RU2150690C1 - Оптический дефектоскоп для контроля внутренней поверхности жидкостных трубопроводов - Google Patents

Оптический дефектоскоп для контроля внутренней поверхности жидкостных трубопроводов Download PDF

Info

Publication number
RU2150690C1
RU2150690C1 RU98118305A RU98118305A RU2150690C1 RU 2150690 C1 RU2150690 C1 RU 2150690C1 RU 98118305 A RU98118305 A RU 98118305A RU 98118305 A RU98118305 A RU 98118305A RU 2150690 C1 RU2150690 C1 RU 2150690C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inspection
photodetector
flaw detector
liquid pipe
lines
Prior art date
Application number
RU98118305A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Н. Гришанов
В.И. Мордасов
В.М. Русанов
Н.А. Сазонникова
Original Assignee
Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева
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 Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева filed Critical Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева
Priority to RU98118305A priority Critical patent/RU2150690C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2150690C1 publication Critical patent/RU2150690C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)

Abstract

Использование: контроль состояния внутренней поверхности жидкостных трубопроводов в нефтедобывающей и других отраслях промышленности. Сущность изобретения заключается в том, что оптический дефектоскоп для контроля внутренней поверхности жидкостных трубопроводов содержит лазерный излучатель и фотоприемник, расположенный в ходе лучей зеркально отраженного светового потока, которые помещены в корпус, состоящий из двух частей, соединенных герметично одетой цилиндрической обечайкой, имеющей четное количество оптически прозрачных окон с перемычками меньшей величины и имеющей возможность поворота на угол φ = π/2n, где n -количество прозрачных окон, а между излучателем и фотоприемником установлен уголковый отражатель с возможностью вращения. Технический результат - возможность использования оптического дефектоскопа для контроля внутренних поверхностей жидкостных трубопроводов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для обнаружения механических дефектов и определения их геометрических параметров на внутренней поверхности жидкостных трубопроводов.
Поверхностные трещины могут быть обнаружены по изменению интенсивности зеркально или диффузно отраженного излучения при сканировании по поверхности [Обнаружение поверхностных трещин оптическим сканированием //Испытательные приборы и стенды: Экспресс-информация. - 1988. - N 14(59)].
Известно устройство для дефектоскопии поверхности, содержащее источник излучения и детектор излучения, рассеянного дефектами поверхности, расщепитель входного пучка света на две компоненты, фотодетектор опорного сигнала и электросхему для объединения выходных сигналов фотодетекторов и формирования суммарного выходного сигнала [Патент WO 94/12867].
Однако данное устройство, обеспечивая более высокое отношение сигнал-шум по сравнению с другими приборами, имеет сложную конструкцию с наличием расщепителя светового луча и дополнительного фотодетектора.
Наиболее близким к данному изобретению является фотоэлектронное устройство обнаружения дефектов поверхности, содержащее излучатель, оптическая ось которого расположена под углом к нормали контролируемой поверхности, фотоприемник, расположенный в ходе лучей зеркально отраженного потока, дополнительный фотоприемник, расположенный в ходе лучей диффузно отраженного потока, два усилителя, соединенные с выходами фотоприемников, управляемое сопротивление, включенное в цепь отрицательной обратной связи одного из усилителей [Авторское свидетельство РФ SU 835209 A1, кл. С 01 N 21/88, 1996].
Прибор обеспечивает измерение фототоков и их отношения в цепях фотоприемников, а также компенсирует влияние колебаний коэффициента отражения, нестабильности интенсивности излучения источника света.
Однако данное устройство применимо только для дефектоскопии плоских поверхностей.
Поставлена задача обеспечения контроля внутренних поверхностей жидкостных трубопроводов.
Данная задача решается за счет того, что в оптическом дефектоскопе для контроля внутренней поверхности жидкостных трубопроводов лазерный излучатель, фотоприемник, расположенный в ходе лучей зеркально отраженного светового потока помещены в корпус, состоящий из двух частей, соединенных герметично одетой цилиндрической обечайкой, имеющей четное количество оптически прозрачных окон с перемычками меньшей величины и имеющей возможность поворота на угол φ = π/2n, где n - количество прозрачных окон, а между излучателем и фотоприемником установлен уголковый отражатель с возможностью вращения.
На чертеже представлена схема дефектоскопа.
Оптический дефектоскоп для контроля внутренней поверхности жидкостных трубопроводов содержит лазерный излучатель 1, оптическая ось которого совпадает с осью трубы 2, уголковый отражатель 3, закрепленный на валу 4, установленном в опорах 5, фотоприемник 6, цилиндрическую подвижную обечайку 7 с оптически прозрачными окнами 8, герметично одетую на корпус дефектоскопа 9 и совершающую поворот на угол φ = π/2n, где n - количество прозрачных окон, с помощью привода 10.
Дефектоскоп работает следующим образом.
Луч лазера 1 с помощью вращающегося уголкового отражателя 3 направляется на исследуемую поверхность 2, при отсутствии дефектов зеркально отражается и регистрируется фотоприемником 6. Выходной сигнал фотоприемника 6 пропорционален интенсивности зеркально отраженного от поверхности 2 излучения. Одновременно происходит перемещение дефектоскопа вдоль трубы. В результате траектория светового луча на поверхности исследуемого объекта представляет собой винтовую линию. При наличии трещин значительная часть светового потока рассеивается на их краях, что приводит к резкому снижению сигнала фотоприемника 6. Ширина трещины определяется разницей во времени между сигналами, соответствующими изменению интенсивности зеркально отраженного излучения. Сканирование поверхности трубы по винтовой линии позволяет регистрировать трещины, ориентированные в различных направлениях.
Изменению шероховатости, наличию ржавчины или загрязнений соответствует более слабое изменение интенсивности зеркально отраженного излучения. Цилиндрическая обечайка 7, герметично одетая на корпус 9, имеющая четное количество n прозрачных окон, размеры перемычек между которыми не превышают величины оптического окна, позволяет проводить контроль внутренней поверхности трубопроводов при наличии жидкости. Поворот обечайки 7 с помощью привода 10 на угол φ = π/2n обеспечивает полный обзор контролируемой поверхности.

Claims (1)

  1. Оптический дефектоскоп для контроля внутренней поверхности жидкостных трубопроводов, содержащий лазерный излучатель, фотоприемник, расположенный в ходе лучей зеркально отраженного светового потока, привод, отличающийся тем, что излучатель и фотоприемник помещены в корпус, состоящий из двух частей, соединенных герметично одетой цилиндрической обечайкой, имеющей четное количество оптически прозрачных окон с перемычками меньшей величины и имеющей возможность поворота на угол φ = π/2n, где n - количество прозрачных окон, а между излучателем и фотоприемником установлен уголковый отражатель с возможностью вращения.
RU98118305A 1998-10-07 1998-10-07 Оптический дефектоскоп для контроля внутренней поверхности жидкостных трубопроводов RU2150690C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98118305A RU2150690C1 (ru) 1998-10-07 1998-10-07 Оптический дефектоскоп для контроля внутренней поверхности жидкостных трубопроводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98118305A RU2150690C1 (ru) 1998-10-07 1998-10-07 Оптический дефектоскоп для контроля внутренней поверхности жидкостных трубопроводов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2150690C1 true RU2150690C1 (ru) 2000-06-10

Family

ID=20211065

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98118305A RU2150690C1 (ru) 1998-10-07 1998-10-07 Оптический дефектоскоп для контроля внутренней поверхности жидкостных трубопроводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2150690C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140081594A1 (en) * 2012-09-14 2014-03-20 Halliburton Energy Services, Inc. Systems and Methods for Inspecting and Monitoring a Pipeline
US9176052B2 (en) 2012-09-14 2015-11-03 Halliburton Energy Services, Inc. Systems and methods for inspecting and monitoring a pipeline
RU2571159C2 (ru) * 2013-02-26 2015-12-20 Константин Владимирович Постаутов Способ автоматизации метода визуального и измерительного контроля поверхности труб и устройство для его осуществления
RU2584370C2 (ru) * 2012-06-19 2016-05-20 Открытое акционерное общество "Государственный специализированный проектный институт" ОАО "ГСПИ" Видеоизмерительное устройство для контроля неровностей внутренней вертикальной цилиндрической поверхности

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2584370C2 (ru) * 2012-06-19 2016-05-20 Открытое акционерное общество "Государственный специализированный проектный институт" ОАО "ГСПИ" Видеоизмерительное устройство для контроля неровностей внутренней вертикальной цилиндрической поверхности
US20140081594A1 (en) * 2012-09-14 2014-03-20 Halliburton Energy Services, Inc. Systems and Methods for Inspecting and Monitoring a Pipeline
US9176052B2 (en) 2012-09-14 2015-11-03 Halliburton Energy Services, Inc. Systems and methods for inspecting and monitoring a pipeline
US9222896B2 (en) * 2012-09-14 2015-12-29 Halliburton Energy Services, Inc. Systems and methods for inspecting and monitoring a pipeline
RU2571159C2 (ru) * 2013-02-26 2015-12-20 Константин Владимирович Постаутов Способ автоматизации метода визуального и измерительного контроля поверхности труб и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7643139B2 (en) Method and apparatus for detecting defects
EP1156321A1 (en) Method for checking a surface to be analysed and scanning surface-analyser
JPH0820371B2 (ja) 欠陥検査装置及び欠陥検査方法
JP4638864B2 (ja) 試料表面の欠陥検査装置
JP2008014848A (ja) 表面検査方法及び表面検査装置
JPH11281582A (ja) 表面検査装置
FI78355B (fi) Metod foer maetning av glans och apparatur foer tillaempning av metoden.
RU2150690C1 (ru) Оптический дефектоскоп для контроля внутренней поверхности жидкостных трубопроводов
WO2002042754A3 (en) Measurement of surface defects
JP2007263612A (ja) ウエハ外観検査装置
JP2006194626A (ja) 偏心測定装置
JP2006242828A (ja) 表面欠陥検出装置
US11733172B2 (en) Apparatus and method for rotating an optical objective
CA2571295A1 (en) Turbidity sensor
JP2011209092A (ja) 丸棒検査装置及び丸棒検査方法
JPH05206237A (ja) 半導体基板の欠け検査装置
RU2528033C2 (ru) Устройство для диагностики состояния внутренней поверхности труб
US3843226A (en) Apparatus for periodical parallel displacement of at least one parallel beam
RU2035721C1 (ru) Способ контроля прозрачности плоских светопропускающих материалов
RU2321843C2 (ru) Инфракрасный датчик влажности и массы бумажного полотна
KR950001280A (ko) 미세관내면 측정방법 및 장치
JPH0422444B2 (ru)
JPS61207951A (ja) 透明物体欠陥検査装置
JPH11108847A (ja) 欠陥評価装置
JPS62242808A (ja) 光学式軸捩計