RU154134U1 - Бесконтактная магнитная система - Google Patents

Бесконтактная магнитная система Download PDF

Info

Publication number
RU154134U1
RU154134U1 RU2015105933/28U RU2015105933U RU154134U1 RU 154134 U1 RU154134 U1 RU 154134U1 RU 2015105933/28 U RU2015105933/28 U RU 2015105933/28U RU 2015105933 U RU2015105933 U RU 2015105933U RU 154134 U1 RU154134 U1 RU 154134U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
magnets
magnetic system
contact
contactless
Prior art date
Application number
RU2015105933/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Федорович Гурин
Вадим Вячеславович Кузнецов
Александр Александрович Краснов
Вячеслав Викторович Орлов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть")
Акционерное общество "Транснефть-Диаскан" (АО "Транснефть-Диаскан")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть"), Акционерное общество "Транснефть-Диаскан" (АО "Транснефть-Диаскан") filed Critical Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть")
Priority to RU2015105933/28U priority Critical patent/RU154134U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU154134U1 publication Critical patent/RU154134U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к области неразрушающего контроля технического состояния нефте-, газо-, нефтепродуктопроводов с помощью внутритрубных дефектоскопов и касается магнитной измерительной системы. Бесконтактная магнитная система состоит из двух поясов магнитов, имеющих сложную пространственную конфигурацию, между которыми расположено кольцо с магнитными датчиками. Бесконтактная магнитная система позволяет отказаться от высоко изнашивающихся магнитопроводных элементов, повышает скорость внутритрубного дефектоскопа, на котором установлена бесконтактная магнитная система. При этом заявленная бесконтактная магнитная система может быть использована при внутритрубной диагностике трубопроводов малых диаметров (6-12″), для которых использование магнитной системы, оснащенной магнитопроводными элементами, не приемлемо.

Description

Полезная модель относится к области неразрушающего контроля технического состояния нефте-, газо-, нефтепродуктопроводов с помощью внутритрубных дефектоскопов и касается магнитной измерительной системы.
Известен способ магнитного контроля профиля внутренней поверхности трубопровода и устройства для его осуществления (патент RU 2393466 C2, МПК G01N 27/82). Сущность изобретения состоит в том, что между ярмом внутритрубного снаряда и стенкой трубопровода создается с помощью двух намагничивающих поясов область со стабильной разностью магнитных потенциалов, при этом поверхность ярма и поверхность стенки трубы над ярмом становятся эквипотенциальными поверхностями.
Известен внутритрубный магнитный дефектоскоп (патент RU 40804 U1, МПК G01N 27/87), содержащий секции, как для продольного, так и для поперечного намагничивания, при этом каждая из этих секций содержит систему намагничивания с постоянными магнитами и упругими щетками из стальной проволоки.
Известна магнитная система внутритрубного дефектоскопа (патент RU 2293314 C1, МПК G01N 27/83), которая состоит из источника постоянного магнитного поля в виде двух постоянных магнитов, при этом внешние полюса магнитов соединены с магнитопроводами, которые выполнены в виде дисков, с закрепленными по бокам щетками с возможностью механического контакта с внутренней поверхностью трубы.
Известен многосекционный внутритрубный магнитный дефектоскоп (патент RU 117186 U1, МПК G01N 27/00), на корпусе каждой секции крепятся намагничивающая система, выполненная в виде намагничивающих поясов из радиально намагниченных постоянных магнитов, один из которых закреплен на корпусе, а на втором полюсе которых установлены щетки из магнитомягкого материала.
Известен магнитный проходной дефектоскоп (патент RU 2144182 C1, МПК G01N 27/87, G01N 27/83), который снабжен дистанцирующими узлами, выполненными из материала с низким коэффициентом истирания, которые армированы стержнями из магнитомягкого материала с остаточной индукцией, равной остаточной индукции источника магнитного поля.
Известен магнитный дефектоскоп с поперечным намагничичванием (патент RU 111299 U1, МПК G01N 27/83), который выполнен в виде секции, содержащей корпус (ярмо), на торцах которого расположены опорно-двигательные элементы, намагничивающую систему, выполненную в виде установленных на корпусе двух намагничивающих поясов из радиально намагниченных постоянных магнитов, на полюсах которых закреплены магнитные щетки из магнитомягкого материала
Недостатком вышеуказанных технических решений является использование в конструкции магнитной системы магнитопроводных щеток, выполненных из мягко-магнитного материала и контактирующие с внутренней поверхностью трубопровода, что влечет за собой быстрый износ щеток и увеличение погрешностей измерений.
Известно устройство магнито-поисковой системы внутритрубного снаряда-дефектоскопа (патент RU 2204130 C2, МПК G01N 27/83), выполненная в виде двух П-образных контуров, расположенных один внутри другого, которые замыкаются стенкой контролируемой трубы. Техническим результатом данного изобретения является то, что отпадает необходимость установки гибких магнитопроводов-щеток между магнитным блоком и трубой, повышается намагниченность в трубе. Данное устройство можно считать прототипом заявленной полезной модели.
Техническим результатом полезной модели является создание бесконтактной магнитной системы, не контактирующей с внутренней стенкой трубопровода. Полезная модель решает проблему высокой изнашиваемости магнитопроводных элементов, используемых в «классической» магнитной системе. При этом конструкция заявленной полезной модели улучшает скоростные характеристики внутритрубного дефектоскопа, на котором она устанавливается.
Технический результат достигается тем, что создана бесконтактная магнитная система, максимальный габаритный размер которой меньше внутреннего диаметра трубопровода, включающая в себя два пояса магнитов, имеющих сложную пространственную конфигурацию, между которыми расположено кольцо с магнитными датчиками, а каждый пояс магнитов состоит из основных магнитов, переходных магнитов и дополнительных магнитов, при этом дополнительные магниты установлены в начало и конец бесконтактной магнитной системы, а переходные магниты в два ряда - между основными магнитами и кольцом с магнитными датчиками, при этом диаметр переходных магнитов меньше диаметра основных магнитов.
В заявленной бесконтактной магнитной системе компенсация падения магнитного тока в стенке трубопровода осуществляется за счет сложной пространственной конфигурации магнитов, что позволяет отказаться от высоко изнашивающихся магнитопроводных элементов, повышает скорость внутритрубного дефектоскопа, на котором установлена бесконтактная магнитная система. При этом заявленная бесконтактная магнитная система может быть использована при внутритрубной диагностике трубопроводов малых диаметров (6-12″), для которых использование магнитной системы, оснащенной магнитопроводными элементами, не приемлемо.
На фиг. 1 изображена бесконтактная магнитная система. На Фиг. 1 приняты следующие обозначения:
1 - область манжет или соединений для многосекционных приборов;
2. - дополнительный магнит;
3. - основной магнит;
4. - переходной магнит;
5. - переходной магнит;
6. - кольцо с магнитными датчиками.
Бесконтактная магнитная система состоит из двух поясов магнитов, имеющих сложную пространственную конфигурацию, между которыми расположено кольцо с магнитными датчиками 6 (Фиг. 1), а каждый пояс магнитов состоит из основных магнитов 3 (Фиг. 1), переходных магнитов 4 (Фиг. 1) и дополнительных магнитов 4 и 5 (Фиг. 1). Дополнительные магниты 4 (Фиг. 1) установлены в начало (область манжет или соединений для многосекционных приборов 1 (Фиг. 1)) и в конец бесконтактной магнитной системы, а переходные магниты 4 и 5 (Фиг. 1) в два ряда между основными магнитами 3 (Фиг. 1) и кольцом с магнитными датчиками 6 (Фиг. 1), при этом диаметр переходных магнитов 4 (Фиг. 1) меньше диаметра. основных магнитов 3 (Фиг. 1).

