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一种管道安全评估方法、系统、电子设备及介质与流程

  • 国知局
  • 2024-09-11 14:29:55

所属的技术人员知道,本发明可以实现为系统、方法或计算机程序产品。因此,本公开可以具体实现为以下形式,即:可以是完全的硬件、也可以是完全的软件(包括固件、驻留软件、微代码等),还可以是硬件和软件结合的形式,本文一般称为“电路”、“模块”或“系统”。此外,在一些实施例中,本发明还可以实现为在一个或多个计算机可读介质中的计算机程序产品的形式,该计算机可读介质中包含计算机可读的程序代码。计算机可读存储介质例如可以是但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

背景技术:

1、我国幅员辽阔,不同地区地质差异大,油气长输管线经常途经多种复杂地质环境,面临多种地质灾害的威胁。当管道受到地质灾害影响时,土体的位移和变形会引起管道产生较大的应变,从而导致管道内部应力的集中。应变的增加以及应力的集中可能会加剧管道的结构损伤,甚至引发管道的破裂、泄漏等严重事故,对周边环境和人员安全构成威胁。为了及时发现管道内部的变形情况、应对潜在的安全风险,需要定期对管道进行内检测。

2、目前,基于单一的imu(inertial measurement unit惯性检测器)内检测器实现的在线检测方法已成为管道弯曲应变检测的主要手段,尽管imu具有高精度,但仅依靠应变数据对管道进行内检测,数据单一,无法全面、准确的评估管道安全状态。

技术实现思路

1、为了克服仅依靠应变数据对管道进行内检测,数据单一,无法全面、准确的评估管道安全状态的问题,本发明提供了一种管道安全评估方法、系统、电子设备及介质。

2、第一方面,为了解决上述技术问题,本发明提供了一种管道安全评估方法,包括:

3、通过惯性检测方法获取管道全线上每个预设点位的应变数据;

4、通过电磁检测方法获取管道全线上每个预设点位的应力数据;

5、将各个预设点位中应变数据和应力数据均满足预设条件的预设点位作为目标点位;

6、对目标点位对应区域的管道的应变数据和应力数据进行安全评估分析,并将安全评估分析的结果作为管道的安全评估结果。

7、第二方面,本发明提供了一种管道安全评估系统,包括:

8、应变数据获取模块,用于通过惯性检测方法获取管道全线上每个预设点位的应变数据;

9、应力数据获取模块,用于通过电磁检测方法获取管道全线上每个预设点位的应力数据;

10、目标点位确定模块,用于将各个预设点位中应变数据和应力数据均满足预设条件的预设点位作为目标点位;

11、安全评估模块,用于对目标点位对应区域的管道的应变数据和应力数据进行安全评估分析,并将安全评估分析的结果作为管道的安全评估结果。

12、第三方面,本发明提供了一种计算设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并在处理器上运行的程序,处理器执行程序时实现如上述的一种管道安全评估方法的步骤。

13、第四方面,本发明提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有指令,当指令在终端设备上运行时,使得终端设备执行如上述的一种管道安全评估方法的步骤。

14、本发明的有益效果是:本申请通过综合分析来自两种维度的数据(应变数据和应力数据),可以更全面地了解管道在每个预设点位的运行和受力情况,并从各个预设点位中筛选出应变数据和应力数据均满足预设条件的预设点位作为目标点位进行管道安全分析,能够及时发现管道内部的问题并采取相应的措施进行修复和维护,为油气管道行业提供一种全面、准确的管道状态监测和评估方案。

技术特征:

1.一种管道安全评估方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方式,其特征在于,所述将各个所述预设点位中所述应变数据和应力数据均满足预设条件的所述预设点位作为目标点位,包括:

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,通过惯性检测方式获取管道全线上每个预设点位的应变数据,包括:

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,对于每个所述预设点位,根据与当前预设点位相邻的两个所述预设点位的姿态角,确定当前预设点位的应变数据,包括:

5.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述通过电磁检测方式获取管道全线上每个预设点位的应力数据,包括:

6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述通过acsm检测器获取管道内表面上每个预设点位受到应力前后的磁导率,包括:

7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据当前预设点位受到应力前后的磁导率的变化量,确定当前预设点位的应力数据,公式如下:

8.一种管道安全评估系统,其特征在于,用于实现权利要求1至7任一项所述的方法,系统包括:

9.一种计算设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并在处理器上运行的程序,其特征在于,处理器执行程序时实现如权利要求1-7任一项所述的一种管道安全评估方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,计算机可读存储介质中存储有指令,当指令在终端设备上运行时,使得终端设备执行如权利要求1-7任一项所述的一种管道安全评估方法的步骤。

技术总结本发明涉管道安全技术领域,公开了一种管道安全评估方法、系统、电子设备及介质,方法包括:通过惯性检测方法获取管道全线上每个预设点位的应变数据;通过电磁检测方法获取管道全线上每个预设点位的应力数据;将各个预设点位中应变数据和应力数据均满足预设条件的预设点位作为目标点位;对目标点位对应区域的管道的应变数据和应力数据进行安全评估分析,并将安全评估分析的结果作为管道的安全评估结果。本申请通过综合分析来自两种维度的数据,可以更全面地了解管道在每个预设点位的运行和受力情况,能够及时发现管道内部的问题并采取相应的措施进行修复和维护,为油气管道行业提供一种全面、准确的管道状态监测和评估方案。技术研发人员:陈朋超,李睿,富宽,郑健峰,王亚楠,段金尧受保护的技术使用者:国家石油天然气管网集团有限公司技术研发日:技术公布日:2024/9/9

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