側(cè)掃聲納和淺地層剖面儀在海底管線檢測中的應(yīng)用
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4.3
介紹了側(cè)掃聲納和淺地層剖面儀的工作原理,并根據(jù)海底管線鋪設(shè)特點,側(cè)掃聲納系統(tǒng)可以高效的探測出海底面以上管道的走向、平面位置、裸露高度等管線信息和海底地形等圖像,而淺地層剖面儀可以精確的獲取海底管線的裸露高度、埋設(shè)深度等管線信息和海底底質(zhì)情況。通過實例說明了側(cè)掃聲納和淺地層剖面儀在海底管線探測的工作流程,總結(jié)出兩種探測系統(tǒng)在探測海底目標上的優(yōu)缺點,說明了多種探測手段的綜合應(yīng)用是海底管線探測技術(shù)的發(fā)展方向。
淺地層剖面儀在大亞灣海底管道檢測中的應(yīng)用
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淺地層剖面探測是海洋工程勘察的主要手段之一。闡述了淺地層剖面儀的工作原理,通過淺地層剖面儀在廣州華德石化海底輸油管道檢測中的實際應(yīng)用情況,分析淺地層剖面儀在工程區(qū)域內(nèi)使用的優(yōu)缺點,以期為今后該區(qū)域內(nèi)工程勘察及管線檢測工作起到一點參考作用。
側(cè)掃聲納在海底管道懸空調(diào)查中的應(yīng)用
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海底管道在鋪設(shè)及運營過程中,受各種因素的影響,會形成部分懸空狀態(tài)。為保證油管的安全運營,研究了一種基于聲學(xué)的快速檢測方法:主要利用側(cè)掃聲納獲取油管附近聲學(xué)影像,通過數(shù)據(jù)判讀的方法分析并獲取管線狀態(tài)。然后使用該方法,在冊鎮(zhèn)海底管線調(diào)查中進行了應(yīng)用測試。聲學(xué)檢測結(jié)論與水下探摸結(jié)果進行比較,測試結(jié)果表明該方法可高效、快速、準確并低成本地檢測管線狀態(tài),可為海底管道運營與治理提供有力的技術(shù)支持。
側(cè)掃聲納系統(tǒng)在海底管道懸空調(diào)查中的應(yīng)用
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4.6
本項目以鋼管模擬海底管道的懸空狀態(tài),根據(jù)海上試驗結(jié)果并結(jié)合地貌歷史資料的對比分析得出以下結(jié)論:在海底管道懸空調(diào)查中,使聲納拖魚至海底管道的發(fā)射聲波與海底面的夾角θ保持在15°至20°之間,資料效果最為理想。
懸跨海底管道的側(cè)掃聲納檢測方法
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4.5
闡述了側(cè)掃聲納的工作原理,介紹了側(cè)掃聲納對不同狀態(tài)海底管道檢測所能得到的聲納圖形式。實地檢測結(jié)果表明,對于鋪設(shè)于相對平坦海底的管道,側(cè)掃聲納能夠?qū)艿赖膽铱缁蜓诼癯潭冗M行判別;對于埋設(shè)施工的海底管道,可對管道與溝槽底部的接觸或懸跨進行判別,但由于管道、溝槽尺寸或檢測角度的影響,檢測結(jié)果可能出現(xiàn)誤差,可通過多次不同角度的檢測或配合其他海洋聲學(xué)設(shè)備,得到可靠的結(jié)果。最后指出應(yīng)對檢測圖像進行去噪、融合、分割、識別和檢索等處理,以提高聲納圖的準確性及可判讀性,從而為海底管道的懸跨治理和運行安全提供保障。
淺地層剖面儀在葛洲壩下游河床組成勘測中的應(yīng)用
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4.4
為探究淺地層剖面儀在探測河床地質(zhì)結(jié)構(gòu)、沉積物及沖刷特征時的作用,介紹了該剖面儀的工作原理及系統(tǒng)組成,對探測試驗的典型剖面圖進行了解釋和分析。在壩下游測量中,結(jié)合使用剖面圖和常規(guī)測量方法,提高了對河床組成分析和河床上工程監(jiān)測的準確度。此外,還探討了淺地層剖面儀在實際應(yīng)用中的制約因素。結(jié)果顯示,該剖面儀在葛洲壩下游河床勘測應(yīng)用中存在明顯優(yōu)勢,可為有效監(jiān)測河床變化提供參考。
