RU2116635C1 - Способ измерения механических напряжений в ферромагнитных изделиях - Google Patents
Способ измерения механических напряжений в ферромагнитных изделиях Download PDFInfo
- Publication number
- RU2116635C1 RU2116635C1 RU96117031A RU96117031A RU2116635C1 RU 2116635 C1 RU2116635 C1 RU 2116635C1 RU 96117031 A RU96117031 A RU 96117031A RU 96117031 A RU96117031 A RU 96117031A RU 2116635 C1 RU2116635 C1 RU 2116635C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pipeline
- magnetic noise
- value
- parameter
- mechanical stresses
- Prior art date
Links
Landscapes
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
Abstract
Способ предназначен для определения абсолютных значений механических напряжений в трубопроводах, работающих под давлением, путем измерения изменений магнитных свойств материалов в зависимости от нагрузки. На контрольном образце изделия регистрируют параметры магнитных шумов. В качестве контрольного образца выбирают участок с нулевыми значениями механических напряжений вдоль продольной оси изделия. На этом участке определяют пересчетный коэффициент пропорциональности. Абсолютное значение механического напряжения определяют по разности значений параметра магнитного шума в месте контроля и его нулевым значением, умноженной на пересчетный коэффициент пропорциональности. 3 з.п. ф-лы.
Description
Изобретение относится к измерению механического напряжения путем измерения изменений магнитных свойств материалов в зависимости от нагрузки, в частности исследования магнитных полей рассеяния.
Известен способ измерения механических напряжений в ферромагнитных изделиях, при котором на контрольном образце изделия регистрируют параметры магнитных шумов и по их значениям судят о напряжениях в изделии [1].
Недостатком известного способа является отсутствие возможности его применения для определения абсолютных значений напряжений в трубопроводах, работающих под давлением. Множество проблем возникает с изготовлением контрольного образца.
Целью разработки предлагаемого способа является обеспечение возможности определения абсолютных значений механических напряжений в трубопроводах, работающих под давлением.
Проведены исследования связи параметров магнитных шумов с изменениями структуры ферромагнитных сталей [2].
Указанная цель достигается тем, что в известном способе измерения механических напряжений в ферромагнитных изделиях, при котором на контрольном образце изделия регистрируют параметры магнитных шумов и по их значениям судят о напряжениях в изделии, согласно предложению в качестве контрольного образца выбирают участок изделия с нулевыми значениями механических напряжений вдоль продольной оси изделия, на нем определяют пересчетный коэффициент пропорциональности по зависимости
где
P- давление в изделии,
D - наружный диаметр изделия,
H - толщина стенки в листе измерения,
E2 - значение параметра магнитного шума, создаваемого при перемагничивании металла изделия поперек его продольной оси,
E0 - нулевое значение параметра магнитного шума при выбранном режиме работы,
а абсолютное значение механического напряжения в изделии определяют из соотношения
σ = K(Eи- E0) ,
где
Eu - значение параметра магнитного шума в металле изделия в месте контроля при том же режиме работы магнитошумовой аппаратуры.
где
P- давление в изделии,
D - наружный диаметр изделия,
H - толщина стенки в листе измерения,
E2 - значение параметра магнитного шума, создаваемого при перемагничивании металла изделия поперек его продольной оси,
E0 - нулевое значение параметра магнитного шума при выбранном режиме работы,
а абсолютное значение механического напряжения в изделии определяют из соотношения
σ = K(Eи- E0) ,
где
Eu - значение параметра магнитного шума в металле изделия в месте контроля при том же режиме работы магнитошумовой аппаратуры.
Необходимо в качестве контрольного образца выбирать прямолинейный подземный участок магистрального трубопровода.
Целесообразно, чтобы длина контрольного образца составляла не менее 30 наружных диаметров изделия.
Практично, если в качестве параметра магнитного шума выбирают ЭДС.
Совокупность отличительных признаков заявителю неизвестна, что является доказательством новизны предложения.
В общем виде способ реализуется следующим образом.
Экспериментами установлено, что ЭДС магнитных шумов, а также ее производственные (амплитуда, мощность, интегральные составляющие и т. п.) тем больше, чем выше действующие напряжения [2]. Причем эта связь близка к линейной. Однако для получения точного соотношения для каждого состояния материала и режимов работы аппаратуры необходимо знать два параметра, а именно пересчетный коэффициент пропорциональности K и нулевое значение ЭДС магнитного шума E0. Это то значение ЭДС, которое регистрирует аппаратура при отсутствии напряжений. В качестве аппаратуры необходимо использовать прибор ПИОН-01, выпускаемый с 1991 г отечественной промышленностью.
