天然气管道泄漏应力波波速估计
本文关键词:天然气管道泄漏应力波波速估计,,由笔耕文化传播整理发布。
【摘要】:高压、次高压输气管道是城镇化建设中的重要组成部分,当管道受到自然或人为因素的破坏而发生不同程度的泄漏时,由于管道自身和外界环境因素干扰造成泄漏信号的传播速度不一致,直接影响管道泄漏定位的精度。因此本文提出根据采集到的应力波信号特征准确地估计应力波传播速度,这对精确定位管道泄漏位置具有重要作用。本文在研究了应力波产生机理的基础上,通过ANSYS软件建立有限元模型,首先对不同孔径、不同管内压力下的泄漏应力波的产生机理进行数值仿真研究,然后分析了不同条件下产生的应力波在管道模型不同位置处的传播速度以及幅频特性;最后对采集到的应力波进行波速测量,与仿真信号在管道模型上的传播速度作对比,分析产生差别的原因。本文的工作主要有以下内容:第一,利用ANSYS Workbench构造了不同泄漏孔径的管道模型,通过ANSYS Fluent模拟了管内不同压力下泄漏孔处压力波动情况,导出压力载荷数据用于后续结构分析。通过ANSYS APDL对不同孔径,不同管内压力的泄漏应力波产生机理进行数值模拟研究;然后根据应力波传播特性,利用ANSYS软件,对不同形式的应力波在管道体上传播的问题进行仿真研究,观测其在传播不同距离后的幅频特性以及波速的变化;根据导波理论,推导了空心圆柱壳内的频散方程,将实验管道参数代入方程,并通过Matlab仿真得到关于此管道的频散曲线。第二,针对气体泄漏应力波的非平稳特性,本文研究了一种将局域均值分解(Local Mean Decomposition,LMD)与超熵相结合的管道泄漏应力波波速估计方法:对泄漏应力波LMD分解后,计算每一个PF分量的超熵值,选择超熵值最大的PF分量作为主PF分量,对主PF分量做互相关分析,求得两段信号之间相关性最强的频率,结合信号的频散特性获得应力波的理论传播速度。最后,按照本文方法分别对相同泄漏孔径不同管内压力、相同管内压力不同泄漏孔径条件下采集的实际应力波进行处理,估计应力波在不同条件下的传播速度,比较其与理论波速的区别,最后得出,在同等条件下,理论波速变化趋势与实际波速变化趋势相吻合。
【关键词】:管道泄漏 应力波 局域均值分解 超熵 导波
【学位授予单位】:燕山大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TE88
【目录】:
- 摘要5-6
- ABSTRACT6-10
- 第1章 绪论10-18
- 1.1 输气管道应力波波速估计研究背景及意义10-12
- 1.2 管道应力波波速估计的国内外发展现状12-16
- 1.2.1 国内外波速估计研究现状13-15
- 1.2.2 波速估计在国内外管道泄漏检测产品中的应用15-16
- 1.3 本文的主要研究内容16-18
- 第2章 管道应力波产生的基本原理及数值仿真18-31
- 2.1 引言18
- 2.2 应力波产生机理18-19
- 2.3 管道中应力波产生数值仿真19-30
- 2.3.1 ANSYS瞬态动力学分析简介19-20
- 2.3.2 泄漏管道模型的建立20-21
- 2.3.3 泄漏孔径对泄漏情况的影响21-25
- 2.3.4 管内压力对泄漏情况的影响25-30
- 2.4 本章小结30-31
- 第3章 管道应力波传播理论及数值仿真31-45
- 3.1 引言31
- 3.2 导波的定义31-33
- 3.3 管道中导波的传播33-40
- 3.4 应力波信号传播的影响因素40-41
- 3.5 应力波传播特性41-44
- 3.6 本章小结44-45
- 第4章 基于LMD分解的应力波波速估计方法45-54
- 4.1 引言45
- 4.2 LMD算法基础研究45-49
- 4.2.1 瞬时频率45-46
- 4.2.2 LMD算法基本原理46-49
- 4.3 超熵指标选取泄漏分量49-51
- 4.4 基于LMD分解及超熵的波速估计方法51-53
- 4.5 本章小结53-54
- 第5章 管道泄漏应力波传播的实验研究54-65
- 5.1 实验数据采集54-56
- 5.2 数据处理及分析56-64
- 5.2.1 实验数据处理及分析56-58
- 5.2.2 PF分量选择及分析58-60
- 5.2.3 实验数据分析与对比60-64
- 5.3 本章小结64-65
- 结论65-67
- 参考文献67-71
- 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果71-72
- 致谢72
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 曹玲;“力波”不仅仅是广告[J];上海轻工业;2002年03期
2 马羽宽;;软钢和铝合金的应力波放射的基础研究[J];工程与试验;1976年05期
3 宋守志;;试论应用于岩石工程中的应力波理论[J];有色金属(矿山部分);1986年05期
4 刘镇清,刘江韦,李成林;用于评定复合材料质量的应力波方法[J];无损探伤;1996年03期
5 何林;王欣;赵丹;闫超;时兰翠;;落叶松锯材外观分等与应力波检测试验的研究[J];林业机械与木工设备;2009年11期
6 王家来;应力波对岩石的损伤及其在成缝中的作用[J];爆破;1995年04期
