一种覆土储罐结构健康监测系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119354263A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411376910.X

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明提供一种覆土储罐结构健康监测系统,所述系统包括:传感器网络,用于采集覆土储罐的结构响应数据,所述数据包括但不限于覆土储罐的压力分布、位移变化、温度波动;数据采集与处理模块,用于收集传感器网络传输的数据,并进行预处理、分析和存储;预警模块,根据数据分析结果对储罐结构健康状态进行评估,并在发现异常时发出预警信号;用户终端,用于显示监测数据、预警信息及储罐结构健康状态报告。本发明能够实时监测储罐的压力、位移和温度等关键参数,及时发现并处理潜在的安全隐患,确保储罐的安全运行。

    覆土储罐腐蚀监测方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119337112A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411377136.4

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明属于储罐腐蚀监测技术领域,并公开了一种覆土储罐腐蚀监测方法,包括:构建包括中央服务器和若干监测客户端的数据采集架构;在所述中央服务器中构建储罐腐蚀速率预测模型,基于历史监测数据对所述储罐腐蚀速率预测模型进行训练和超参数寻优,得到优化后的储罐腐蚀速率预测模型;将优化后的储罐腐蚀速率预测模型部署到各所述监测客户端中进行速率预测,得到各所述监测客户端对应的腐蚀速率预测数据;将各所述腐蚀速率预测数据发送至中央服务器中进行存储,利用数字孪生技术将各所述监测客户端对应的腐蚀速率预测数据进行可视化展示。本发明所述技术方案能够降低人为错误的风险,从而确保了监测结果的精准无误与高度可靠性。

    一种用于覆土储罐的阴极保护装置及保护方法

    公开(公告)号:CN119243166A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411377021.5

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明公开一种用于覆土储罐的阴极保护装置及保护方法,涉及覆土储罐保护技术领域。所述装置包括:储罐以及与所述储罐连接的埋地管道;所述储罐与所述埋地管道均覆有防腐涂层,且在所述储罐周围埋设有阴极保护系统;所述阴极保护系统还与远程监控端连接。本发明能够通过外加电流阴极保护法确保阴极保护系统正常运行,实现对覆土储罐的阴极保护。

    面向高温管道微裂纹扩展监测识别方法

    公开(公告)号:CN117490590A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311512247.7

    申请日:2023-11-14

    Abstract: 本发明属于传感监测技术领域,提供面向高温管道微裂纹扩展监测识别方法,其包括计算裸光纤与平面金属基底间的准确应变传递效率m1;计算无纤平面金属基底与圆柱形管道间的准确应变传递效率m2;获取光纤传感器的温度灵敏度系数α;对管道热膨胀效应产生的干扰进行应变监测;监测识别评估因裂纹扩展引发的应变的步骤。本发明通过剔除非正常因素带来的异常点的方法得到不同界面的准确应变传递效率,再通过温度灵敏度系数与自建管道模型,去除总应变中的温度对应变传感器测量的影响和温度对管道热膨胀效应的影响,最终得到只因裂纹扩展引起的应变的变化,对于评估高温管道的裂纹发展态势、寿命评估和安全预警具有重要意义。

    一种光纤在线监测系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119321797A

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN202411873879.0

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 本发明提供一种光纤在线监测系统,包括:光纤传感器单元,用于通过光纤传感器获取待监测对象的物理量,并将传感器采集的信号转换为光信号;光纤传输模块,用于接收光纤传感器单元传输的光信号,并通过光纤线路将信号稳定地传输至光信号处理单元;光信号处理单元,用于将接收到的光信号转换为电信号,经过滤波、噪声去除和分析后,生成有效的监测数据;监控终端,用于接收光信号处理单元传输的结果,并在显示界面上实时展示监测对象的状态信息;数据存储系统,用于存储历史监测数据,辅助用户进行设备状态分析与预防性维护。本发明具有优异的性能和广泛的应用前景,特别适用于高温、高压、高风险的特种设备监测。

    一种基于LIBS的高温高压金属劣化特性检测方法及装置

    公开(公告)号:CN118914167A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410947872.2

    申请日:2024-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于LIBS的高温高压金属劣化特性检测方法及装置,涉及金属特性检测技术领域。本发明包括以下步骤:S1、准备与产品相同材质的金属钢管样本,然后将金属样本通过底部夹持组件和顶部夹持组件固定在加热箱内,利用加热箱内的加热棒进行加热,S2、加热的同时,通过电机驱动输出轴上的主动齿轮转动,利用主动齿轮与从动齿轮啮合。本发明通过升降旋转组件中的电动推杆带动升降板升起,升起的升降板会带动加热完毕的金属钢管进行拉伸,当金属钢管拉伸一定长度时,金属钢管会通过螺旋杆进行扭转,通过金属钢管在升起的同时进行扭转,再利用LIBS技术,可以获得金属钢管的更全面的信息,提高检测结果的准确性和可靠性。

    一种金属管道脉冲涡流检测设备
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118209626A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410274465.X

    申请日:2024-03-11

    Abstract: 本发明属于金属管道检测技术领域,且公开了一种金属管道脉冲涡流检测设备,包括有涡流检测主体、两个驱动机构一、两个驱动机构二、测距传感器、稳固机构和锁紧机构;所述测距传感器设置在驱动机构一上。该设计可以在磁吸轮一与管壁凸起处挤压接触时,由于磁吸轮一和活动臂一没有支撑和固定,从而可以轻易的挤压活动臂一发生摆动,使得磁吸轮一受挤压抬起,此时凸块的挤压力,完全受力与活动臂一和磁吸轮一上,无法对涡流检测主体整体造成震动、倾斜和受阻,从而不会使得涡流检测主体的检测方向发生改变,避免影响后台设备上的成型图,进一步方便了技术人员对金属管道腐蚀处和腐蚀程度的判断。

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