Claims (1)

  1. Бесконтактная магнитная система, не контактирующая с внутренней стенкой трубопровода, отличающаяся тем, что максимальный габаритный размер бесконтактной магнитной системы меньше внутреннего диаметра трубопровода, а бесконтактная магнитная система включает в себя два пояса магнитов, имеющих сложную пространственную конфигурацию, между которыми расположено кольцо с магнитными датчиками, а каждый пояс магнитов состоит из основных магнитов, переходных магнитов и дополнительных магнитов, при этом дополнительные магниты установлены в начало и конец бесконтактной магнитной системы, а переходные магниты в два ряда - между основными магнитами и кольцом с магнитными датчиками, при этом диаметр переходных магнитов меньше диаметра основных магнитов.
    Figure 00000001
RU2015105933/28U 2015-02-24 2015-02-24 Бесконтактная магнитная система RU154134U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015105933/28U RU154134U1 (ru) 2015-02-24 2015-02-24 Бесконтактная магнитная система

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015105933/28U RU154134U1 (ru) 2015-02-24 2015-02-24 Бесконтактная магнитная система

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU154134U1 true RU154134U1 (ru) 2015-08-20

Family

ID=53880135

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015105933/28U RU154134U1 (ru) 2015-02-24 2015-02-24 Бесконтактная магнитная система

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU154134U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102713597B (zh) 钢丝绳探伤装置
CN103808794B (zh) 基于acfm的外穿式管柱缺陷快速检测阵列探头
JP6660490B2 (ja) ワイヤロープの損傷検出方法
WO2010077840A3 (en) Magnetic inspection device
RU2015110100A (ru) Устройство для распознавания соединительной муфты внутри конструкции нефтяной скважины и соответствующий способ
CN107850572B (zh) 缆绳探伤装置
RU2013132613A (ru) Ядерно-магнитный расходомер
MX2015009010A (es) Sistema de medicion magnetica para un detector de defectos que tiene magnetizacion longitudinal.
RU117186U1 (ru) Многосекционный внутритрубный магнитный дефектоскоп
RU154134U1 (ru) Бесконтактная магнитная система
KR101718348B1 (ko) 경사형 자화기를 갖는 파이프라인 검사 도구
RU96091U1 (ru) Самоходное устройство для движения внутри трубопровода
Yilai et al. Improving SNR of MFL detecting defect signal of drill pipe by using pole piece
RU2655621C1 (ru) Способ определения расхода жидкости в трубопроводе
RU147368U1 (ru) Магнитная система поперечного намагничивания с фиксированными магнитными модулями для внутритрубного дефектоскопа
RU2007102092A (ru) Способ магнитного контроля профиля внутренней поверхности трубопровода и устройство для его осуществления
RU32484U1 (ru) Аппарат магнитной обработки вещества
RU111299U1 (ru) Внутритрубный магнитный дефектоскоп с поперечным намагничиванием (варианты)
RU137365U1 (ru) Электромагнитный расходомер
RU152717U1 (ru) Внутренний проходной вихретоковый преобразователь
CN208520820U (zh) 一种管道纵向导波激励装置
RU2589758C1 (ru) Вихревой электромагнитный расходомер
RU2745013C1 (ru) Бесконтактное устройство продольного намагничивания для внутритрубной дефектоскопии трубопроводов
RU133933U1 (ru) Магнитная измерительная система для дефектоскопа с продольным намагничиванием
RU2663323C1 (ru) Магнитная система продольного намагничивания дефектоскопа для диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра