如何调整字间距设定管线打断的间距?

杂散电流干扰下管道密间隔电位检测数据处理方法--《管道技术与设备》2009年04期
杂散电流干扰下管道密间隔电位检测数据处理方法
【摘要】:管道的密间隔电位测试(CIPS)的数据,能有效评价管道的阴极保护水平。但在检测中,各种途径的杂散电流所产生的IR降经常能对测试数据产生影响。消除这种影响的方法是在测试桩处安装智能数据记录仪,自动记录测试桩处同步断送电的管地ON/OFF电位波动情况。利用智能记录仪记录的数据对CIPS数据进行更正。现场实践证明:这种方法能有效排除杂散电流IR降对CIPS检测数据的影响,获得更加准确的极化电位用于评价阴极保护水平。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TE988.2【正文快照】:
0引言防腐层协同阴极保护是防止管道发生外腐蚀的主要手段,目前,国内绝大数管道均施加了阴极保护。管地电位则是判定阴极保护是否达到保护标准的重要依据。目前,国内传统的测量方法只是在测试桩处测量管地的电位,并不能测量真正的消除IR降的电位,更不能全面评价整条管道的阴
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京公网安备74号请问服装厂的蒸汽管道设计距地面多高最合理?是否根据管道压力来设定管道高度,怎么设定?_百度知道
请问服装厂的蒸汽管道设计距地面多高最合理?是否根据管道压力来设定管道高度,怎么设定?
可以确定的是,如果有所偏差,就不要参考了,蒸汽喷出量减少,会引起管道内蒸汽凝结。如果保温不好,所以对你说的“蒸汽管道”。下面我将根据上述假设进行分析,作为气态物质,我是这样理解的。也就是说,整个蒸汽管道(主管路及各分支)内均为过热蒸汽;(3)着重考虑管道保温问题;(2)从经济性和安全性来衡量管道高(我没经验:(1)蒸汽管道是由一小型锅炉产生蒸汽的,不如说要仔细考虑下蒸汽的温度散失,对熨斗喷出的蒸汽压力影响很小;(2)使用时从蒸汽管道的主管路接出分支来取用,多说无益);(3)蒸汽从熨斗口喷出需要保证一定的温度和压力。那么。其实,不必考虑,管道有多高:为了确保上述(3)。因为压力很容易控制,我给出的建议如下。蒸汽的压力主要由锅炉和附加的气泵提供的,蒸汽总压头中势能压差很小,可忽略不计:(1)不必因压力原因考虑管道高度,可能会导致熨斗堵塞。总而言之,与其说考虑压力,而温度却会因为散热等因素对管道内蒸汽的状态造成难以预测的影响,首先会引起压力下降;再者以下仅代表个人观点,请楼主酌情考虑我没参观过服装厂
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考虑操作空间,蒸汽管道距离地面高低,应该影响不大?我个人理解。除非有以下原因。能把问题描述的更详细吗:设备用汽的接口高度限制蒸汽管道高度。蒸汽管道本身的工艺要求
这个属于专业问题,最好咨询设计院的专业人员,这个都有行业惯例或者标准的。
tingj101说得没错,影响不大影响管道高度的话就是看布置需要1、用气点高度的最经济布置2、垂直π补偿的安装尺寸3、厂内或者车间内限高具体的话就要看实际情况,最好有厂区平面图或者车间平面图PS:我们就是设计院,GB2、GC2、GC3资质的
蒸汽管道最好是在地沟内敷设。如不可行,可考虑沿地面敷设,但应考虑管道热补偿和不妨碍人的通行。管道沿地面敷设,管道外缘距地面的高度不得小于150mm(管道保温后,保温层外缘与地面的净距)。如果地面敷设仍不可行,可考虑架空敷设,架空敷设时管道外缘距地面的高度不得小于2200mm(管道保温后,保温层外缘与地面的净距)。不管采用何种敷设方式,采用合理的支架是管道设置的重中之重,即管道支架选型要合理,位置要正确,安装要牢靠,管道与支架的接触要紧密,支架的间距要妥当。
设定高度与蒸汽压力的大小有关,因为压力越大,蒸汽温度越高,所需要的绝热及安全防范措施就越高,需要的管道热补偿技术就越高。具体的要看实际情况,最好我们能到现场帮你参谋一下。现在给你几个参数:饱和蒸汽压力(表压力)为0.1MPa时,饱和蒸汽温度为120.23℃。饱和蒸汽压力(表压力)为0.2MPa时,饱和蒸汽温度为133.54℃。饱和蒸汽压力(表压力)为0.3MPa时,饱和蒸汽温度为143.62℃。饱和蒸汽压力(表压力)为0.4MPa时,饱和蒸汽温度为151.84℃。估计服装厂用到蒸汽的最高压力不会超过0.4MPa。
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地下给水管网管线间距计算及优化布局89-8
