RU200013U1 - Датчик акустический эмиссионный резонансного типа - Google Patents
Датчик акустический эмиссионный резонансного типа Download PDFInfo
- Publication number
- RU200013U1 RU200013U1 RU2019127115U RU2019127115U RU200013U1 RU 200013 U1 RU200013 U1 RU 200013U1 RU 2019127115 U RU2019127115 U RU 2019127115U RU 2019127115 U RU2019127115 U RU 2019127115U RU 200013 U1 RU200013 U1 RU 200013U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- piezoelectric element
- receiver
- primary
- piezoelectric elements
- acoustic emission
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N29/00—Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
- G01N29/14—Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object using acoustic emission techniques
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Acoustics & Sound (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)
- Examining Or Testing Airtightness (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использована, например, в газовой и нефтедобывающей промышленности для обнаружения утечек рабочей среды из полости трубопровода и трубопроводной арматуры. Данная полезная модель содержит корпус, пьезоэлемент с электродами, приемник и крепежное устройство, причем приемник контактирует с пьезоэлементами, отличающаяся тем, что приемник выполнен в виде цилиндра с плоской и выпуклой торцевыми поверхностями, который жестко закреплен на первичном пьезоэлементе, дополнительно содержит упорную шайбу, распределяющую нагрузку от приемника на первичный пьезоэлемент, пластинчатую призму, систему подвеса, состоящую из пружины и двух демпфирующих прокладок, установленную со свободной стороны вторичного пьезоэлемента, причем приемник передает продольные, изгибные и крутильные волны на первичный пьезоэлемент, а поперечные волны передает на вторичный пьезоэлемент посредствам пластинчатой призмы, при этом первичный и вторничный пьезоэлементы разделены изолирующей прокладкой, а электрические сигналы от первичного и вторичного пьезоэлементов суммируются и передаются по контактному экранированному проводу на обрабатывающую и регистрирующую аппаратуру.Технический результат заключается в повышении чувствительности датчика акустического эмиссионного резонансного типа. 2 ил.
Description
Полезная модель относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использована, например, в газовой и нефтедобывающей промышленности для обнаружения утечек рабочей среды из полости трубопровода и трубопроводной арматуры.
При эксплуатации трубопроводной арматуры магистральных газопроводов, вследствие воздействия негативных факторов, возникают дефекты, приводящие к утечкам рабочей среды в атмосферу или через затвор трубопроводной арматуры в отсекаемый трубопровод. Одним из методов диагностики утечек рабочей среды является акустико-эмиссионный метод, который заключается в анализе параметров упругих волн напряжения в твердых телах, вызванных утечками рабочей среды.
Известны различные устройства для определения герметичности оборудования магистральных газопроводов, основанные на акустико-эмиссионном методе.
Известен пьезоэлектрический датчик акустической эмиссии, содержащий корпус, пьезоэлемент с электродами и приемник акустических колебаний [патенты на изобретения RU 2110792, кл. G01N 29/14, 1998; US 6923063, кл. 73-587 (кл. G01N 29/14), 2005].
Основным недостатком датчика является низкая чувствительность к сигналам акустической эмиссии.
Известен также датчик акустический, эмиссионный резонансного типа, содержащий корпус, пьезоэлемент с электродами, приемник и крепежное устройство, причем приемник контактирует с пьезоэлементом, при этом датчик дополнительно содержит юстировочное устройство, установленное со свободной стороны пьезоэлемента, и пружину, установленную за котировочным устройством, а крепежное устройство выполнено в виде двух прижимных гаек, причем приемник выполнен раздельным с корпусом в виде цилиндра с плоской и выпуклой торцевыми поверхностями, а юстировочное устройство - в виде плавающей пары, включающей последовательно расположенные плосковыпуклую металлическую линзу и контактирующую с ней коническую втулку со сферической боковой поверхностью, при этом плоская поверхность металлической линзы контактирует с пьезоэлементом, а ее выпуклая поверхность, выполненная сферической, контактирует с конической поверхностью втулки, причем первая прижимная гайка установлена со стороны выпуклой торцевой поверхности цилиндрического приемника, а вторая - со стороны пружины, [патент на изобретение RU 2352932, кл. G01N 29/14, 2009].
