RU2001113748A - METHOD FOR CONTACTLESS IDENTIFICATION OF THE LOCATION AND CHARACTER OF DEFECTS OF METAL STRUCTURES AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION - Google Patents

METHOD FOR CONTACTLESS IDENTIFICATION OF THE LOCATION AND CHARACTER OF DEFECTS OF METAL STRUCTURES AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION

Info

Publication number
RU2001113748A
RU2001113748A RU2001113748/28A RU2001113748A RU2001113748A RU 2001113748 A RU2001113748 A RU 2001113748A RU 2001113748/28 A RU2001113748/28 A RU 2001113748/28A RU 2001113748 A RU2001113748 A RU 2001113748A RU 2001113748 A RU2001113748 A RU 2001113748A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
location
pipeline
control unit
magnetic field
Prior art date
Application number
RU2001113748/28A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2264617C2 (en
Inventor
Валерий Павлович Горошевский
Светлана Сергеевна Камаева
Игорь Сергеевич Колесников
Original Assignee
Валерий Павлович Горошевский
Светлана Сергеевна Камаева
Игорь Сергеевич Колесников
Filing date
Publication date
Application filed by Валерий Павлович Горошевский, Светлана Сергеевна Камаева, Игорь Сергеевич Колесников filed Critical Валерий Павлович Горошевский
Priority to RU2001113748/28A priority Critical patent/RU2264617C2/en
Priority claimed from RU2001113748/28A external-priority patent/RU2264617C2/en
Publication of RU2001113748A publication Critical patent/RU2001113748A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2264617C2 publication Critical patent/RU2264617C2/en

Links

Claims (6)

1. Способ бесконтактного выявления местоположения и характера дефектов металлических сооружений, включающий измерение над трубопроводом его характеристических параметров, отличающийся тем, что в качестве характеристических параметров измеряют проекции вектора магнитного поля Н над трубопроводом в процессе перемещения датчиков вдоль оси с поверхности Земли в пространстве прямоугольных координат, после измерения составляют тензор градиентов магнитного поля, вычисляют величину локального удаленного концентратора напряжений в заданной точке на основе матричного преобразования, фиксируют вычисленные значения величин локального удаленного концентратора напряжений на дискретных участках, по максимальному изменению вычисленной величины локального удаленного концентратора напряжений на границах дискретных участков судят о местоположении, характере и опасности выявленного дефекта.1. A method for non-contact detection of the location and nature of defects in metal structures, including measuring its characteristic parameters over the pipeline, characterized in that the projection of the magnetic field vector H over the pipeline as the sensors move along the axis from the Earth’s surface in the space of rectangular coordinates is measured as characteristic parameters, after the measurement, the tensor of the magnetic field gradients is compiled, the magnitude of the local remote stress concentrator in based on the matrix transformation, the calculated values of the values of the local remote stress concentrator at discrete sections are fixed, the location, nature and danger of the detected defect are judged by the maximum change in the calculated value of the local remote stress concentrator at the boundaries of discrete sections. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что расположение задаваемых точек определяют местоположением и диаметром трубопровода с помощью коэффициентов К1, К2, К3, где K1 - расстояние между датчиками, которое выбирают из условия кратности диаметру D трубопровода из соотношения 0,7D ≤ K1 ≤ 1,4D, К2 - шаг сканирования, не превышающий 0,2 м; К3 - глубина залегания трубопровода или расстояние до поверхности контролируемой металлоконструкции, м.2. The method according to claim 1, characterized in that the location of the set points is determined by the location and diameter of the pipeline using the coefficients K 1 , K 2 , K 3 , where K 1 is the distance between the sensors, which is chosen from the condition of the multiplicity of the diameter D of the pipeline from the ratio 0.7D ≤ K 1 ≤ 1.4D, K 2 - scanning step not exceeding 0.2 m; K 3 - the depth of the pipeline or the distance to the surface of the controlled metal, m 3. Устройство