包括:获取管道的基础信息和运行参数;对管道的IMU数据进行处理,得到处理后的IMU数据;基于处理后的IMU数据,以及管道的基础信息和运行参数,建立管道的应力分析仿真模型,利用应力分析仿真模型计算应力结果;根据应力结果,确定管道的高应力区域。通过一次建模就能实现全管道的应力分析,提高了应力分析效率,缩短了建模时间。
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公开(公告)号:CN117686329A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311623800.4
申请日:2023-11-30
Applicant: 国家石油天然气管网集团有限公司 , 管网集团(新疆)联合管道有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种双向加载实验装置,包括框架、横向拉伸组件和纵向挤压组件,框架水平设置,其两端相对设有供试样贯穿的通孔;横向拉伸组件安装在框架的端部,用于在横向上拉伸试样;纵向挤压组件安装在框架的上方,用于向下挤压试样。本发明的有益效果是结构简单,设计合理,能够实现水平方向力可调控的双向加载,实验装置可拆卸,有更好的运输性,能够较好的模拟地层错动+焊接拉应力下的试样的断裂行为。
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公开(公告)号:CN114062481A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111524171.0
申请日:2021-12-14
Applicant: 国家石油天然气管网集团有限公司 , 管网集团(新疆)联合管道有限责任公司 , 沈阳工业大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明涉及电磁检测技术领域,是一种Φ1219输气管道双向励磁超高清晰漏磁内检测系统,其包括动力皮碗、轴向检测系统、里程轮、计算机节、万向节和三个从左至右依次连接在一起的周向检测系统;轴向检测系统左侧设有动力皮碗,轴向检测系统右侧设有里程轮和计算机节,轴向检测系统和位于最左侧位置的周向检测系统通过万向节连接在一起。本发明结构合理而紧凑,使用方便,通过设置周向励磁磁化器和轴向励磁磁化器,对被测管道内进行周向磁化和轴向磁化,周向三轴检测探头和轴向三轴检测探头分别对泄漏磁场进行检测,得到管壁上不同位置的缺陷,并通过里程轮实现缺陷的精确定位,实现了对管道内壁缺陷的检测。
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公开(公告)号:CN113933381A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111327805.3
申请日:2021-11-10
Applicant: 国家石油天然气管网集团有限公司 , 管网集团(新疆)联合管道有限责任公司 , 沈阳工业大学
Abstract: 本发明涉及管道应力检测方法技术领域,是一种基于强弱磁检测法的管道应力内检测方法,包括分别对管道进行强磁和弱磁磁化处理,分别采集磁化过程中的强磁信号、弱磁信号,将采集的强磁信号与弱磁信号分别进行滤波处理,将滤波处理后的强磁信号与弱磁信号相除得到比值,通过所述比值判断管道应力损伤程度。本发明通过对采集到的强磁信号和弱磁信号进行比值处理,能够约掉管道裂纹尺寸及探头提离值,从而能够不受裂纹尺寸及提离值变化的影响,准确的判断管道应力损伤程度,进而能够识别应力集中区及尚未形成体积缺陷的疲劳损伤,从而对其进行基准评估。
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公开(公告)号:CN118190658A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410158210.7
申请日:2024-02-04
Applicant: 国家石油天然气管网集团有限公司 , 管网集团(新疆)联合管道有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种管道母材的焊缝断裂韧性的确定方法、装置及设备,该方法包括:获取具有环焊缝的待处理管道和所述待处理管道中不同壁厚的多个管道部位;基于表面压痕测试方法,确定每个所述管道部位的初始断裂韧性;根据各个所述管道部位的初始断裂韧性,通过预建立的预测模型,确定各个所述管道部位对应的目标断裂韧性。本发明的方法,通过破坏性试验和表面压痕检测相结合的实验方法,获得基于表面压痕法获得管道及焊缝不同壁厚处的断裂韧性对应的预测模型,弥补了单一压痕法测试带来的尺寸效应误差,实现了在役管道力学性能的现场不停输带压检测,避免了不必要的停输和破坏性取样。
