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公开(公告)号:CN114653623B
公开(公告)日:2023-05-19
申请号:CN202210348460.8
申请日:2022-04-01
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明一种钻头缺陷检测及分拣装备,主要包括钻头、传送装置、转运装置、检测装置、中控台;所述的传送装置包括待检品传送装置、合格品传送装置、非合格品传送装置;所述的转运装置包括转运架、移动部件、转运部件;所述的检测装置包括底座、支撑杆、光源、工业相机、超声波接收器、超声波发射器;所述的中控台包括工作台、控制台、传送装置控制面板、转运装置控制面板、检测装置控制面板、电脑;本发明能够通过机器代替人工来检测钻头的缺陷,并将不合格的钻头进行分拣,有效解决了人工检测有误差高、效率低、易受主观因素影响等问题,提高钻头的出厂质量,为超声波探伤技术和机器视觉缺陷检测技术在钻具检测领域的现场应用奠定基础。
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公开(公告)号:CN114909091A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210435768.6
申请日:2022-04-24
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本明一种激光‑PDC‑牙轮联合破岩钻头,由钻头主体、减震装置、减震装置套和激光装置组成;所述的钻头主体包括泥浆通道、内通道、梯形激光通道、PDC齿、喷嘴、牙轮、牙轮牙齿、刀翼、牙掌保径齿、牙掌、刀翼保径齿;所述的激光装置包括清水孔、激光光纤、基座、激光头、激光套、激光镜组;所述的减震装置包括凸台、减震弹簧、滑套、支撑板、压缩杆挡板、减震装置挡板、端盖、上端盖板、压缩杆、下端盖板、定位杆、凹槽;减震装置和激光装置通过螺栓连接,减震装置和激光装置整体通过减震装置套固定在钻头主体内部,减震装置套与内通道通过过盈配合连接。本发明实现激光‑PDC‑牙轮联合高效破岩,进而提高钻头破岩效率和使用寿命。
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公开(公告)号:CN113376247A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110822714.0
申请日:2021-07-21
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明提出了一种新型复合激励多延展方向缺陷漏磁场检测方法,属于缺陷检测领域。所述缺陷检测方法包括:周向检测器与轴向检测器两部分。周向检测器为磁极分量环形结构,由小幅交流线圈与非饱和直流线圈在轭铁上绕制而成,在沿管壁周围的4个分离的磁化器之间均匀的布置有磁敏传感器阵列,主要用于对轴向延伸缺陷的检测。轴向检测器为二级线圈结构,主要利用两个激励线圈相互串联连接,提供直流激励电源,在线圈中心位置产生较为均匀的磁化场,在两个线圈的中间布置磁敏传感器,组成轴向磁敏检测阵列,主要用于对周向延伸缺陷的检测。同时两大磁化器间隔相应间距,进一步减小磁场的相互干扰。本发明实现了管道漏磁无损检测磁化器的小型化并减小了漏检几率,对于轴向与周向延展方向都有较好的检测效果。
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公开(公告)号:CN112949190A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110249428.X
申请日:2021-03-08
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F111/08 , G06F111/10 , G06F113/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了基于R6‑FAD和BP‑MCS的含裂纹缺陷管道的模糊随机可靠度评估方法,该方法基于R6规范的失效评定图,将BP神经网络和蒙特卡洛模拟结合起来应用于带裂纹缺陷管道的模糊随机可靠度评估。主要包括:步骤1:输入实际工况载荷、裂纹缺陷尺寸、材料性能的概率分布类型及参数以及最大模拟次数N,建立模糊极限状态方程;步骤2:确定基本参数,构建初始化BP神经网络;步骤3:训练神经网络,保证能够较好逼近模糊极限状态方程;步骤4:随机抽样,运用蒙特卡洛原理计算失效概率及可靠度指标。本发明可以简化模糊可靠度随机化过程并得到模拟精度较高的数值解;同时考虑了结构的模糊随机耦合不确定性,更加符合工程实际,对结构的安全评估具有指导意义。
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公开(公告)号:CN111927329A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010826341.X
申请日:2020-08-17
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及一种山地物探电动钻机前车结构,属于油气物探钻井装备领域。主要设计了链条升降结构、圆弧形底架结构、卡箍式伸缩杆结构和链条升降装置与圆弧形底架的旋转与锁紧结构;链条升降结构中的断电刹车器能很好的控制钻具的提升与下钻,响应时间短;编码器实时记录下链轮的转动情况;圆弧形底架结构稳定性、安全性强,可实现多人搬运,电动物探钻机作业时能放置更多的配重;卡箍式伸缩杆结构便于调整拉杆长度,拉杆上下端设置成球铰结构,自由度大;链条升降装置与圆弧形底架的旋转与锁紧结构便于拆卸,可直接把链条升降装置倒置圆弧形底架上搬运。