埋地管道外檢測技術(shù)在油田油氣集輸管線檢測中的應(yīng)用
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4.4
油田埋地管道應(yīng)用越來越廣泛,隨著運行時間的延長,運行環(huán)境惡劣,設(shè)備自身的老化等原因?qū)е碌墓艿朗⒃斐少Y源浪費、環(huán)境污染以及對社會安全的威脅。應(yīng)用先進的外檢測技術(shù),對油田埋地管道進行檢測以及評價,可以極大限度的保證油田生產(chǎn)的安全運行。本文介紹了埋地管道外檢測技術(shù)在油田油氣集輸管線檢測中的應(yīng)用情況,并根據(jù)檢測結(jié)果和數(shù)據(jù)歸納了檢測過程中出現(xiàn)的埋地管道存在的主要問題,并對影響埋地管道安全運行的原因進行了總結(jié)分析,提出了相應(yīng)的建議和措施,為指導(dǎo)油田埋地管道的設(shè)計、施工、日常生產(chǎn)管理與維護提供技術(shù)支持。
淺地層剖面儀在水庫及河道清淤測量中的運用分析
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4.7
水庫及河道水下淤泥測量是工程測量領(lǐng)域的一項全新研究課題,水上工程項目的建設(shè)阻斷了天然河道,導(dǎo)致河道流向發(fā)生改變,庫底積累大量的泥沙,水庫防洪蓄水能力下降.本文將結(jié)合淺地層剖面儀在水庫及河道清淤測量中的應(yīng)用實際,重點研究運用淺地層剖面儀測量和計算水下淤泥的方法,以及為河道、水庫疏浚、水環(huán)境治理、水資源和生態(tài)保護等提供基礎(chǔ)資料.
側(cè)掃聲吶聲波掠射角對海底管道檢測的影響
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4.5
側(cè)掃聲吶聲波掠射角是影響海底管道檢測的重要元素之一,只有保障在海底管道檢測中,能夠?qū)?yīng)的側(cè)掃聲吶聲波掠射角影響消除,才能提升海底管道檢測質(zhì)量。鑒于此,論文針對側(cè)掃聲吶聲波掠射角對海底管道檢測的影響做出了專門分析,希望在論文的研究幫助下,能夠為海底管道檢測中的技術(shù)應(yīng)用提供參考。
淺地層剖面儀和多波束系統(tǒng)在圍堤施工中的應(yīng)用
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4.7
介紹了淺地層剖面儀和多波束系統(tǒng)工作原理,并針對圍海造陸中圍堤筑造施工特點,采用淺地層剖面儀和多波束系統(tǒng)進行探測,使圍堤筑造的質(zhì)量和位置精度控制得到有效的提高。
箱筒型結(jié)構(gòu)在海底管線防護中的應(yīng)用
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4.7
箱筒型結(jié)構(gòu)是一種新型結(jié)構(gòu),于2003年底在天津港防波堤工程中試驗成功。在積累了豐富的施工經(jīng)驗之后,2004年10月首次在天津臨港工業(yè)區(qū)灘涂開發(fā)一期工程海底管線防護中得以應(yīng)用。介紹該結(jié)構(gòu)的應(yīng)用情況,可為類似工程提供參考。
MATLAB在海底管線陰極保護電場計算中的應(yīng)用
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4.5
海洋鋼結(jié)構(gòu)陰極保護電場的數(shù)值模擬仿真和計算是當(dāng)前海洋腐蝕、陰極保護研究和工程實踐中一個重要的研究方向。研究海底管線的腐蝕狀態(tài)就必須準確測定管線表面的電位分布,而實際測量中深海管線表面電位分布難以直接測量。構(gòu)建了海水中鋼管線的陰極保護數(shù)學(xué)模型,采用以邊界元法為基礎(chǔ)的數(shù)值計算方法,利用matlab開發(fā)了均勻電解質(zhì)中電位分布的計算軟件,實測中通過對腐蝕電場海水區(qū)域環(huán)境電場的測量,就可實現(xiàn)不接觸測量管線表面電位的目的。最后通過海洋實測驗證了計算結(jié)果的可靠性,證明了基于matlab的數(shù)值仿真計算引入陰極保護設(shè)計中是行之有效的。