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公开(公告)号:CN117269297A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311130799.1
申请日:2023-09-04
Applicant: 国家石油天然气管网集团有限公司 , 管网集团(新疆)联合管道有限责任公司
IPC: G01N27/83 , F16L55/40 , F16L101/30
Abstract: 本发明涉及长输油气管道检测技术领域,特别涉及一种弱励磁内检测装置及长输油气管道弱励磁内检测器。本发明的弱励磁内检测装置包括测量节、励磁结构和弱磁检测单元,所述励磁结构设置于所述测量节上,用于与测量节的管壁构成闭合磁路进行励磁,所述弱磁检测单元设置于所述测量节上。优点:结构设计简单、合理,检测作业是在一定励磁强度下对管体进行检测,检测信号为管壁被磁化后的漏磁场,信号强度强,环境干扰对应力信号特征无影响,因此,弱励磁检测的抗干扰能力强;且应力信号的特征明显,具有信号特征的均为应力集中位置,识别准确且误判率低。
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公开(公告)号:CN114972973A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210644503.7
申请日:2022-06-08
Applicant: 国家石油天然气管网集团有限公司 , 管网集团(新疆)联合管道有限责任公司
IPC: G06V20/00 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06T7/00 , F17D5/06
Abstract: 本发明涉及管道检测技术领域,尤其涉及一种管道漏磁缺陷的定量化检测方法、系统和电子设备,方法包括:获取待检测管道的图像;利用漏磁缺陷定量模型对待检测管道的图像进行识别,得到识别结果,其中,漏磁缺陷定量模型是基于多个含有漏磁缺陷的图像训练得到的,识别结果为待检测管道无漏磁缺陷,或,识别结果为:待检测管道具有漏磁缺陷以及该漏磁缺陷的尺寸信息和缺陷类型。利用漏磁缺陷定量模型对待检测管道的图像进行识别,识别出不同类型的漏磁缺陷,且能够得到漏磁缺陷的尺寸信息,实现对漏磁缺陷的定量化处理,提高管道的漏磁缺陷的检测效率和检测精度。
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公开(公告)号:CN111610250B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202010638760.0
申请日:2020-07-06
Applicant: 管网集团(新疆)联合管道有限责任公司 , 沈阳工业大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明涉及一种智能剩磁检测试验装置,该装置磁传感器的检测信号输出端口与A/D转换器的检测信号输入端口相连,A/D转换器的检测信号输出端口与单片机的检测信号输入端口相连,单片机的P2.5端口与励磁及退磁系统的信号输入口相连,单片机的复位信号输入端口与复位中断控制器的复位信号输出端口相连,单片机的中断信号输入端口与外部复位中断控制器的中断信号输出端口相连,单片机的存储信号输出端口与外接扩展存储器的存储信号输入端口相连,励磁及退磁系统与磁传感器分别安装在推拉车床上部。本发明可利用的系统设置与车床的推拉方向实现励磁与退磁两种功能,并可通过电流调节激励磁场强度。
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公开(公告)号:CN112147213B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202011015333.3
申请日:2020-09-24
Applicant: 管网集团(新疆)联合管道有限责任公司
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明公开了种输气管道漏磁内检测器机芯结构,所述机芯结构设有底座,所述底座设有法兰盘,所述底座上设有连接体,所述连接体通过联杆连接缓震支撑装置的一端;所述过联杆上设有处理器和采集卡。本申请根据管道输气漏磁内检测器的整体结构设计,可以控制传感器对管道漏磁信号进行实时采集,并将采集信号经过模数转换后存入处理器进行相应的处理,整体电路实时性好、精确度高。通过在联杆上设置的机芯各种电子部件,使得检测器内的分布更加合理,且对各部件具有保护作用,可以保证各电子部件在高速运行的检测器内部平稳安全运行。通过设置外径略大于检测器内径缓震支撑装置,保证机芯紧紧地撑在检测器内部。
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