RU200013U1 - Датчик акустический эмиссионный резонансного типа - Google Patents

Датчик акустический эмиссионный резонансного типа Download PDF

Info

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
Application number
RU2019127115U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Юрьевич Зиновьев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Саратов"
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 Саратов" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Саратов"
Priority to RU2019127115U priority Critical patent/RU200013U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU200013U1 publication Critical patent/RU200013U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating 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
    • G01N29/14Investigating 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)

  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.
RU2019127115U 2019-08-27 2019-08-27 Датчик акустический эмиссионный резонансного типа RU200013U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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