Последнее техническое решение принято за прототип заявляемой полезной модели. Недостатком прототипа является то, что принимаемые им акустические волны перед попаданием на второй преобразователь преодолевают двойное расстояние, проходя через юстировочное устройство, в результате чего частично затухают, при этом элементы юстировочного устройства не имеют между собой непосредственной связи, что также способствует затуханию, в целом приводя к снижению чувствительности.
Технический результат настоящей полезной модели выражается в повышении чувствительности датчика акустического эмиссионного резонансного типа.
Поставленный технический результат достигается тем, что в известном акустическом датчике, эмиссионно резонансного типа, принятом за прототип, содержащем корпус, пьезоэлементы с электродами, приемник и крепежное устройство, причем приемник контактирует с пьезоэлементами, при этом приемник выполнен в виде цилиндра с плоской и выпуклой торцевыми поверхностями, который жестко закреплен на первичном пьезоэлементе, дополнительно содержит упорную шайбу, распределяющую нагрузку от приемника на первичный пьезоэлемент, а датчик дополнительно содержит пластинчатую призму, систему подвеса, состоящую из пружины и двух демпфирующих прокладок, установленную со свободной стороны вторичного пьезоэлемента, причем приемник передает продольные, изгибные и крутильные волны на первичный пьезоэлемент, а поперечные волны передает на вторичный пьезоэлемент посредствам пластинчатой призмы, при этом первичный и вторничный пьезоэлементы разделены изолирующей прокладкой, а электрические сигналы от первичного и вторичного пьезоэлементов суммируются и передаются по контактному экранированному проводу на обрабатывающую и регистрирующую аппаратуру.
Конструктивная схема акустического датчика представлена на фиг. 1; на фиг. 2 показана блок-схема основных узлов акустического датчика с объектом контроля и приемником.
На фиг. 1 обозначено: 1 - корпус, 2 - приемник, 3 - втулка, 4 - кольцевой неодимовый магнит, 5 - крышка, 6 - упорная шайба, 7 - пластинчатая призма, 8 - первичный и вторичный пьезоэлементы, 9 - изолирующая прокладка, 10 - контактный экранированный провод, 11 - гнездо, 12 - система подвеса, состоящая из пружины и двух демпфирующих прокладок, 13 виброизоляция, 14 - звукоизоляция.
На фиг. 2 изображена последовательность прохождения звукового сигнала от объекта контроля к обрабатывающей и регистрирующей аппаратуре.
Полезная модель работает следующим образом.
Датчик устанавливают на объект контроля, например, поверхность трубы или колонну удлинителя шпинделя шарового крана (подземного исполнения), таким образом, чтобы приемник 2 был прижат к поверхности объекта контроля. Кольцевой неодимовый магнит 4 при этом фиксирует акустический датчик на объекте контроля. При этом пружина системы подвеса 12 служит для защиты первичного и вторичного пьезоэлементов 8 от воздействия предельных нагрузок при прижатии приемника 2 к объекту контроля. Сигналы акустической эмиссии, возникающие в объекте контроля при утечке рабочей среды, вызывают в приемнике 2 акустический сигнал в виде продольных, изгибных и крутильных волн, способных распространяться в твердых цилиндрических телах, который преобразуется первичным пьезоэлементом 8 в соответствующий по частоте, амплитуде и коэффициенту преобразования электрический сигнал, передаваемый по контактному экранированному проводу 10 на обрабатывающую и регистрирующую аппаратуру. При этом упорная шайба 6 служит для распределения нагрузки на первичный пьезоэлемент 8 от приемника 2. В пластинчатой призме 7 возникает акустический сигнал в виде поперечных волн, способных распространяться в твердых телах, который преобразуется вторичным пьезоэлементом 8 в электрический сигнал, также передаваемый по контактному экранированному проводу 10 на обрабатывающую и регистрирующую аппаратуру - приемник на фиг. 2.