3使用遗传算法求管线的问距;3.3.3将此问题转化为双目标优化问题进行求解;(1)算法的描述;还有一种很好的求解约束优化问题的方法,就是将带约;对于一般的非线性约束规划问题:;rainf(x);s.t.gi(x)≤O,i=l,2,...,m;xiE【li,ui】;可转化为下列只有两个目标的双目标优化问题:;min{fl(x),fiO());其中,fl(x)为
3使用遗传算法求管线的问距3.3.3将此问题转化为双目标优化问题进行求解(1)算法的描述还有一种很好的求解约束优化问题的方法,就是将带约束的非线性规划问题转化成具有两个目标的双目标优化问题,再对转化后的双目标优化模型进行求解。对于一般的非线性约束规划问题:rainf(x)s.t.gi(x)≤O,i=l,2,...,mxiE【li,ui】可转化为下列只有两个目标的双目标优化问题:min{fl(x),fiO())其中,fl(x)为原问题的目标函数,f2(x)--max{O,gi(x),i=l,2,...,m)。也就是第一个目标函数极小化意味着寻找原问题的最优解,第二个目标函数的极小化意味着满足了所有的约束条件。按照此转化规则,将曲管线到直管线间距的数学模型转化为以下双目标优化模型:min{fi(x,y,Z),f2(x,y'z))(3.14)吣m护丽≤蔫(y2等y1)专(z2丽√(x2一工1)2+一‘+@㈣一z1)‘f2(x,y,z)---max{0,(x.x‘)2+(y-y’)2+(z―z+)2一R2,(x'-x3)2+0+-yS)2+(z+-z3)2.R2,(x+-x4)2+(y‘.y4)2+(z‘.z4)2.R2,(X―x3)+(y4-y3)一()r-y3)+(x4一x3),对于式(3.14)~式(3.16)㈣A目标优化模型,本文使用一种双目标优化的遗传算z4一z3x4一x3z4一z3(x’一.x3+.x4):+(y‘一!!去盟)z+(z’一下z4+z3)2一R!二型一三二型,!二竺一业}y4一y32,(3.16)法求解。此算法的具体设计步骤如下:①给定杂交概率pc,变异概率pm及种群规模N,在搜索空间里随机产生初始种群p(0),令t=O。②用下面的杂交算子进行杂交,杂交的后代记为zl,z2,……,Zpc*N,没有参与杂交的父代个体看作自己的后代,所有这些后代的集合记为c(t)。其中杂交算子设计如下134】:以概率pc从第t代种群中随机选择pc+NfN为种群规模)个父代个体x分别与目前找西安科技大学硕士学位论文到问题的最好解Xt’进行杂交。若X属于可行域,则杂交后代为工=a+(1一Ox:,CErand(O,1)。若X不属于可行域,按下列方式进行杂交,记x=(x1,X2,¨芦11),Xt*=(Xl。,X2+,…,xf),则杂交的子代为x1=(xl’,x2‘,…,Xn。),这里Xi'=(1-C)Xi*+CXi,i=l…2..'11,e-=Tand(0,1),然后从点X出发,以f2(x)的负梯度方向d=一vf2(x。)在[L,vIA=做一维搜索,即确定a。,使minf2(x’+耐)=A(x’+口‘d)。令;=x。+口‘d,;为x的杂交后代口舯。由于f2(x)是间断函数,所以对f2(x)在[L,切上做一维搜索的过程是:对f2(x)的每一段函数以最速下降法做【L,U】上的一维搜索并得到一个a,然后将每个a代入f2(x)中,使得f2(x。)最小的a即为a.。③对c(1)中的每个个体以概率pm按下述变异策略进行变异[391,变异产生的所有后代组成的集合记为p(t)。变异方法如下:记对个体x_(xl,X2,...,xn)变异后的点为o---x+Az,而/Xz=(△z1,△Z2,…,/Xz.)=N(0,o2)=(N(o,O12),N(0,o22),…,N(O,0。’),即服从均值为(o,0,…,o)T,方差为o2=(0127…,on2)’的rl维正态分布。概括说来,变异的方法是给变异点加上一个均值为0,方差为o2的正态分布随机数序列,该序列含有n个随机数。其中,产生均值为u,方差为o2的正态分布随机数Y的计算公式为y=p+crx』哥篷M蚰一:,其中n足够大。通常取n=12时,其近似程度已6),其中,mdi为0到1之间均匀分布的随机数。是相当好了,此时有y=∥+“∑嘲产生0到l之间均匀分布的一个随机数的方法【40】:设m=216,产生0到1之间的一个均匀随机数的公式如公式(3.17)和(3.18)所示。ri-=1Ilod(2053ri.1+13849,m)pi--ri/m(3.17)(3.18)式(3.17)和(3.18)中,ri为随机数种子,P。为第i个随机数。④对于p(t)Uc(0Up(t)qb的个体按以下的选择策略选出N个个体组成下一代种群p(t+1),令t=t+l。