для бесконтактного обнаружения местоположения и характера дефектов металлических сооружений, содержащее систему датчиков регистрации, систему синхронизации кварцевый генератор, делитель частоты, аналого-цифровой преобразователь, блок управления, блок порогового устройства, автоматический индикатор разряда батарей, индикатор световой и звуковой индикации, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит усилитель мощности каналов, блок вычислений, блок отображения информации, сегмент запоминающего устройства, блок управления записью, блок ситуационных привязок, блок спутниковой абсолютной географической привязки и блок выбора сегмента записи, при этом кварцевый генератор связан с делителем частоты, выход блока аналого-цифрового преобразователя и блока сегмента запоминающего устройства является входом блока вычислений, выход блока вычислений соединен с блоком отображения информации, который также связан с индикатором разряда батарей и блоком порогового уровня, вход блока порогового уровня, вход блока выбора сегмента и вход блока управления записью соединены с выходами блока управления, блок порогового уровня соединен с блоком отображения информации и через него с блоком индикации разряда батарей.3. A device for contactless detection of the location and nature of defects in metal structures, comprising a registration sensor system, a synchronization crystal oscillator, a frequency divider, an analog-to-digital converter, a control unit, a threshold device unit, an automatic battery discharge indicator, an indicator of light and sound indication, characterized the fact that it further comprises a channel power amplifier, a calculation unit, an information display unit, a storage segment, a control unit recording, situational reference unit, satellite absolute geographical reference unit and recording segment selection unit, wherein the crystal oscillator is connected to a frequency divider, the output of the analog-to-digital converter unit and the storage segment unit is the input of the computing unit, the output of the computing unit is connected to the display unit information, which is also associated with a battery discharge indicator and a threshold level unit, an input of a threshold level unit, an input of a segment selection unit and an input of a recording control unit connected to the outputs of the control unit, the threshold level unit is connected to the information display unit and through it to the battery discharge indication unit. 4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что датчики индукции магнитного поля выполнены в виде квантового анализатора с оптической накачкой.4. The device according to claim 3, characterized in that the magnetic field sensors are made in the form of a quantum analyzer with optical pumping. 5. Устройство по п.3, отличающееся тем, что блок регистрации индукции магнитного поля выполнен в виде нескольких связанных датчиков с возможностью кругового вращения над поверхностью контролируемого сооружения.5. The device according to claim 3, characterized in that the magnetic field induction registration unit is made in the form of several connected sensors with the possibility of circular rotation above the surface of the controlled structure. 6. Устройство по п.3, отличающееся тем, что блок управления записью выполнен в виде отдельных сегментов.6. The device according to claim 3, characterized in that the recording control unit is made in the form of separate segments.
RU2001113748/28A 2001-05-23 2001-05-23 Method for non-contact detection of position and type of defects of metallic structures and device for realization of said method RU2264617C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001113748/28A RU2264617C2 (en) 2001-05-23 2001-05-23 Method for non-contact detection of position and type of defects of metallic structures and device for realization of said method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001113748/28A RU2264617C2 (en) 2001-05-23 2001-05-23 Method for non-contact detection of position and type of defects of metallic structures and device for realization of said method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001113748A true RU2001113748A (en) 2003-06-10
RU2264617C2 RU2264617C2 (en) 2005-11-20