При этом резонансные частоты приемника 2 совпадают с соответствующими резонансными частотами первичного пьезоэлемента 8, а резонансные частоты пластинчатой призмы совпадают с соответствующими резонансными частотами вторичного пьезоэлемента 8.
Жесткая связь: штыревой волновод - первичный пьезоэлемент - призма - вторичный пьезоэлемент исключает значительное затухание сигнала на вторичном пьезоэлементе, а выбор цилиндрической формы приемника и пластинчатой формы призмы, взаимосвязанных друг с другом через пьезоэлементы позволяет отказаться от процедуры дополнительной настройки датчика. Эффект резонанса при этом максимален.
Таким образом, в результате совпадения резонансных частот первичного и вторичного пьезоэлементов 8 обеспечивается повышение чувствительности датчика акустического эмиссионного резонансного типа по сравнению с прототипом.
Claims (1)
- Датчик акустический эмиссионно-резонансного типа, содержащий корпус, пьезоэлемент с электродами, приемник и крепежное устройство, причем приемник контактирует с пьезоэлементами, отличающийся тем, что приемник выполнен в виде цилиндра с плоской и выпуклой торцевыми поверхностями, который жестко закреплен на первичном пьезоэлементе, дополнительно содержит упорную шайбу, распределяющую нагрузку от приемника на первичный пьезоэлемент, пластинчатую призму, систему подвеса, состоящую из пружины и двух демпфирующих прокладок, установленную со свободной стороны вторичного пьезоэлемента, причем приемник передает продольные, изгибные и крутильные волны на первичный пьезоэлемент, а поперечные волны передает на вторичный пьезоэлемент посредствам пластинчатой призмы, при этом первичный и вторничный пьезоэлементы разделены изолирующей прокладкой, а электрические сигналы от первичного и вторичного пьезоэлементов суммируются и передаются по контактному экранированному проводу на обрабатывающую и регистрирующую аппаратуру.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019127115U RU200013U1 (ru) | 2019-08-27 | 2019-08-27 | Датчик акустический эмиссионный резонансного типа |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019127115U RU200013U1 (ru) | 2019-08-27 | 2019-08-27 | Датчик акустический эмиссионный резонансного типа |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU200013U1 true RU200013U1 (ru) | 2020-10-01 |
Family
ID=72744282
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019127115U RU200013U1 (ru) | 2019-08-27 | 2019-08-27 | Датчик акустический эмиссионный резонансного типа |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU200013U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2797783C1 (ru) * | 2021-12-16 | 2023-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" | Способ определения наличия жидкости в колонне шарового крана подземного исполнения и устройство для его осуществления |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2352932C1 (ru) * | 2007-12-24 | 2009-04-20 | Закрытое акционерное общество фирма "СИГМА-ОПТИК ЛТД" | Датчик акустический, эмиссионный резонансного типа |
RU2389002C2 (ru) * | 2008-05-12 | 2010-05-10 | Закрытое акционерное общество фирма "СИГМА-ОПТИК ЛТД" | Способ контроля изменений уровней дебита твердых включений и капельной влаги в газовом потоке в трубопроводе, датчик акустический, эмиссионный резонансного типа для его реализации и способ калибровки этого датчика |
KR101263272B1 (ko) * | 2011-10-26 | 2013-05-10 | 한국교통대학교산학협력단 | 공진형 음향방출센서 |
WO2013175234A1 (en) * | 2012-05-25 | 2013-11-28 | Score Group Plc | Compression mechanism for acoustic emission sensor |
RU2601270C1 (ru) * | 2015-10-23 | 2016-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАЭС" | Преобразователь акустической эмиссии повышенной надежности |