Величину E0 следует определять в подземной части прямолинейного участка магистрального трубопровода, т.к. расчеты показывают и подтверждено экспериментом, что в середине прямолинейного участка трубопровода под землей осевые напряжения (напряжения вдоль продольной оси трубы) практически отсутствуют, если длина этого участка более 30 диаметров трубы. В связи с этим предложено измерять величину E0 при регистрации магнитного шума (МШ) вдоль оси трубопровода независимо от величины давления в нем, т.е. значение E0 будет соответствовать механическое напряжение, равное нулю (σ0= 0) .
Чтобы определить пересчетный коэффициент пропорциональности K, необходимо иметь как минимум еще одно значение МШ при известном напряжении. Эту величину определяют в той же зоне, где и измерялось E0. Для этого регистрируется ЭДС МШ поперек оси трубы, это значение обозначим E2. Значение механического напряжения в стенке трубы поперек продольной оси определяется из соотношения
где
P - давление перекачиваемого продукта;
D - наружный диаметр трубопровода;
H - толщина стенки трубопровода в зоне контроля.
где
P - давление перекачиваемого продукта;
D - наружный диаметр трубопровода;
H - толщина стенки трубопровода в зоне контроля.
Величина E2 будет соответствовать механическому напряжению σ2 .
Значение K определим из соотношения
Значение величины E0 можно подтвердить (правда, менее точно), если сбросить давление в трубопроводе до нуля. Тогда E будет соответствовать σ2= 0 , а также если провести замеры на образце металла трубы с соблюдением идентичности свойств образца и трубы, что обеспечить крайне сложно из-за старения металла трубопровода.
Значение величины E0 можно подтвердить (правда, менее точно), если сбросить давление в трубопроводе до нуля. Тогда E
Предлагаемый способ опробован при проведении обследования участка газопровода (Протокол обследования и заключение от 2.07.96 г.) Острогожск - С. -Петербург ПК 119.
Проведены измерения абсолютных значений напряжений, действующих в осевом (вдоль трубы) и окружном направлениях в стенке трубопровода, диаметр которого 1020 мм с толщиной стенки 11 мм, при давлении перекачиваемого газа 4,0 МПА. ЭДС магнитного шума измерялась с помощью прибора ПИОН-01, позволяющего работать на различных режимах усиления. Измерения проводились при коэффициенте усиления 80 единиц. Прямолинейный подземный участок трубопровода определялся с помощью трассоискателя Р229. Значение E0 = 51 ед. Значение E2 = 70 ед.
Величина
В контролируемом сечении воздушного перехода данного трубопровода значение Ε в верхней точке вдоль оси трубопровода составило E = 57 ед , а в нижней точке E = 65 ед. Поперек оси во всех сечениях E = 70 ед.
В соответствии с предлагаемым способом величину K определяли из соотношения
Абсолютные значения напряжений в контролируемых точках составили
Значение E0 определялось на участке трубопровода на расстоянии 18 м от ближайшего изгиба трубопровода (в плане и по глубине).
В контролируемом сечении воздушного перехода данного трубопровода значение Ε
В соответствии с предлагаемым способом величину K определяли из соотношения
Абсолютные значения напряжений в контролируемых точках составили
Значение E0 определялось на участке трубопровода на расстоянии 18 м от ближайшего изгиба трубопровода (в плане и по глубине).
Таким образом, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление предлагаемого способа в том виде, как он охарактеризован в формуле, известны, что подтверждает его промышленную применимость.
Claims (4)
1. Способ измерения механических напряжений в трубопроводах, работающих под давлением, при котором на контрольном образце трубопровода регистрируют параметры магнитных шумов и по их значениям судят о напряжениях в трубопроводе, отличающийся тем, что в качестве контрольного образца выбирают участок трубопровода с нулевыми значениями механических напряжений вдоль его продольной оси и на нем определяют пересчетный коэффициент пропорциональности по зависимости
где P - давление в трубопроводе;
D - наружный диаметр трубопровода;
H - толщина стенки трубопровода в месте измерения;
E - значение параметра магнитного шума, создаваемого при перемагничивании металла изделия поперек его продольной оси;
E0 - нулевое значение параметра магнитных шумов при заданном режиме работы.
где P - давление в трубопроводе;
D - наружный диаметр трубопровода;
H - толщина стенки трубопровода в месте измерения;
E - значение параметра магнитного шума, создаваемого при перемагничивании металла изделия поперек его продольной оси;
E0 - нулевое значение параметра магнитных шумов при заданном режиме работы.