基于單片機的工程管線檢測儀的設(shè)計與制作
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管線檢測儀,主要應(yīng)用在房屋裝修時查找墻體中的電線、水管和金屬物。使用管線檢測儀可以有效提高施工效率和施工的安全性。通過仿真和實驗驗證,證明了設(shè)計制作的管線檢測儀能達到檢測水管、通電電線、金屬的目的,性能穩(wěn)定,檢測精度達到設(shè)計要求。
淺地層剖面儀在秦山核電廠取排水口斷面水深測量中的應(yīng)用
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4.6
因秦山核電廠擴建工程項目取排水工程設(shè)施規(guī)劃布置與研究分析需要,測量時段被限定在高低平潮時刻。對部分斷面普通單頻測深儀不能獲取水探數(shù)據(jù)這一情況,用淺地層剖面儀對秦山核電廠取排水口大小深潭的多個固定斷面進行檢測,同時對測深儀不能測深的情況進行進一步的分析。
聲納滲漏檢測技術(shù)在閘壩檢測中的應(yīng)用
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4.7
閘壩水平鋪蓋的滲漏檢測一直是水利水電滲漏檢測工程領(lǐng)域的難題。采用新型水下聲納滲漏流速檢測和水下攝像及噴墨示蹤的綜合檢測技術(shù),對四川某閘壩的混凝土鋪蓋展開檢測,清晰給出了滲漏流速分布等值線圖,成功檢測出水平鋪蓋滲漏部位,為后續(xù)閘壩的滲漏處理提供了有力支撐。介紹了滲漏檢測原理、工藝、方法和檢測成果分析等內(nèi)容,可供其它類似工程的滲漏檢測借鑒。
熔結(jié)環(huán)氧粉末外涂層技術(shù)在海底管線中的應(yīng)用
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4.6
介紹了環(huán)氧粉末外涂層在海底管道中的應(yīng)用現(xiàn)狀及其特點,對環(huán)氧粉末外涂層的涂敷工藝和增阻工藝進行了分析。分析結(jié)果表明,采用熔結(jié)環(huán)氧粉末外涂層+粘膠劑+聚乙烯顆粒的增阻工藝時,防腐層具有很強的抗剪切力,可以在海底管線中廣泛應(yīng)用。
淺地層剖面探測技術(shù)在山地型水庫生態(tài)研究中的應(yīng)用
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4.6
山地型水庫盆底地形復(fù)雜,沉積物分布空間差異大,對獲取水庫完整的沉積記錄帶來挑戰(zhàn)。我們首次利用淺地層剖面儀,探測廣東省大型供水水庫水底地形和沉積記錄,結(jié)果證實水庫庫底地形復(fù)雜多變,局部可見水下滑坡和泥沙淤積;沉積厚度由幾厘米至上百厘米不等,部分區(qū)域可見明顯層狀結(jié)構(gòu),分辨率可達10cm,是采取柱樣的理想位置,并得到實地所采柱樣剖面的證實。這說明淺地層剖面探測技術(shù)適用于研究山地型水庫沉積物分布,是進行水庫長期生態(tài)學(xué)野外采樣的必要手段。
Taper-Lok法蘭在海底管線上的應(yīng)用
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4.7
taper-lok法蘭是經(jīng)asme規(guī)范認證的自動增壓密封法蘭,具有體積小、質(zhì)量輕、安裝方便、密封可靠的特點。介紹了這種法蘭的結(jié)構(gòu)、特點及在海底管線連接中的應(yīng)用。
淺地層剖面法在海上風(fēng)電勘察中的應(yīng)用
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頁數(shù):4P
4.4
與傳統(tǒng)的燃煤發(fā)電相比,海上風(fēng)電利用海上風(fēng)能資源,是一種清潔的可再生能源。本文介紹了淺地層剖面探測方法在海上風(fēng)電場工程勘查中的應(yīng)用,主要針對唐山市兩港(京唐港、曹妃甸港)之間樂亭縣海域風(fēng)電場區(qū)域內(nèi)的海底石油管道進行了探測,并使用配套軟件對采集數(shù)據(jù)進行了處理和解釋,準確定位了管道的位置和走向,為風(fēng)電場的安全施工提供了依據(jù)。