-
2019
- 2019-08-27 RU RU2019127115U patent/RU200013U1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2352932C1 (ru) * | 2007-12-24 | 2009-04-20 | Закрытое акционерное общество фирма "СИГМА-ОПТИК ЛТД" | Датчик акустический, эмиссионный резонансного типа |
RU2389002C2 (ru) * | 2008-05-12 | 2010-05-10 | Закрытое акционерное общество фирма "СИГМА-ОПТИК ЛТД" | Способ контроля изменений уровней дебита твердых включений и капельной влаги в газовом потоке в трубопроводе, датчик акустический, эмиссионный резонансного типа для его реализации и способ калибровки этого датчика |
KR101263272B1 (ko) * | 2011-10-26 | 2013-05-10 | 한국교통대학교산학협력단 | 공진형 음향방출센서 |
WO2013175234A1 (en) * | 2012-05-25 | 2013-11-28 | Score Group Plc | Compression mechanism for acoustic emission sensor |
RU2601270C1 (ru) * | 2015-10-23 | 2016-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАЭС" | Преобразователь акустической эмиссии повышенной надежности |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2797783C1 (ru) * | 2021-12-16 | 2023-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" | Способ определения наличия жидкости в колонне шарового крана подземного исполнения и устройство для его осуществления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN111678629B (zh) | 一种海洋结构件内部服役应力超声监测探头 | |
Alleyne et al. | The excitation of Lamb waves in pipes using dry-coupled piezoelectric transducers | |
US20100089161A1 (en) | Vibration Based Damage Detection System | |
JPH11504110A (ja) | ガスパイプライン壁厚さ及び欠陥検出 | |
MX2020007613A (es) | Sistemas y metodos para generar ondas ultrasonicas, clases especiales excitantes de transductores ultrasonicos y dispositivos ultrasonicos para mediciones de ingenieria. | |
RU200013U1 (ru) | Датчик акустический эмиссионный резонансного типа | |
US20210041399A1 (en) | Arrangement for non-destructive testing and a testing method thereof | |
CN103926324A (zh) | 一种超声表面波检测主汽管道蠕变损伤的方法 | |
GB2035560A (en) | Apparatus for detecting and analysing acoustic and ultrasonic signals in hollow bodies | |
US7677104B2 (en) | Acoustic transducer system for nondestructive testing of cement | |
CN110208383A (zh) | 一种基于反转路径差信号的板结构兰姆波无参考成像方法 | |
Klann et al. | Pipeline inspection with the high resolution EMAT ILI-tool: Report on full-scale testing and field trials | |
CN106471366B (zh) | 耦合剂以及耦合剂、换能器和结构部件的组合单元 | |
US4352038A (en) | Acoustical transmission wave guide assembly for predicting failure of structured members | |
CN107676636A (zh) | 一种管道泄漏检测用传感器固定装置和固定方法 | |
RU196040U1 (ru) | Устройство приема акустических сигналов для диагностирования состояния контролируемого объекта | |
RU2008118191A (ru) | Способ контроля изменений уровней дебита твердых включений и капельной влаги в газовом потоке в трубопроводе, датчик акустический, эмиссионный резонансного типа для его реализации и способ калибровки этого датчика | |
US11883844B2 (en) | Multi-frequency wireless sensor | |
RU2153602C1 (ru) | Способ технического диагностирования упругих трубопроводов | |
KR20120031674A (ko) | 비선형 평가 시스템 및 장치 | |
CN113155963B (zh) | 一种适用于冲击回波法检测的传感器装置 | |
Lee et al. | Development of pressure control system of contact transducer for measurement of ultrasonic nonlinear parameter | |
JP2003035703A (ja) | コンクリート構造物の非破壊検査装置 | |
RU2180441C2 (ru) | Ультразвуковой пьезоэлектрический приемный преобразователь | |
Liu et al. | Numerical simulation of nonlinear ultrasonic guided waves for micro-cracking detection in pipelines |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20200909 |
|
NF9K | Utility model reinstated |
Effective date: 20220418 |