а абсолютное значение механического напряжения σ в трубопроводе определяют из соотношения
σ = K(Eu- E0) ,
где Eu - значение параметра магнитного шума в металле трубопровода в месте контроля при том же режиме работы регистрирующей аппаратуры.
σ = K(Eu- E0) ,
где Eu - значение параметра магнитного шума в металле трубопровода в месте контроля при том же режиме работы регистрирующей аппаратуры.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве контрольного образца выбирают прямолинейный подземный участок трубопровода.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что длина контрольного образца составляет не менее 30 наружных диаметров трубопровода.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве параметра магнитного шума при выбранном режиме работы регистрирующей аппаратуры выбирают ЭДС магнитного шума.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96117031A RU2116635C1 (ru) | 1996-08-15 | 1996-08-15 | Способ измерения механических напряжений в ферромагнитных изделиях |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96117031A RU2116635C1 (ru) | 1996-08-15 | 1996-08-15 | Способ измерения механических напряжений в ферромагнитных изделиях |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2116635C1 true RU2116635C1 (ru) | 1998-07-27 |
RU96117031A RU96117031A (ru) | 1998-12-20 |
Family
ID=20184749
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU96117031A RU2116635C1 (ru) | 1996-08-15 | 1996-08-15 | Способ измерения механических напряжений в ферромагнитных изделиях |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2116635C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2573118C2 (ru) * | 2010-05-21 | 2016-01-20 | Агустауэстлэнд С.П.А. | Система и способ для определения механического напряжения компонента, изготовленного из намагничиваемого материала |
-
1996
- 1996-08-15 RU RU96117031A patent/RU2116635C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Техническая диагностика и неразрушающий контроль. Отдельный оттиск, 1992, N 4, с.12 - 18. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2573118C2 (ru) * | 2010-05-21 | 2016-01-20 | Агустауэстлэнд С.П.А. | Система и способ для определения механического напряжения компонента, изготовленного из намагничиваемого материала |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6239593B1 (en) | Method and system for detecting and characterizing mechanical damage in pipelines using nonlinear harmonics techniques | |
CN103353479B (zh) | 一种电磁超声纵向导波与漏磁检测复合的检测方法 | |
AU2002216205B2 (en) | Measurement of stress in a ferromagnetic material | |
CN105092696B (zh) | 一种用于铁磁性管道内壁裂纹检测的低频交流漏磁检测方法 | |
CN104792858A (zh) | 一种交流电磁场检测仪 | |
JP2007040865A (ja) | 硬化層深さ・未焼入れ・異材判定の非破壊測定法 | |
US7215117B2 (en) | Measurement with a magnetic field | |
RU2116635C1 (ru) | Способ измерения механических напряжений в ферромагнитных изделиях | |
Mandal et al. | Use of magnetic Barkhausen noise and magnetic flux leakage signals for analysis of defects in pipeline steel | |
US6752023B1 (en) | Method and device for carrying out the nondestructive material characterization of ferromagnetic substances | |
Krause et al. | Effect of stress concentration on magnetic flux leakage signals from blind-hole defects in stressed pipeline steel | |
JP2005338046A (ja) | 金属管の非破壊検査装置 | |
CN210465347U (zh) | 同时用于远场涡流和声脉冲检测铁磁性换热器管束缺陷的灵敏度标定样管 | |
RU2586261C2 (ru) | Устройство магнитного дефектоскопа и способ уменьшения погрешности определения размеров дефектов трубопровода магнитными дефектоскопами | |
Santa-aho et al. | Case depth verification of hardened samples with Barkhausen noise sweeps | |
CN108489374B (zh) | 一种双模式铁磁包覆层管道壁厚检测方法 | |
JP2001133441A (ja) | 非破壊硬度計測方法 | |
RU2073856C1 (ru) | Способ определения механических напряжений и магнитоупругий датчик для определения механических напряжений | |
RU2204827C1 (ru) | Способ для оценки остаточного ресурса изделий из ферромагнитных сталей и устройство для его осуществления | |
Meyer et al. | Corrosion measurement in concrete utilizing different sensor technologies | |
RU2159924C1 (ru) | Способ определения интенсивности напряжения в изделиях из ферромагнитных материалов и устройство для его осуществления | |
RU2194967C2 (ru) | Способ определения остаточного ресурса трубопровода | |
Utrata et al. | Stress measurement in railroad rail using ultrasonic and magnetic techniques | |
Pashagin et al. | Problems of evaluation of the flaw parameters in the magnetic nondestructive testing | |
Hernas et al. | Degradation of superheater tubes made of austenitic T321H steel after long term service |