7 孟瑞华,胡勤龙,刘毅;应力波时间仪的研制和应用[J];南京化工大学学报(自然科学版);2000年06期
8 王开;裂隙煤岩中应力波的研究[J];太原理工大学学报;2005年S1期
9 卢义玉;张赛;刘勇;陆朝晖;蒋林艳;;脉冲水射流破岩过程中的应力波效应分析[J];重庆大学学报;2012年01期
10 徐存仁;何绍乐;;炸药硐库爆炸时岩体自由场应力波的测量[J];爆破器材;1982年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 刘镇清;;用于评定复合材料质量的应力波系数方法[A];第十届玻璃钢/复合材料学术年会论文集[C];1993年
2 杨国平;谢滨;崔京浩;吴俊郊;邢秋顺;;空气冲击下松散砂体中应力波的研究[A];第二届全国结构工程学术会议论文集(下)[C];1993年
3 李光辉;尹建新;;基于应力波的木材无损检测技术研究进展[A];先进制造技术高层论坛暨第六届制造业自动化与信息化技术研讨会论文集[C];2007年
4 田刚;马琨;黄锋;毕谦;;应力波在不同界面中传播规律的动光弹研究[A];中国力学学会学术大会'2009论文摘要集[C];2009年
5 颜莎;乐小云;赵渭江;韩宝玺;向伟;王宇钢;薛建明;;强脉冲离子束在金属中引起的应力波效应[A];'2001全国荷电粒子源、粒子束学术会议论文集[C];2001年
6 徐健;;应力波在砼桩中传播规律及工程应用[A];第八届全国建设工程无损检测技术学术会议论文集[C];2004年
7 秦小平;廖敬波;唐光武;陈平;;桩身几何和材料间耦合效应对应力波弥散特性的影响[A];现代水利水电工程抗震防灾研究与进展[C];2009年
8 曹铮;黄颖;张凯;贺强;剧锦三;;应力波在钢管混凝土柱中传递过程的数值模拟[A];北京力学会第20届学术年会论文集[C];2014年
9 李斌潮;赵桂平;卢天健;;闭孔金属泡沫中应力波的传播特性分析[A];第九届全国冲击动力学学术会议论文集(上册)[C];2009年
10 王绪财;彭刚;冯家臣;刘原栋;;弹道冲击下复合材料层合板中应力波波速测定[A];第六届全国爆炸力学实验技术学术会议论文集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库 前7条
1 杨国政;“一年等于一百年”[N];中华读书报;2001年
2 ;“力波”新推清爽型加钙啤酒[N];联合时报;2000年
3 ;最佳钻岩方法[N];中国水利报;2001年
4 明华;“力波”唱响喜爱上海的理由[N];联合时报;2003年
5 王诚诚;力波昨起全面涨价 平均增幅15%[N];东方早报;2008年
6 记者 张愎;北京基石基金管理有限公司总经理黄力波: 看好轨交新材料和先进装备应用领域[N];第一财经日报;2012年
7 通讯员 王运刚 记者 习少颖;港洲村成我省首个“信用村”[N];湖北日报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前9条
1 李恒乐;煤岩电脉冲应力波致裂增渗行为与机理[D];中国矿业大学;2015年
2 张宇航;耦合仿生抗冲蚀的试验研究及其应力波传导机制与规律的模拟分析[D];吉林大学;2014年
3 安源;基于应力波的木材缺陷二维成像技术研究[D];中国林业科学研究院;2013年
4 张青成;应力波作用下花岗岩损伤演化的试验研究[D];中国矿业大学(北京);2014年
5 杨学春;基于应力波原木内部腐朽检测理论及试验的研究[D];东北林业大学;2004年
6 刘昊;基于应力波的木材含水率检测理论及影响因素研究[D];北京林业大学;2014年
7 王贻明;应力波强化堆浸渗流的理论与试验研究[D];中南大学;2008年
8 韩志军;直杆的撞击屈曲及其应力波效应的实验和理论研究[D];太原理工大学;2005年
9 董志宏;强流脉冲离子束特性优化及辐照力学效应研究[D];大连理工大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 黄景晓;基于扩频理论的固体结构多传感应力波通信方法与应用研究[D];华南理工大学;2015年
2 李林;应力波在粘弹性杆中传播的小波分析方法研究[D];西南科技大学;2015年
3 陈方翔;木材内部缺陷三维应力波成像方法研究[D];浙江农林大学;2015年
4 马海涛;天然气管道泄漏应力波波速估计[D];燕山大学;2016年
5 闫在兴;基于应力波原木内部缺陷二维图像重建的初步研究[D];东北林业大学;2007年
6 于子绚;应力波检测古建旧木缺陷技术研究[D];北京林业大学;2009年
7 苏娟;应力波在活立木中传播波形的构建与研究[D];北京林业大学;2009年
8 高彬;干涉配合紧固件的应力波安装方法研究[D];西北工业大学;2004年
9 靳守领;基于应力波频谱分析的木材无损检测技术及影响因素的研究[D];浙江农林大学;2014年
10 孙晔;应力波在木材内部传播的影响因素研究[D];浙江农林大学;2014年
本文关键词:天然气管道泄漏应力波波速估计,由笔耕文化传播整理发布。
本文编号:365943
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/shiyounenyuanlunwen/365943.html