Page 66 - 电力与能源2021年第二期
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2 1 4 孙 鹏, 等: 油管泄漏的声场特性计算与分析
道泄漏的湍流脉动较大处位于泄漏孔入口附近及 gyandRecover yEfficienc y , 2013 , 20 ( 4 ): 94-98.
泄漏孔出口附近。气体在环空内达到了最大流速 [ 4 ] 杨舒伦,解聪 .天然气管道泄漏分析及动态处理技术初
探[ J ] . 云南化工, 2020 , 47 ( 12 ): 177-178.
548m / s , 此时偶极子声源的声功率要远小于四极
YANGShulun , XIECon g .Anal y sisofnatural g asp i p e-
子声源的声功率, 因此油管泄漏噪声的声源可看
lineleaka g eandp reliminar ystud yond y namictreatment
作是四极子声源引起的。 technolo gy [ J ] .YunnanChemicalTechnolo gy , 2020 , 47
( 2 ) 通过对油管泄漏的声场仿真计算发现, 油 ( 12 ): 177-178.
[ 5 ] 刘子平,屈玲,姚梦麟 . 油气井井筒泄漏超声波检测技术
管泄漏噪声是一个宽频带噪声, 在 20~60kHz
存在一个峰值, 整体上呈震荡下降。油管内各场 及应用[ J ] . 测井技术, 2018 , 42 ( 4 ): 453-459.
LIU Zi p in g , QU Lin g , YAO Men g lin.A pp licationand
点处的频谱曲线较为相似, 但都与声源存在差异,
technolo gyofultrasonicins p ectionand measurementfor
这是由于声波在油管内不断被反射互相叠加造成 wellleakdetection [ J ] .WellLo gg in gTechnolo gy , 2018 ,
的。声场频谱中与声源频谱所对应的峰值有的不 42 ( 4 ): 453-459.
是最大的但与最大峰值十分接近, 在实际的泄漏 [ 6 ] 刘迪,樊建春,梁政伟,等 . 气井井下油管泄漏地面声波
检测中, 能以泄漏噪声声源频谱中峰值所对应的 检测试验 研 究 [ J ] .中 国 安 全 科 学 学 报, 2017 , 27 ( 2 ):
121-126.
频率为超声检测的中心频率。
LIU Di , FANJianchun , LIANGZhen g wei , etal.Ex p er-
( 3 ) 通过对各场点的频谱曲线分析发现, 沿管
imentalstud yong rounddetectionofg aswelldown-hole
道轴向, 越接近泄漏孔正下方, 声压级的峰值越 tubin g leakbasedonacousticmethod [ J ] .ChinaSafet y
大, 而沿管道径向, 越接近于泄漏孔, 声压级的峰 ScienceJournal , 2017 , 27 ( 2 ): 121-126.
[ 7 ] 李凤,王文和,游赟,等 . 天然气管道泄漏的声 - 压耦合识
值越大。
别方法[ J ] . 应用声学, 2020 , 39 ( 3 ): 402-408.
( 4 ) 随着压差的增大, 泄漏噪声的强度增大,
LIFen g , WANG Wenhe , YOU Yun , etal.Leaka g ede-
但频谱峰值所对应的频率并无变化。因此, 在实
tectiona pp roachof g as p i p elinecou p lin g leaka g enoiseand
际检测中, 对于不同压差下的油管泄漏, 可以采用 p ressuredro p [ J ] .JournalofA pp liedAcoustics , 2020 , 39
相同的超声波中心频率。 ( 3 ): 402-408.
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收稿日期: 2021-03-16
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( 本文编辑: 杨林青)
FANG Xi y e.Casin g dama g e anal y sis and p reventin g
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