RU191510U1 - Устройство для фиксации источника излучения при радиографическом контроле кольцевого сварного шва - Google Patents

Устройство для фиксации источника излучения при радиографическом контроле кольцевого сварного шва Download PDF

Info

Publication number
RU191510U1
RU191510U1 RU2019114617U RU2019114617U RU191510U1 RU 191510 U1 RU191510 U1 RU 191510U1 RU 2019114617 U RU2019114617 U RU 2019114617U RU 2019114617 U RU2019114617 U RU 2019114617U RU 191510 U1 RU191510 U1 RU 191510U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fixing
radiation source
source during
rgc
during radiographic
Prior art date
Application number
RU2019114617U
Other languages
English (en)
Inventor
Рустем Ринатович Усманов
Михаил Владимирович Чучкалов
Марс Валерьевич Музафаров
Ильдар Равилевич Алабердин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа"
Priority to RU2019114617U priority Critical patent/RU191510U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU191510U1 publication Critical patent/RU191510U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N23/00Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00
    • G01N23/02Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material
    • G01N23/06Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material and measuring the absorption
    • G01N23/18Investigating the presence of flaws defects or foreign matter

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Использование: для радиографического контроля (РГК) кольцевых сварных швов (КСШ) магистральных трубопроводов (МТ). Сущность полезной модели заключается в том, что устройство для фиксации источника излучения при радиографическом контроле кольцевого сварного шва включает металлическую площадку с восемью направляющими с винтовыми фиксаторами, по которым перемещаются две регулируемые П-образные распорки. Технический результат: оперативное проведение РГК КСШ на разных типоразмерах МТ за счет упрощения конструкции устройства для фиксации существующих источников излучения (ИИ) без потери качества получаемых результатов. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области диагностики объектов трубопроводного транспорта и используется при проведении радиографического контроля (далее - РГК) кольцевых сварных швов (далее - КСШ) магистральных трубопроводов (далее - МТ).
При проведении диагностики КСШ наибольшую известность приобрели транспортные средства самоходные (кроулеры), предназначенные для использования в качестве источника излучения (далее - ИИ) для автоматизированного контроля сварных стыков трубопроводов методом панорамного просвечивания. Кроулер представляет собой комплект, состоящий из самоходной тележки с питанием от аккумуляторной батареи, основного рентгеновского излучателя, предназначенного для рентгенографирования, и командного аппарата, предназначенного для управления движением кроулера. Кроулеры выпускаются в нескольких модификациях, рассчитанных на различные диаметры трубопроводов, и отличаются габаритными размерами и конструктивными особенностями, в зависимости от применения их внутри или снаружи трубы. Кроулер содержит моторизованную тележку, которая позволяет агрегату двигаться вдоль трубы. На раме закреплены мотор-редукторы (двигатель, совмещенный с редуктором). Каждый мотор-редуктор соединен электрически с блоком контроля моторов, состоящим из числа мотор-контроллеров, соответствующему числу ведущих колес. Обычно используются два ведущих колеса, но могут быть использованы и четыре. (Каталог оборудования [Электронный ресурс]: Группа Компаний ВЦНК «ТехСпектр». Рентгеновский контроль // Рентгеновские кроулеры JME. URL: http://techspektr.m/radiatsionniy-metod/krouleri/ (дата обращения: 18.07.2018) [1].
