RU2153602C1 - Способ технического диагностирования упругих трубопроводов - Google Patents

Способ технического диагностирования упругих трубопроводов Download PDF

Info

Publication number
RU2153602C1
RU2153602C1 RU99102908A RU99102908A RU2153602C1 RU 2153602 C1 RU2153602 C1 RU 2153602C1 RU 99102908 A RU99102908 A RU 99102908A RU 99102908 A RU99102908 A RU 99102908A RU 2153602 C1 RU2153602 C1 RU 2153602C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
parameters
pressure
output signal
pressure hoses
technical
Prior art date
Application number
RU99102908A
Other languages
English (en)
Inventor
В.К. Федоров
С.П. Иванов
Original Assignee
Военный инженерно-технический университет
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 Военный инженерно-технический университет filed Critical Военный инженерно-технический университет
Priority to RU99102908A priority Critical patent/RU2153602C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2153602C1 publication Critical patent/RU2153602C1/ru

Links

Abstract

Изобретение предназначено для косвенного определения внутренних дефектов (трещин, разрывов, расслоений) внутри рукавов высокого давления (РВД) с неразъемными наконечниками, а также для установления уровня технического состояния гидросистем при оценке их пригодности к дальнейшему использованию. Способ заключается в том, что в испытуемом трубопроводе создают импульсное возмущающее воздействие, определяют параметры выходного сигнала и по отклонению их от эталонных значений судят о техническом состоянии испытуемого трубопровода, источник импульсного воздействия располагают на наружной поверхности РВД, обеспечивают плотный с постоянным усилием контакт раздельно-совмещенного электроакустического преобразователя с поверхностью РВД, снимают выходной сигнал на экран импульсного ультразвукового дефектоскопа, визуально сравнивают отклонения параметров ультразвуковых сигналов объекта контроля с параметрами сигналов, полученных при исследовании неповрежденных РВД. Технический результат - повышение надежности. 1 ил.