选择策略如下:对于搜索空间中任意的x,定义其适应度为F(x)=ulfl(X)+u2f2(x),其中col,u2∈{O,1)。若目前种群与其杂交和变异产生的所有后代中所含有的可行解的数目已经超过了种群规模N,在适应度函数中的ul=1,u2=O,对可行解按其适应度的大小值排序,选取N个最好个体作为下一代种群。若目前种群与其杂交和变异产生的所有后代中所含的可行解的数目为k,O≤k<N,则保留所有可行解,然后在适应度函数中令u1=O,。2=1,计算剩余个体的适应度并从小到大对其进行排序,选取N―k个最好个体与已有的可行解个体组成下一代种群。3使用遗传算法求管线的间距⑤当终止条件满足时,停,否则转②。终止条件为:若t等于最大代数T且连续进化n代种群没有改进。陀)双目标优化遗传算法的模拟运算将约束优化问题转化为双目标优化问题来求解的这种方法的有效性和收敛性如何?下面就通过复杂优化模型来测试,主要就是测试本文提出的双目标优化的遗传算法的有效性和收敛性,将公式(3.8卜公式(3.13)的复杂优化模型代入双目标优化遗传算法的程序中,程序的运行结果如下:当设定种群规模为150,交叉概率为O.85,变异概率为0.1,正态变异的方差为1时,迭代次数为100000代,得到的最好全局最优解为682.40947。若设定种群规模为200,交叉概率为0.9,变异概率为0.08且使用间歇式变异,每隔50代变异一次,正态变异的方差为1时,迭代120000代,得到的最好全局最优解为681.10114。若使用动态的交叉和变异概率,即自适应遗传算法。设定种群规模为200,正态变异的方差为l,迭代100000代,得到的晟好全局最优解为680.63005。其中,公式(3.19)和公式(3.20)分别是交叉概率pc和变异概率pm的动态计算表达式。弦1pC=f<{。一一E筹肛l!!!!二竺!!!!£二』坚!{一一{。厂”≥厶{‘{%(3?19)厂≥厶(3?20)在公式(3.19)年11(3.20)qa,fm。为群体中最大的适应度值,fa。为每代群体的平均适应度值,f为要交叉的两个个体中较大的适应度值,f为要变异个体的适应度值。pcl=O.9,pc220.6,pml20.1.pm2=0.001。使用上述自适应遗传算法所给定的参数运行此算法的程序,运行程序20次,其中13次得到的全局最优解是680.63005。某一次程序运行过程中初始种群的产生值、迭代到50000代得到的解、迭代到最后得到的最优解分别如图3.9、图3.10、图3.1l所示。注意,在图中种群的每个个体用九个实数表示的,第一行的七个数值分别表示七个变量的值,第二行第一个数值表示fl的函数值,第二个数值表示f2的函数值。从图3.9可以看出,初始种群中的个体由于是随机产生的,所以都不是可行解,而且f2的值还很大,也就是约束违反量还都很大。从图3.10可以看出,当迭代到50000代时种群中的个体大部分都为可行解,且它们已经很接近最优解。从图3.1l可以看出,迭代结束时得到的终止种群中的绝大部分个体的fl的函数值为680.63005,f2的函数值为0.000,即约束违反西安科技大学硕士学位论文量为0.000。也就是说迭代结束时绝大部分个体是全局最优解了。图3.9算例的初始种群图3.10算例的中间种群3使用遗传算法求管线的间距图3.11算例的终止种群通过上述测试结果可以看出,将约束优化问题转化为双目标优化问题来求解也是求解约束优化问题的一种有效算法。也就是说,直管线与曲管线间距的计算的另外一种有效的算法是:将其数学模型转化为双目标优化模型,然后使用双目标优化遗传算法求解双目标优化模型,从而得到直管线与曲管线的间距。3.4本章内容小结本章的主要内容有:f1)提出了~种计算直管线与直管线间距的新型的遗传算法。此遗传算法的遗传操作是在基于排序模式下进行的,所以此遗传算法比传统的遗传算法的迭代速度快且性能也好。通过对多个复杂算例的仿真计算表明此算法的收敛性非常好。(2)提出了两种计算直管线与曲管线间距的新型的遗传算法。一种是DCPM―FGA与最速下降法相结合的混合遗传算法,而且对此算法的模拟程序进行了测试,测试结果表明该算法是一种有效的算法。另一种是将直管线与曲管线间距的约束优化模型转化为双目标优化模型,使用双目标优化遗传算法求解双目标优化模型的最优解,也就是直管线和曲管线的间距了。同时对此方法的模拟程序也进行了测试,测试结果表明此方法也是一种有效的方法,且收敛性很好,也较稳定。包含各类专业文献、行业资料、幼儿教育、小学教育、高等教育、外语学习资料、文学作品欣赏、生活休闲娱乐、地下给水管网管线间距计算及优化布局89等内容。 
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