Family

ID=35867323

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001113748/28A RU2264617C2 (en) 2001-05-23 2001-05-23 Method for non-contact detection of position and type of defects of metallic structures and device for realization of said method

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2264617C2 (en)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453760C2 (en) * 2009-12-18 2012-06-20 Открытое акционерное общество "Газпромнефть" Method of diagnosing technical state of underground pipelines (versions)
RU2506581C2 (en) * 2011-11-22 2014-02-10 Александр Игоревич Любомудров Method of remote magnetometry for diagnostics of pipelines and device for its realisation
GB201203719D0 (en) 2012-03-02 2012-04-18 Speir Hunter Ltd Fault detection for pipelines
GB201203717D0 (en) 2012-03-02 2012-04-18 Speir Hunter Ltd Fault detection for pipelines
RU2510500C1 (en) * 2012-09-12 2014-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Диагностические системы" (Company Limited "DIAS") Method and device for diagnostics of buried pipeline
RU2504763C1 (en) * 2012-09-12 2014-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "Диагностические системы" (Company Limited "DIAS") Method and device for diagnostics of technical state of underground pipelines
RU2504762C1 (en) * 2012-09-12 2014-01-20 Открытое акционерное общество "Газпром нефть" Method and device for contactless shell diagnostics of underground pipelines
EP2725352A1 (en) 2012-10-27 2014-04-30 Valerian Goroshevskiy Apparatus for non-contact metallic constructions assessment
RU2525462C1 (en) * 2013-04-04 2014-08-20 Валерий Михайлович Саксон Device to diagnose technical condition of metal pipes
RU2536778C1 (en) * 2013-07-05 2014-12-27 Открытое акционерное общество "Гипрогазцентр" Method of detection of local defects of metal of buried pipeline
RU2542625C1 (en) * 2013-07-31 2015-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский инстиут природных газов и газовых технологий-Газпром ВНИИГАЗ" Determination of spatial location of underwater pipeline by magnetometric survey
KR20170012335A (en) 2014-05-18 2017-02-02 더 차레스 스타크 드레이퍼 래보레이토리, 인코포레이티드 System and method of measuring defects in ferromagnetic materials
US9743370B2 (en) 2015-04-28 2017-08-22 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Wireless network for sensor array
CN106247171B (en) * 2015-06-12 2019-10-22 宁波市鄞州磁泰电子科技有限公司 Pipeline defect detection method, pipeline defect detection device and pipeline defect detection equipment
EP3314247A4 (en) 2015-06-29 2019-01-23 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. System and method for characterizing ferromagnetic material
CN105467000B (en) * 2015-12-21 2019-05-21 中国石油大学(北京) Buried pipeline tube body defect Indirect testing method and device
RU2641794C1 (en) * 2017-07-25 2018-01-22 Акционерное общество "Гипрогазцентр" Method for determination of technical state of underground pipeline insulating coating
RU2662246C1 (en) * 2017-12-13 2018-07-25 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Техносфера-МЛ" Measurement method of length of underground pipeline
RU2679579C1 (en) * 2018-02-27 2019-02-11 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОАС-СК" Method for finding leakage from a pipeline and device for no-touch identification of pipeline leakage
RU2742631C2 (en) * 2019-01-29 2021-02-09 Лилия Халитовна Фаизова Method of detecting defects of pipeline and tie-ins into pipeline and device for its implementation
CN110231111B (en) * 2019-06-21 2020-02-28 西南石油大学 Non-contact type stress real-time monitoring method for buried pipeline
CN112861889A (en) * 2019-11-12 2021-05-28 中国石油化工股份有限公司 Pipeline defect classification method based on support vector machine and magnetic memory technology
RU2724582C1 (en) * 2019-12-27 2020-06-25 Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Транскор-К" Method of non-contact detection of availability, location and degree of danger of concentrators of mechanical stresses in metal of ferromagnetic structures
RU2747791C1 (en) * 2020-10-20 2021-05-14 Игорь Сергеевич Колесников System and method for non-contact determination of mechanical stresses in pipeline
CN115524392A (en) * 2021-06-25 2022-12-27 中国石油化工股份有限公司 Underground industrial pipeline integrity detection and evaluation method and system, electronic equipment and storage medium

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2001113748A (en) METHOD FOR CONTACTLESS IDENTIFICATION OF THE LOCATION AND CHARACTER OF DEFECTS OF METAL STRUCTURES AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
RU2315338C2 (en) System for detecting position of an underground object with usage of magnetic marker
CN103632569A (en) Double-axis geomagnetic stall detecting method and double-axis geomagnetic stall detecting device
US20090021248A1 (en) Inductive proximity detector with switched windings
RU88453U1 (en) INSTRUMENT COMPLEX FOR NON-CONTACT DIAGNOSTICS OF THE TECHNICAL CONDITION OF UNDERGROUND PIPELINES M-1
RU2497140C2 (en) Sensor device of magnetic field measurement
AU2006221761B2 (en) Low temperature squid transient electromagnetic receiver system
CN105958889A (en) Single-resistor current sampling method and system
KR20040046852A (en) Automatically termination apparatus and method for calibration processing of terrestrial magnetic sensor module
CN114777656B (en) Optical fiber gyroscope screening ring system based on neural network, method and storage medium
CN106153037A (en) The indoor orientation method of a kind of robot, Apparatus and system
Gunatilake et al. Battery-free UHF-RFID sensors-based SLAM for in-pipe robot perception
CN110967660A (en) Method and system for detecting current transformer
CN204649186U (en) communication base station antenna attitude tester
KR100430385B1 (en) A magnetic locator for locating buried objects by using magnetic markers
CN208818255U (en) A kind of multifunctional sensing device for tank container
CN107945533A (en) A kind of earth magnetism wagon detector sensitivity and the detection method of stability
RU55989U1 (en) DEVICE FOR CONTACTLESS IDENTIFICATION OF THE PRESENCE AND LOCATION OF DEFECTS OF METAL PIPELINE
CN100495075C (en) Method for setting amplifying times of electrical exploration signal receiver of artificial field source
KR101569699B1 (en) Method and system for managing a magnetic marker of laying things underground
RU2775396C2 (en) Device for monitoring stress-strain state of metal strcutures
KR101550854B1 (en) Method and device for finding a position of laying things underground using a magnetic marker
RU2187100C2 (en) Magnetic introscope for monitoring pipe line without breaking soil
KR101494399B1 (en) A Magnetic Applied Management System
JPS61170689A (en) Detector for joint position of buried cast iron pipe