К недостаткам аналога относятся:
сложность конструкции;
дороговизна;
отсутствие оперативности при проведении РГК КСШ МТ из-за массивности и необходимости перемещения специальным транспортом.
Наиболее близким техническим решением к заявляемой полезной модели является система для перемещения устройств диагностики при проведении неразрушающего контроля (Пат. 117568 Российская Федерация, МПК7 F17D 5/06. Система для перемещения средств диагностики / Романов С.И., Смолянов В.М., Журавлев А.В., Новосельцев Д.В., Будков А.Р., Серебренников А.Н., Мальцев А.Б. - №2012103724/06; заявл. 06.02.2012; опубл. 27.06.2012; Бюл. №18) [2], принятая за прототип, и состоящая из блока управления, входы которого соединены с блоком питания и управляющими выходами с устройством внешнего управления, а выходы соединены с каждым из входов моторредуктора, представляющего двигатель, совмещенный с редуктором, на оси которого установлены колеса, причем моторредукторы с колесами установлены на тележке, на которой размещены и средства диагностики. Все колеса тележки являются ведущими (полноприводными), размещены непосредственно на валу соответствующего редуктора, образуя мотор-колесо, с возможностью вращения каждого из них в разные стороны. Колесо состоит из четного числа магнитных секторов, расположенных на ступице, насаженной на вал редуктора, причем намагничивание каждого сектора осуществляется по радиусу, и стыкуются они одноименными полюсами и изготовлены из редкоземельных магнитов. Магнитное колесо контактирует с контролируемой поверхностью через тонкую шину, порядка 1,0-1,5 мм толщиной. Блок управления содержит команды на перемещение тележки и осуществление диагностики контролируемого объекта.
К недостаткам прототипа относятся:
сложность конструкции;
дороговизна;
отсутствие оперативности при проведении РГК КСШ МТ из-за массивности и необходимости перемещения специальным транспортом.
Задачей предлагаемой полезной модели является повышение оперативности РГК КСШ МТ и снижение затрат на его проведение.
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является оперативное проведение РГК КСШ на разных типоразмерах МТ за счет упрощения конструкции устройства для фиксации существующих ИИ без потери качества получаемых результатов.
Технический результат полезной модели достигается за счет жесткой установки ИИ внутри трубы на металлической площадке с восемью направляющими с винтовыми фиксаторами, по которым перемещаются две регулируемые П-образные распорки.
Сущность полезной модели поясняется фиг. 1, на которой изображено устройство, состоящее из металлической площадки 1 с восемью направляющими 2, по которым перемещаются до нужного положения две регулируемые П-образные распорки 3, закрепляемые винтовыми фиксаторами 4. Для обеспечения устойчивости устройства, на опирающуюся часть П-образной распорки установлена резиновая вставка 5. Источник излучения 6 фиксируется к металлической площадке легкосъемным прижимом 7.
После установки ИИ при помощи устройства строго по оси трубы 8 проводится РГК кольцевого сварного шва 9 (фиг. 2).
Полезная модель была использована в 2018 году при проведении РГК 32 КСШ на магистральных газопроводах ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Claims (3)

