RU2114447C1 - Способ оценки профиля трубы при ультразвуковом методе контроля - Google Patents

Способ оценки профиля трубы при ультразвуковом методе контроля Download PDF

Info

Publication number
RU2114447C1
RU2114447C1 RU95107418A RU95107418A RU2114447C1 RU 2114447 C1 RU2114447 C1 RU 2114447C1 RU 95107418 A RU95107418 A RU 95107418A RU 95107418 A RU95107418 A RU 95107418A RU 2114447 C1 RU2114447 C1 RU 2114447C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
profile
ultrasound
gravity
transducer
Prior art date
Application number
RU95107418A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95107418A (ru
Inventor
Р.В. Загидулин
В.Н. Служаев
В.И. Стрелков
Original Assignee
Государственная акционерная научно-производственная фирма "Геофизика"
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 Государственная акционерная научно-производственная фирма "Геофизика" filed Critical Государственная акционерная научно-производственная фирма "Геофизика"
Priority to RU95107418A priority Critical patent/RU2114447C1/ru
Publication of RU95107418A publication Critical patent/RU95107418A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2114447C1 publication Critical patent/RU2114447C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Применение: для неразрушающего контроля при оценке профиля сооружений из труб, скважин и трубопроводов. Сущность изобретения: способ оценки профиля трубы при ультразвуковом методе контроля содержит сканирование ультразвуком стенки заполненной жидкостью трубы, измерение времени прохождения ультразвука до отражающих участков стенки, определение скорости ультразвука, определение координат центра тяжести профиля трубы, построение реального профиля трубы с корректированием измеренной информации.

Description

Изобретение касается неразрушающего контроля материалов и изделий и может быть использовано при оценке профиля сооружений из труб, скважин и трубопроводов.
Известен способ оценки профиля трубы [1], заключающийся в сканировании внутренней поверхности трубы механическими щупами, расположенными по периметру трубы, которые соединены с резистивными преобразователями. Изменение профиля трубы приводит к перемещению рычагов, что преобразуется в электрический сигнал и регистрируется электронным устройством. Недостатком этого способа оценки профиля трубы является нелинейность сигнала преобразователя, вызванная смещением механических щупов, и небольшая проходимость устройства для труб малых диаметров, что делает их применение сложным при контроле профиля труб скважин.
Наиболее близким решением поставленной задачи является способ, изложенный в [2], заключающийся в сканировании ультразвуком стенки заполненной жидкостью скважины и измерении времени Ti распространения ультразвука до i-х отражающих участков поверхности стенки, определении скорости ультразвука в жидкости и оценке профиля трубы скважины.
Сущность способа [2] заключается в том, что измеряя время прихода отражений ультразвуковой волны, зная ее скорость в жидкости для каждого углового положения акустического преобразователя, вычисляется расстояние от него до внутренней поверхности трубы, профиль которой восстанавливается по совокупности измеренных значений.
Однако известный способ [2], принятый за прототип, имеет следующие недостатки. Способ требует точной центровки оси вращения преобразователя с осью трубы.
При расцентровке преобразователя происходит искажение информации о профиле трубы и наблюдается отсутствие отраженной волны при некоторых угловых положениях акустического преобразователя. Применение механических центраторов в скважинном приборе не обеспечивает полную центровку преобразователя, так как при значительных смещениях преобразователя рассеивается более 30% сигнала, что существенно усложняет оценку профиля трубы.
Целью изобретения является повышение точности оценки профиля трубы посредством учета оценки расцентровки акустического преобразователя и последующей корректировки измеренной информации.
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе, включающем сканирование ультразвуком стенки заполненной жидкостью трубы, измерение времени распространения ультразвука до отражающих участков поверхности стенки, определение скорости ультразвука в жидкости, находят координаты центра тяжести профиля трубы, корректируют измеренную информацию и строят реальный профиль трубы.
Сравнение предлагаемого способа с известными способом-прототипом показывает, что отличие от прототипа заключается в следующем:
определяют координаты центра тяжести профиля трубы;
корректируют измеренную информацию относительно координат центра тяжести;
Строят реальный профиль трубы.
Реализация данного способа на практике не требует специальных устройств и осуществляется на имеющемся оборудовании CAT [2]. Применение способа при оценке профиля трубы позволяет устранить влияние расцентровки прибора на измеренную информацию, что значительно облегчает работу оператора при интерпретации и анализе этой информации, повышает достоверность контроля состояния трубы и скважины в целом.
При анализе научно-технической информации, относящейся к данной области техники, не обнаружено сведений об определении координаты центра тяжести профиля трубы, корректировке измеренной информации. Сведений о возможности использования таких операций для построения реального профиля трубы также не обнаружено.
Сущность предлагаемого способа оценки профиля трубы при ультразвуковом методе контроля заключается в следующем. Положение центра тяжести профиля трубы не зависит от того, как расположена ось вращения акустического преобразователя относительно стенки трубы. Для трубы с круговыми линиями центр тяжести профиля совпадает с ее осью. Измерение времени прихода отраженной волны осуществляется при вращении преобразователя вокруг оси, поэтому профиль трубы восстанавливается в полярной системе координат, полюсом которого является ось вращения преобразователя, полярным радиусом при данном угловом положении - расстояние от стенки трубы до преобразователя. Если ось трубы и ось вращения преобразователя совпадают (что соответствует полной центровке прибора), то координаты центра тяжести совпадают с полюсом, то-есть равны нулю. При расцентровке акустического преобразователя координаты центра тяжести профиля трубы соответствуют смещению преобразователя относительно оси трубы.
Пусть при вращении акустического преобразователя за один оборот получаются n измеренных значений φii , где ρi =t • v/2, i-1,2,...,n, φi - полярный угол акустического преобразователя; ρi, ti - расстояние и время прихода отраженной волны от i-го участка до акустического преобразователя; v - скорость ультразвука в жидкости.
Координаты центра тяжести профиля трубы в декартовой системе координат определяются следующим образом:
Figure 00000001
,
где
S0 - площадь сечения профиля трубы;
Δφi - приращение угла преобразователя.
Величина смещения преобразователя относительно оси трубы ρ0 и угол смещения φ0 вычисляются по формулам
Figure 00000002

