[发明专利]燃气管道内进空气的处理方法及燃气管道内进空气处理装置在审
| 申请号: | 202110970830.7 | 申请日: | 2021-08-23 |
| 公开(公告)号: | CN113739078A | 公开(公告)日: | 2021-12-03 |
| 发明(设计)人: | 张一士;姜成 | 申请(专利权)人: | 铜川市天然气有限公司 |
| 主分类号: | F17D5/00 | 分类号: | F17D5/00 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 727000*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 燃气 管道 空气 处理 方法 装置 | ||
1.一种燃气管道内进空气的处理方法,其特征在于,所述燃气管道内进空气的处理方法包括:
利用废弃的表具进行排气设施的改进,对改进的排气措施进行密闭性验证,利用通过密闭性验证的改进的排气措施进行排空处理。
2.如权利要求1所述燃气管道内进空气的处理方法,其特征在于,所述利用废弃的表具进行排气设施的改进包括:
将表铜铃与报废表具连接的m30丝口部位切除,进行打磨修整,再焊接单头丝和短管,连接灶前阀和长短适宜的软管即可。
3.如权利要求2所述燃气管道内进空气的处理方法,其特征在于,利用控制器对打磨后的丝口进行精度检测,对异常数据发出进行修整的控制指令;修整的控制方法包括:
第一步,根据读入的丝口坐标以及目标阈值与丝口测量数据对X、Y、Z轴的坐标进行加权处理,然后计算这个目标阈值与每个丝口的坐标距离;
第二步,计算目标阈值坐标距离与测量距离的平均误差;
第三步,根据平均误差判断是否继续修正测量距离,否则返回继续加权,是则固定距离修正系数,返回第一步;
第四步,根据平均误差判断是否继续修正坐标信息,否则返回第三步,是则输出最终的坐标定位信息。
4.如权利要求3所述燃气管道内进空气的处理方法,其特征在于,使用回归分析对观测距离以及实际距离进行回归分析,发现其是否存在线性关系,然后建立观测距离误差修正模型;利用最小二乘法对于Z轴坐标信息进行方法处理,根据设定的阈值计算出的目标阈值与丝口节点的真实距离和修正后的观测距离的均方误差,在最小均方误差下得到最优修正系数,得到目标阈值的精确三维定位;
利用谱聚类的方法对丝口节点的坐标数据进行聚类,分类的类别个数为m,在得到m个聚类后在每类中找到一个最优的丝口节点;获得目标的三维坐标;
得到目标的坐标后,由每类中的所有丝口节点坐标求真实距离,与观测距离进行比较,求出每个误差:
误差计算方法如下式所示:
(xi,yi,zi)和(xi',yi',zi')分别是第i个终端的计算坐标和参考坐标,errori是计算坐标和参考坐标的误差,error是所有终端误差的均值,n是误差的个数;
如果所选中的丝口节点误差不是最小的,则重新将误差最小的丝口节点设为理想丝口节点,其他理想丝口节点固定不变,再重新计算终端坐标和误差,直到所选中的丝口节点误差最小,则得到了当前类中的最优丝口节点;
重复依次对其它类中的选取的丝口节点进行迭代优化直到在每类中选出最终的最优丝口节点;
增加聚类的个数m,重复以上的步骤,找到不同聚类个数下的最优丝口节点算出终端的坐标并计算均方误差,均方误差变化的斜率趋于稳定时所对应的m值是精确定位丝口坐标所需要的最少丝口节点个数;
对于目标三维定位中的非视距距离误差进行修正包括:
设目标阈值i到丝口节点j的TOA为tij,c=3×108m/s为光速,丝口的真实坐标为(xi,yi,zi),丝口节点的坐标为(xj,yj,zj);则观测距离Sij和由坐标计算的真实距离Sij'计算如下:
Sij=c*tij
使用回归分析对观测距离以及实际距离进行回归分析,发现其存在线性关系,观测距离与真实距离的关系,建立如下观测距离误差修正模型:
5.如权利要求2所述燃气管道内进空气的处理方法,其特征在于,所述单头丝型号为DN15。
6.如权利要求2所述燃气管道内进空气的处理方法,其特征在于,所述短管长10cm。
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