水下管道
水下管道的相关文献在1987年到2023年内共计501篇,主要集中在石油、天然气工业、海洋学、综合运输
等领域,其中期刊论文146篇、会议论文41篇、专利文献223129篇;相关期刊73种,包括海洋技术、石油工程建设、石油矿场机械等;
相关会议19种,包括第二十七届全国水动力学研讨会、2015年深海能源大会、中国石油学会石油工程专业委员会海洋工程工作部2012年工作年会暨技术交流会等;水下管道的相关文献由1211位作者贡献,包括王立权、房晓明、张岚等。
水下管道—发文量
专利文献>
论文:223129篇
占比:99.92%
总计:223316篇
水下管道
-研究学者
- 王立权
- 房晓明
- 张岚
- 李博
- 潘东民
- 马洪新
- 周声结
- 周庆涛
- 周灿丰
- 涂再君
- 焦向东
- 马良
- 高峰
- 薛龙
- 陈开发
- 黄河
- 任平
- 刘甲朋
- 周春戌
- 张举鹏
- 张鹏举
- 李龙
- 王金英
- 陈伟
- 陈家庆
- F·德曼兹
- 付书媛
- 冯志强
- 刘子忠
- 史永晋
- 吕涛
- 吴磊
- 周军民
- 周庆兵
- 喻开安
- 喻重山
- 夏义江
- 姚恩香
- 孙勇敢
- 张军
- 张宏
- 张梓淇
- 张浩楠
- 张裕芳
- 徐文龙
- 施佳
- 曹莹瑜
- 朱军龙
- 李玉寒
- 李长春
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郑起;
付晓慧;
郭大成;
姜锦涛;
孙超
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摘要:
定期开展检测和维护是保障油气管道安全稳定运行的重要手段。对运行压力低的输气管道、水下管道、有施工残留限制点的管道等特殊管段的检测是油气管道中的检测难点。通过采用介质置换的方法完成小管径低压输气管道的内检测,通过改造检测器攻克大管径、小曲率半径的低压输气管道内检测,使用水下机器人搭载检测设备对水下管道进行综合检测,开展清管器通过性验证试验确保有施工残留的管道的清管作业安全。
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刘守家;
杨建飞
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摘要:
阴极保护技术作为金属腐蚀防护的一种有效方法已在全世界得到了较为广泛的运用。现在埋地管道、地上储罐、地下储罐、水下管道等油品储运设备设施已经做到了阴极保护系统和油品储运设备设施共同设计、施工及投产,并取得了优异的效果,本文全面阐述了对于油罐底部阴极保护的重要性以及必要性,并且从阴极保护的原理以及使用过程中的技术关键问题进行了具体分析研究,并提出了选择方案,可明显取得安全可靠、降本节能的效果,满足工艺和使用要求。
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王庆彬;
王松
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摘要:
过江给水管道工程项目主要是将管槽施工以及管道施工作为主要工作.管道施工是将四个方面作为主要工作内容,本文主要是将某过江给水管道的工程施工情况作为实际研究对象.通过研究该工程项目的施工内容,进一步叙述过江管道的工程施工,确保过江管道安装铺设工程的施工质量,为未来的过程施工提供参考.
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高博超
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摘要:
通过金属磁记忆检测方法进行管道缺陷检测在陆上油气管道上取得了良好的应用效果.而水下管道由于其环境的特殊性,特别是中海油公司很多油气管道都深埋水下甚至海底,这时对于水下乃至海底管道的缺陷预测或者探伤就显得尤为重要.然而水下管道缺陷检测难度极大,合适恰当的检测方法选择至关重要.为此,本文在详细总结金属磁记忆检测方法在陆上油气管道检测的成功经验基础上,开展了水下管道金属磁记忆数据采集与分析,用来验证金属磁记忆检测方法在水下是否适用,验证所使用的参数及金属磁记忆方法是否可以应用于水下管道缺陷的识别,以有效丰富海底管道的缺陷预测或者探伤技术.