雙側(cè)帶壓封堵技術(shù)在油田管線施工中的應(yīng)用分析
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4.4
在油田的管線施工過程當(dāng)中,尤其是在涉及到管線動火連頭施工時,考慮到管線中多為一些易燃易爆的介質(zhì),因此在進行施工之前都需要對其進行吹掃和置換等操作過程。但在一些特殊的狀況下,如管道內(nèi)介質(zhì)為純油、管線比較長或者是停產(chǎn)時間受到限制的時候,采用上述吹掃置換難度就比較大,且安全上較難保障。在這樣一種狀況下,管線帶壓封堵技術(shù)就能夠很好的解決上述難題,本文正是在這樣一種狀況下針對于雙側(cè)帶壓封堵技術(shù)在油田管線施工中的應(yīng)用展開了闡述和分析。
雙側(cè)帶壓封堵技術(shù)在油田管線施工中的應(yīng)用
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4.6
油田管線施工中,尤其是涉及到管線動火連頭施工中,由于管線中多為易燃易爆介質(zhì),施工前一般都需要吹掃置換等過程,但在特殊情況下,如管線長、介質(zhì)為純油、停產(chǎn)時間限制時,采用吹掃置換難度大、時間長、且不安全。而管線帶壓封堵技術(shù)很好地解決了上述難題。
管袋砂組合圍堰在海底管線潮間段施工應(yīng)用
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4.6
新建海底管線近岸段預(yù)挖溝、岸拖施工后,登陸潮間段鋪設(shè)管線40m,水深0.2-9m,采取土工管袋吹沙修筑外圍、內(nèi)側(cè)修筑鋼板樁圍堰組合方式,內(nèi)外圍堰間填充紅色黏土增加堰體穩(wěn)定和防止海水滲入。外圍堰鋪設(shè)土工布和布設(shè)充砂噸袋砂墻防護海浪沖刷,內(nèi)圍堰設(shè)置降水點,開挖施工基坑管道焊接施工。本項工程為南海之濱修筑臨時圍堰提供工程實踐經(jīng)驗。
側(cè)掃聲吶系統(tǒng)在榮成海流能電站示范工程中的應(yīng)用
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4.6
介紹了側(cè)掃聲吶系統(tǒng)在榮成海流能電站示范工程中的應(yīng)用,對側(cè)掃聲吶系統(tǒng)的工作原理、圖譜的特點及影響圖譜影像質(zhì)量的因素進行了分析,基于海流能示范工程掃測圖譜影像進行了數(shù)據(jù)處理與特征提取,并將地貌分類成果應(yīng)用到設(shè)計施工中取得了較好的效果;對工程應(yīng)用中遇到的問題進行了總結(jié)。
油田管線施工雙側(cè)帶壓封堵技術(shù)的應(yīng)用
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4.8
在油田管線施工中,想要確保施工順利進行且保證雙側(cè)帶壓封堵技術(shù)的有效性。在施工過程中,管線中具有一些危險介質(zhì),為確保管線施工達到標準要求需要展開吹掃置換管控;但是由于影響因素較多使該環(huán)節(jié)具有較大困難性。對此,油田管線施工中選擇應(yīng)用雙側(cè)帶壓封堵技術(shù)解決以上問題,效果顯著。
海底管線挖溝技術(shù)探討
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4.3
隨著我國對能源需求與日俱增,海洋石油資源得到了迅猛地開發(fā)與利用,海底管道挖溝已經(jīng)成為海洋石油工程施工中的一項重要環(huán)節(jié)。本文以bz19-4項目為例,簡要介紹海底管道挖溝的有關(guān)方法和技術(shù)問題,并針對挖溝機使用作出簡要分析。
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職位:BIM服務(wù)工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林