作者:
原文服务方: 油气田地面工程       
摘要:
为了解决超声导波内检测技术在油气集输管道进行缺陷检测时缺陷识别率低的问题,在对国内外现状进行充分调研的基础上,结合现有的PCA(主成分分析)和BP神经网络技术,建立缺陷信号识别模型,利用PCA和BP神经网络相结合的技术对管道信号进行识别.通过实例验证,在基于PCA和BP神经网络的超生导波管道信号识别中,对凹坑、孔洞、裂缝等缺陷分别进行了准确率计算,综合准确率可达95%.由此得出结论:对于油气集输管道缺陷问题,通过PCA和BP神经网络相结合技术的超声导波信号识别相比其他识别方法更为准确,该检测技术提高了超生波内检测对管道缺陷的识别能力,具有一定的推广价值.
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文献信息
篇名 基于PCA和BP神经网络的内检测技术在油气集输管道中的应用
来源期刊 油气田地面工程 学科
关键词 超声导波 管道内检测 信号识别 PCA BP神经网络
年,卷(期) 2018,(4) 所属期刊栏目 储运工程
研究方向 页码范围 48-52
页数 5页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-6896.2018.04.012
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 辜清 中国石油新疆油田分公司风城油田作业区油田地质研究所 1 3 1.0 1.0
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油气田地面工程
月刊
1006-6896
23-1395/TE
大16开
黑龙江省大庆市让胡路区西苑街48-2号
1978-01-01
中文
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