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钟思;
付书媛;
李玉寒;
黄明毅
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摘要:
本文为了实现对水下管道的自主巡检、清理,保障水下管道的正常维护,设计了一款水下管道智能巡检清理机器人。介绍了水下机器人的机械部分设计、控制部分设计以及传感部分设计。水下机器人使用STM32f103RCT6集成芯片作为核心控制器,设计了寻迹、图形识别、机械手抓取等模块的外围电路。经过实物运行测试,验证了此智能巡检清理机器人可以实现对水下管道的巡检和清理。
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鄂忠敏
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摘要:
目前,我国石油、天然气资源的输送主要依靠管道来实现,管材一般为钢质螺旋焊管。由于管道穿越地段地形复杂,所处的外部环境不仅在空间上不同,还随时间变化,会遭受各种介质的侵蚀。架空管道易受大气腐蚀,埋地或水下管道则要遭受土壤腐蚀、细菌腐蚀和杂散电流腐蚀。此外,管输介质也导致管道面临着严峻的内腐蚀环境,如输送天然气时含有H2S、CO2和水,输送的原油中含S和O2等。
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赵海培;
赵伟;
王伟锋
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摘要:
水下管道周围的局部冲刷是危害管道正常服役的主要因素,由此引起的结构失效现象时有发生,为了解管道服役状态、保障管道安全运行,借助一种基于FBG模态监测的GFRP悬臂梁传感器,结合已有的局部冲刷试验数据进行数值模拟分析,认为该监测方法在水下管道局部冲刷监测中是可行的。
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马劲
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摘要:
在水下管道中,穿越航道的那一部分管道面临的风险主要来源于过往该航道的船舶主动或被动的抛锚.一旦管道发生破损、泄露,将对经济造成难以估量的损失,对环境的破坏更是无法想象.因此,水下管道抗锚害分析己成为一个亟待解决的重要课题.建立"河底基床-管道-锚-水-空气"和"河底基床-管道-锚-水-空气-锚链-船舶"三维流固耦合和固体侵切有限元计算模型,对船舶抛锚、拖锚、撞击和侵切对水下管道的损伤行为进行数值仿真;根据锚害分析,研究管道的防护措施,并分析和研究水下管道防护措施的有效性和可靠性,可为水下管道抗锚害设计提供依据和参考.
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曾凯
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摘要:
针对漓江桥过江给水管道工程实际情况,在简单介绍过江给水管道基本施工方法的基础上,对具体的施工方案进行了深入分析,内容包括施工安排、控制点复核与测放、管槽开挖、管槽整平、管道加工、管道沉放、支墩施工、管槽回填、附属设施施工和雨季、冬季施工.
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Lu Jiewu;
陆杰武;
Tang Ennuo;
唐恩诺;
Wei Jianxin;
卫建新
- 《2017中国燃气运营与安全研讨会》
| 2017年
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摘要:
随着近年来城市化建设的不断加快,各种市政开挖工程越来越多,特别是一些河涌改造或水下施工比较频繁,对跨越河涌下的燃气管道威胁越来越大,一旦第三方破坏造成燃气泄漏事故,将对人民群众的生命财产安全造成重大影响,因此文章制造了遥控水面管道探测器,在遥控船船顶制作一个固定探测接收机的装置,在遥控船船顶制作视频传输系统,经试验验证,遥控水面管道探测器对探测跨河涌的钢管以及PE管的埋深准确性高。遥控水面管道探测器是理想的跨河涌管线探测工具,其操作简单,探测员劳动强度明显减小,工作安全系数高,探测时落水机率几乎为0,探测工作所需时间大为缩减(不须再聘船,节省了备船时间),使用水上乘船探测所需时间是使用遥控水面管道探测器的3倍,探测效率明显提高。