Для восстановления реального профиля трубы осуществляется корректировка измеренной информации {ρii} следующим образом:
Figure 00000003
.
При этом совокупность скорректированной информации {φii} будет описывать реальный профиль трубы, который был бы получен при полной центровке преобразователя.
Величину площади S0 можно использовать для качественной оценки профиля трубы. Площадь сечения максимальна для трубы с круговым сечением. При деформации трубы под влиянием механических напряжений площадь сечения трубы уменьшается. Поэтому, сравнивая площадь данного сечения трубы, вычисленной по формуле (2), с величиной площади трубы с заданным диаметром, можно судить об отличии профиля трубы от кругового. Таким образом, определение координат центра тяжести профиля трубы, его площади сечения и корректировка измеренной информации полностью восстанавливают реальный профиль трубы.
Пример конкретного выполнения. Способ оценки профиля трубы при ультразвуковом методе контроля был опробирован на макете скважины кругового сечения с диаметром труб 120 и 244 мм при разных смещениях акустического преобразователя скважинного акустического телевизора [3] относительно оси трубы. За один оборот вращения преобразователя осуществлялось не менее 220 измерений совокупности {φii}. Однако при значительных смещениях преобразователя относительно оси трубы наблюдалось отсутствие отраженной ультразвуковой волны от стенок трубы, доля которых составляла 30-35% от общего количества сканирования внутренней поверхности трубы, что приводило к значительному искажению профиля трубы. Для надежной оценки координат центра тяжести профиля трубы по формулам (1) и (2) осуществлялась полиноминальная интерполяция измеренной информации {φii} многочленами 4 степени. Определение смещения и корректировку информации по формулам (3)-(4) показали, что полученные значения совпадают с реально заданными соответствующими данными. Профиль трубы удаляется восстановить даже при значительных смещениях преобразователя, когда происходило соприкосновение датчика со стенкой трубы. Например, для труб с диаметром 244 мм при смещении преобразователя от оси трубы на 40 мм из 250 точек сканирования в 85 наблюдалось отсутствие отраженной волны (35% от общего количества измерений), однако вычисление значения радиуса трубы, векторы смещения преобразователя ρ0 и площадь сечения трубы S0, вычисленные по формуле (2)-(3), отличались друг от друга и от реально имеющихся данных не более чем на 1,5-2%. Это свидетельствует о высокой точности и надежности оценки профиля трубы описанным способом.
Список используемой литературы.
1. Электронные устройства для определения важности труб.-Нефть, газ и нефтехимия за рубежом. 1984, N 7.
2. Авторское свидетельство СССР N 987548, кл. G 01 V1/40, 1983, - прототип.
3. Стрелков В. И., Ишмухаметов А.У, Красильников А.А. и др. Скважинный акустический телевизор САТ - Нефтепромысловая геофизика. Труды ВНИИнефтепромгеофизики, Уфа, 1978, вып.8, с.140-144.