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公开(公告)号:CN110453444A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910857100.9
申请日:2019-09-11
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种智能毛巾机,包括外壳、毛巾伸缩装置、清洗装置、给排水装置、风干装置、消毒装置。本发明能够实现毛巾的自动润湿加热功能,当需要洗脸时,机器内部会自动伸出热毛巾,洗脸结束后只需将毛巾挂在毛巾杆上,智能毛巾机能自动清洗毛巾并风干消毒;智能毛巾机的整个控制区域集中在装置左右两侧,毛巾处理区域与控制区域由内置防水挡板进行隔离,提高了毛巾机的安全性。通过链条传动的方式实现毛巾自动伸出和缩回的功能,可以使毛巾杆完全伸出机器外部,方便取放毛巾;清洗装置采用超声波清洗器对毛巾进行清洗,干净卫生。
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公开(公告)号:CN107654789A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201711117862.2
申请日:2017-11-13
Applicant: 西南石油大学
IPC: F16L55/16
Abstract: 本发明属于油气长输管道抢修技术领域,公开了一种长输油气管线维抢修过程的模拟方法,所述长输油气管线维抢修过程的模拟方法把管道所有不同的失效情况对应的维抢修措施做成完整的仿真模拟动画;维抢修用到的措施做成短仿真模拟仿真模拟动画,短仿真模拟仿真模拟动画拼接。本发明的仿真模拟全套的长输油气管线的站场维抢修的过程,把站场管道所有不同的失效情况对应的维抢修措施做成一套完整的仿真模拟;以供长输油气管道维抢修人员学习使用,并将很多维抢修都会用到的措施做成短的仿真模拟,为未来的管线维抢修仿真模拟提供参考以及可调用的模型。
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公开(公告)号:CN106704240A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710090220.1
申请日:2017-02-20
Applicant: 西南石油大学
IPC: F04D27/00
CPC classification number: F04D27/00
Abstract: 本发明公开了一种基于红外热释传感器的排气扇自动节能控制系统和方法,该方法结合红外热释传感器技术、电子定时(延时)技术、晶闸管触发技术和双向晶闸管为核心的固体继电器控制交流电源自动开关排气扇的控制方法,属于家居卫生间自动开启排气扇排气,并自动延时停机的节能控制技术。以红外热释传感器检测到有人入厕时,通过触发电路触发双向晶闸管为核心的固体继电器自动开启排气扇排气;当人离开时,延时电路进行延时控制,使触发电路持续触发以双向晶闸管为核心的固体继电器,使排气扇延时一段时间(比如1~2分钟,可通过延时电路设定)后关闭,并进入新一轮的触发待机状态。
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公开(公告)号:CN117892537B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410080974.9
申请日:2024-01-19
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/20 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , F17D5/02 , F17D5/00 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种横穿滑坡的埋地油气管道三维预警模型建立方法,包括建立基于管道允许附加应力的力学多级预警子模型;建立基于滑坡位移与管道允许附加应力的滑坡多级预警子模型;建立基于地下水位的滑坡稳定性子模型;联立所述力学多级预警子模型、滑坡多级预警子模型和滑坡稳定性子模型,建立三维预警模型。本发明提供一种横穿滑坡的埋地油气管道三维预警模型建立方法,以解决现有技术中对于长输油气管道的滑坡风险预警存在客观性不足且模型较为片面的问题,实现从三个维度建立埋地油气管道三维预警模型,提高预警客观性和准确性的目的。
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公开(公告)号:CN109765292B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN201910119838.5
申请日:2019-02-18
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01N27/82
Abstract: 本发明属于油气输送管道缺陷检测领域,具体涉及一种管道缺陷精准定位方法,其所用定位装置包括清管器骨架的前端设有驱动皮碗、铝金属安装基座以及磁源,清管器骨架后端包括漏磁检测装置,漏磁检测装置包括轭铁、筒型永磁铁、钢刷、连接套筒、霍尔元件、电子仓、里程轮和高分辨率加速度计。本发明相比现有技术具有以下优点:利用有限元软件进行仿真分析,得到效果最优的磁源,能够保证在相应磁源条件下,管道缺陷精准定位装置能对清管器旋转位姿定位的准确性;通过合理设置管道缺陷精准定位装置,提升了漏磁检测的精度,减少了进一步进行管道管壁无损检测的工序,有效降低维修成本。
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