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Lu Jiewu;
陆杰武;
Tang Ennuo;
唐恩诺;
Wei Jianxin;
卫建新
- 《2017中国燃气运营与安全研讨会》
| 2017年
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摘要:
随着近年来城市化建设的不断加快,各种市政开挖工程越来越多,特别是一些河涌改造或水下施工比较频繁,对跨越河涌下的燃气管道威胁越来越大,一旦第三方破坏造成燃气泄漏事故,将对人民群众的生命财产安全造成重大影响,因此文章制造了遥控水面管道探测器,在遥控船船顶制作一个固定探测接收机的装置,在遥控船船顶制作视频传输系统,经试验验证,遥控水面管道探测器对探测跨河涌的钢管以及PE管的埋深准确性高。遥控水面管道探测器是理想的跨河涌管线探测工具,其操作简单,探测员劳动强度明显减小,工作安全系数高,探测时落水机率几乎为0,探测工作所需时间大为缩减(不须再聘船,节省了备船时间),使用水上乘船探测所需时间是使用遥控水面管道探测器的3倍,探测效率明显提高。
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Lu Jiewu;
陆杰武;
Tang Ennuo;
唐恩诺;
Wei Jianxin;
卫建新
- 《2017中国燃气运营与安全研讨会》
| 2017年
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摘要:
随着近年来城市化建设的不断加快,各种市政开挖工程越来越多,特别是一些河涌改造或水下施工比较频繁,对跨越河涌下的燃气管道威胁越来越大,一旦第三方破坏造成燃气泄漏事故,将对人民群众的生命财产安全造成重大影响,因此文章制造了遥控水面管道探测器,在遥控船船顶制作一个固定探测接收机的装置,在遥控船船顶制作视频传输系统,经试验验证,遥控水面管道探测器对探测跨河涌的钢管以及PE管的埋深准确性高。遥控水面管道探测器是理想的跨河涌管线探测工具,其操作简单,探测员劳动强度明显减小,工作安全系数高,探测时落水机率几乎为0,探测工作所需时间大为缩减(不须再聘船,节省了备船时间),使用水上乘船探测所需时间是使用遥控水面管道探测器的3倍,探测效率明显提高。
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Lu Jiewu;
陆杰武;
Tang Ennuo;
唐恩诺;
Wei Jianxin;
卫建新
- 《2017中国燃气运营与安全研讨会》
| 2017年
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摘要:
随着近年来城市化建设的不断加快,各种市政开挖工程越来越多,特别是一些河涌改造或水下施工比较频繁,对跨越河涌下的燃气管道威胁越来越大,一旦第三方破坏造成燃气泄漏事故,将对人民群众的生命财产安全造成重大影响,因此文章制造了遥控水面管道探测器,在遥控船船顶制作一个固定探测接收机的装置,在遥控船船顶制作视频传输系统,经试验验证,遥控水面管道探测器对探测跨河涌的钢管以及PE管的埋深准确性高。遥控水面管道探测器是理想的跨河涌管线探测工具,其操作简单,探测员劳动强度明显减小,工作安全系数高,探测时落水机率几乎为0,探测工作所需时间大为缩减(不须再聘船,节省了备船时间),使用水上乘船探测所需时间是使用遥控水面管道探测器的3倍,探测效率明显提高。
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- 康斯贝格离岸公司
- 斯纳姆普罗吉提公司
- 公开公告日期:1998-06-10
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摘要:
连接水下管道用的方法,其特征在于具有下列步骤:将一管道(7)安装在海底固定构架(2)上;利用铺管船铺设一外侧管道(10);在构架内安装一海底绞盘(28);通过遥控潜水器(26A)驱动绞盘展开绞盘缆索(33),通过第二遥控潜水器(26B)协且将缆索端部引导和连接到外侧管道上;卷绕缆索并随后将外侧管道向上偏转到构架;安装一计量系统(38)以限定两个待连接的管道端部之间的距离和角度安装误差;利用计量系统的测量并利用安装在支撑船上的专用构架组装具有伸缩能力的连接系统(50);将连接系统安装在海底固定构架上并使连接系统与管道端部连接。
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