Claims (1)

  1. Способ оценки профиля трубы при ультразвуковом методе контроля, включающий сканирование ультразвуком стенки заполненной жидкостью трубы, измерение времени распространения ультразвука до отраженных участков поверхности стенки, определение скорости ультразвука в жидкости, отличающийся тем, что находят координаты центра тяжести профиля трубы, корректируют измеренную информацию и строят реальный профиль трубы.
RU95107418A 1995-05-10 1995-05-10 Способ оценки профиля трубы при ультразвуковом методе контроля RU2114447C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95107418A RU2114447C1 (ru) 1995-05-10 1995-05-10 Способ оценки профиля трубы при ультразвуковом методе контроля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95107418A RU2114447C1 (ru) 1995-05-10 1995-05-10 Способ оценки профиля трубы при ультразвуковом методе контроля

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95107418A RU95107418A (ru) 1997-04-27
RU2114447C1 true RU2114447C1 (ru) 1998-06-27

Family

ID=20167553

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95107418A RU2114447C1 (ru) 1995-05-10 1995-05-10 Способ оценки профиля трубы при ультразвуковом методе контроля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2114447C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2476668C1 (ru) * 2011-06-29 2013-02-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Энергодиагностика" Способ контроля искривления ствола скважины
RU2573712C2 (ru) * 2010-10-07 2016-01-27 Недерландсе Органисати Вор Тугепаст-Натююрветенсаппелейк Ондерзук Тно Система и способ для осуществления ультразвукового измерения свойств стенки трубопровода

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SU, авторское свидетельство, 987548 G 01 V 1/40, 1983. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2573712C2 (ru) * 2010-10-07 2016-01-27 Недерландсе Органисати Вор Тугепаст-Натююрветенсаппелейк Ондерзук Тно Система и способ для осуществления ультразвукового измерения свойств стенки трубопровода
RU2476668C1 (ru) * 2011-06-29 2013-02-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Энергодиагностика" Способ контроля искривления ствола скважины

Also Published As

Publication number Publication date
RU95107418A (ru) 1997-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5035143A (en) Method of detecting creep swelling
US4106327A (en) Anisotropic determination and correction for ultrasonic flaw detection by spectral analysis
CN109596252B (zh) 基于横波相位谱的钢构件内部轴向应力检测方法
US7386416B2 (en) Method and apparatus for measuring wall thickness, ovality of tubular materials
JPH0352908B2 (ru)
JPH07318336A (ja) パイプラインを超音波で検査するための方法及び装置
CN111693605A (zh) 一种竖向一发多收式基桩声波波速检测装置及方法
CN107167521A (zh) 一种提高识别混凝土缺陷和损伤能力的检测方法
JP2007155733A (ja) 位相比較を用いる長距離導波検査における欠陥部信号からの溶接部信号の自動区別方法
JPS6410778B2 (ru)
CN106501285B (zh) 无损检测预应力管道的压浆密实度的设备及检测方法
JPS60104255A (ja) 固体を非破壊状態で検査するための装置と方法
CN106767583B (zh) 用于基桩检测声波透射法的纵向剖面等效桩径计算方法
Mandal et al. A new monocable circumferential acoustic scanner tool (CAST-M) for cased-hole and openhole applications
CN106383173B (zh) 一种水泥声阻抗计算方法和装置
Dayal An automated simultaneous measurement of thickness and wave velocity by ultrasound
JP2018119845A (ja) 内部欠陥の探査方法
RU2114447C1 (ru) Способ оценки профиля трубы при ультразвуковом методе контроля
CA1089081A (en) Initialization and preparation of on-production-line ultrasonic test equipment
EP0075997A2 (en) Well logging device
Klima et al. Monitoring crack extension in fracture toughness tests by ultrasonics
JP2003149214A (ja) 超音波センサを用いた非破壊検査法及びその装置
KR100258747B1 (ko) 고체재료의 두께 및 초음파 속도를 동시에 측정하는 장치 및 방법
CN215005137U (zh) 一种超声波透射法混凝土结构质量测试装置及系统
Hayward et al. An intelligent ultrasonic inspection system for flooded member detection in offshore structures

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130511