1. Устройство для фиксации источника излучения при радиографическом контроле кольцевого сварного шва, включающее металлическую площадку с восемью направляющими с винтовыми фиксаторами, по которым перемещаются две регулируемые П-образные распорки.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что на опирающуюся часть П-образной распорки установлена резиновая вставка.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что фиксация источника излучения производится одним легкосъемным прижимом.
RU2019114617U 2019-05-13 2019-05-13 Устройство для фиксации источника излучения при радиографическом контроле кольцевого сварного шва RU191510U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019114617U RU191510U1 (ru) 2019-05-13 2019-05-13 Устройство для фиксации источника излучения при радиографическом контроле кольцевого сварного шва

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019114617U RU191510U1 (ru) 2019-05-13 2019-05-13 Устройство для фиксации источника излучения при радиографическом контроле кольцевого сварного шва

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU191510U1 true RU191510U1 (ru) 2019-08-08

Family

ID=67586241

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019114617U RU191510U1 (ru) 2019-05-13 2019-05-13 Устройство для фиксации источника излучения при радиографическом контроле кольцевого сварного шва

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU191510U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4283628A (en) * 1978-05-23 1981-08-11 DSO "Montaji"--Kontrolno Zavarachno Upravlenie Apparatus for the control of self-propelled gamma-flaw detector
SU1638393A1 (ru) * 1987-09-16 1991-03-30 Волгодонской Филиал Всесоюзного Проектно-Конструкторского Технологического Института Атомного Машиностроения И Котлостроения Устройство дл ввода в трубопровод прибора радиографического контрол
DE19623277A1 (de) * 1996-05-31 1997-12-04 Mannesmann Ag Einrichtung zur filmlosen Radiographie
RU117568U1 (ru) * 2012-02-06 2012-06-27 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Чистые технологии - СПб" Система для перемещения устройств диагностики
RU2493557C2 (ru) * 2009-06-25 2013-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "ДИАГНОСТИКА-М" Способ радиационной дефектоскопии круговых сварных швов трубчатых элементов (варианты) и устройство для реализации способа
RU2496624C2 (ru) * 2009-06-10 2013-10-27 Сименс Акциенгезелльшафт Способ и устройство проверки сварного соединения вала посредством введенного в сквозное отверстие вала воспринимающего устройства, соответствующий вал ротора

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4283628A (en) * 1978-05-23 1981-08-11 DSO "Montaji"--Kontrolno Zavarachno Upravlenie Apparatus for the control of self-propelled gamma-flaw detector
SU1638393A1 (ru) * 1987-09-16 1991-03-30 Волгодонской Филиал Всесоюзного Проектно-Конструкторского Технологического Института Атомного Машиностроения И Котлостроения Устройство дл ввода в трубопровод прибора радиографического контрол
DE19623277A1 (de) * 1996-05-31 1997-12-04 Mannesmann Ag Einrichtung zur filmlosen Radiographie
RU2496624C2 (ru) * 2009-06-10 2013-10-27 Сименс Акциенгезелльшафт Способ и устройство проверки сварного соединения вала посредством введенного в сквозное отверстие вала воспринимающего устройства, соответствующий вал ротора
RU2493557C2 (ru) * 2009-06-25 2013-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "ДИАГНОСТИКА-М" Способ радиационной дефектоскопии круговых сварных швов трубчатых элементов (варианты) и устройство для реализации способа
RU117568U1 (ru) * 2012-02-06 2012-06-27 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Чистые технологии - СПб" Система для перемещения устройств диагностики

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2018033122A1 (zh) 用于农配网线路旁路搭建的移动布缆车及其应用方法
RU191510U1 (ru) Устройство для фиксации источника излучения при радиографическом контроле кольцевого сварного шва
CN103480948A (zh) 一种用于狭窄空间焊接的自主移动机器人
CN104502444A (zh) 一种管道缺陷扫查装置
CN203509296U (zh) 自主移动焊接机器人
CN209111088U (zh) 一种核辐射环境监测取样机器人
RU117568U1 (ru) Система для перемещения устройств диагностики
CN203582145U (zh) 一种新型便捷的电缆收纳装置
CN208041561U (zh) 一种巡检机器人的云台
CN106442578A (zh) 双轨道便携式管道数字化焊缝检测装置
JPH0989855A (ja) 壁面検査装置
CN210690485U (zh) 用于检测管道焊缝的装置
CN109142513B (zh) 用于凝汽器冷却管外穿法涡流检测的探头驱动装置及方法
RU118739U1 (ru) Самоходный внутритрубный снаряд-дефектоскоп
CN103308321B (zh) 可控滚筒附着力的汽车abs性能检测试验台
CN109296868A (zh) 一种用于管道对接的管道机器人
CN214209189U (zh) 旋转机架及放疗设备
CN204592710U (zh) 一种具有变螺距螺线型爬行能力的管道机器车
CN214769673U (zh) 一种适应多种零部件的新型激光焊接装置
CN107655964A (zh) 一种多工位全周向磁场磁粉探伤装置
CN104791578B (zh) 具有变螺距螺线型爬行能力的管道机器车
CN209830764U (zh) 一种用于锥形管封口片的焊接夹具
CN210852703U (zh) 一种蠕动爬行式管道外检测机器人
CN218396607U (zh) 一种天然气管道焊接装置
CN207541282U (zh) 一种伽马射线管道爬行器