Description

Изобретение относится к технической диагностике и предназначено для косвенного определения внутренних дефектов (трещин, разрывов, расслоений) внутри рукавов высокого давления (РВД) с неразъемными наконечниками, а также для установления уровня технического состояния гидросистем при оценке их пригодности к дальнейшему использованию.
Известен способ технического диагностирования упругих трубопроводов, заключающийся в том, что испытуемый трубопровод заполняют жидкостью, с помощью форсунки создают импульсное возмущение и определяют параметры затухающих колебаний давления жидкости в испытуемом трубопроводе в момент сброса избыточного давления и по отклонению этих параметров от эталонных значений судят о техническом состоянии испытуемого трубопровода /1/.
Недостатками этого способа является то, что для проведения диагностирования необходимо разгерметизировать гидросистему, и то, что способ не позволяет с необходимой точностью прогнозировать ресурс шлангов гидравлических систем на длительный срок, что заставляет часто делать испытания.
Задачей, решаемой изобретением, является диагностирование РВД без разгерметизации гидросистемы, повышение точности диагностирования и прогнозирование остаточного ресурса РВД.
Задача решается следующим образом.
Способ технического диагностирования упругих трубопроводов (например, РВД) заключается в том, что трубопровод, содержащий армирующий слой (металлические волокна), контролируют на наличие внутренних дефектов следующим образом.
На наружную резиновую поверхность РВД устанавливают раздельно-совмещенный электроакустический преобразователь (РСЭАП), включающий излучающий пьезоэлемент (ИП) ультразвуковых колебаний и приемный пьезоэлемент (ПП), принимающий отраженный от дефекта ультразвуковой сигнал. Место контакта РСЭАП с наружной поверхностью РВД обрабатывают тонким слоем согласующей среды (например, солидол, технический вазелин, жидкое мыло и др.). ИП подают ультразвуковой импульс воздействия на РВД. Проходя через многослойную оболочку РВД и отражаясь от каждого ее слоя, импульсное воздействие попадает на ПП. ПП принимает сигнал, отраженный от наружной поверхности (зондирующий), и сигнал, отраженный от внутренней поверхности каждого слоя (донный), а при наличии дефекта - дополнительную отраженную составляющую, которая появляется во времени между зондирующим и донным сигналом.
Принятые ПП ультразвуковые сигналы трансформируются в электрические импульсы и выводятся на экран импульсного ультразвукового дефектоскопа (ИУЗД). Дефектоскопист визуально оценивает полученные результаты путем сравнения их с результатами испытания неповрежденных РВД.
Новым в заявленном изобретении является то, что для создания возмущающего воздействия используется ИП ультразвуковых волн.
Использование ультразвука для определения внутренних дефектов в сварных соединениях, литье многих неметаллических материалов известно из существующего уровня техники, однако применение ультразвука для контроля РВД в уровне техники выявлено не было, что позволяет сделать вывод о соответствии изобретения критерию "изобретательский уровень".
Предложенный способ поясняется схемой, представленной на чертеже.
ИУЗД состоит из генератора 1 зондирующих импульсов, усилителя 4, системы временной регулировки чувствительности 5, электролучевой трубки 6, автоматического сигнализатора дефектов 7, измерительного устройства 8, синхронизатора 9 и генератора развертки 10.
Генератор 1 соединен с ИП ультразвуковых колебаний 2, который установлен на резиновой поверхности 11 РВД. Между ИП и поверхностью РВД находится согласующая среда 12.
Приемный пьезоэлемент 3 соединен с входом усилителя 4.
Способ реализуется следующим образом.
Наружная поверхность 11 РВД в месте контакта с РСЭАП 2 и 3 смазывается согласующей средой 12. Генератор зондирующих импульсов 1 вырабатывает импульс электрического напряжения, возбуждающий ультразвуковые колебания в излучающем пьезоэлементе 2, который излучает их в РВД через связующую среду 12, которая уменьшает потери энергии ультразвуковых волн. Отраженный от дефекта ультразвуковой сигнал через приемный пьезоэлемент 3 подается на вход усилителя 4, компенсируя ослабления ультразвукового импульса системой временной регулировки чувствительности 5, подается на электролучевую трубку 6 и сигнализатор 7. Последовательность работы всех узлов ИУЗД обеспечивается синхронизатором 9, приводящим в действие генератор развертки 10. По сравнению на экране ИУЗД параметров зондирующего и донного ультразвукового сигнала и по отклонению их от параметров, полученных при исследовании неповрежденных РВД, судят о техническом состоянии и остаточном ресурсе объекта контроля 11.
Источники информации
1. М.Кл3 F 15 В 19/00 авт. свид-во. СССР N 901676 от 1982 г.

Claims (1)

  1. Способ технического диагностирования упругих трубопроводов, заключающийся в том, что в испытуемом трубопроводе создают импульсное возмущающее воздействие, определяют параметры выходного сигнала и по отклонению их от эталонных значений судят о техническом состоянии испытуемого трубопровода, отличающийся тем, что источник импульсного воздействия располагают на наружной поверхности рукава высокого давления, обеспечивают плотный с постоянным усилием контакт раздельно-совмещенного электроакустического преобразователя с поверхностью рукава высокого давления, снимают выходной сигнал на экран импульсного ультразвукового дефектоскопа, визуально сравнивают отклонения параметров ультразвуковых сигналов объекта контроля с параметрами сигналов, полученных при исследовании неповрежденных рукавов высокого давления.
RU99102908A 1999-02-15 1999-02-15 Способ технического диагностирования упругих трубопроводов RU2153602C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99102908A RU2153602C1 (ru) 1999-02-15 1999-02-15 Способ технического диагностирования упругих трубопроводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99102908A RU2153602C1 (ru) 1999-02-15 1999-02-15 Способ технического диагностирования упругих трубопроводов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2153602C1 true RU2153602C1 (ru) 2000-07-27

Family

ID=20215903

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99102908A RU2153602C1 (ru) 1999-02-15 1999-02-15 Способ технического диагностирования упругих трубопроводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2153602C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2446670A (en) * 2007-07-11 2008-08-20 Flexlife Ltd Ultrasonic inspecting of flexible pipe line structural integrity.
US7987721B2 (en) 2004-06-01 2011-08-02 Siemens Aktiengesellschaft Method and device for determining defects in a turbine blade
RU2468263C2 (ru) * 2010-09-21 2012-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный технологический университет" Способ технического диагностирования упругих трубопроводов и устройство для его осуществления
RU2478946C1 (ru) * 2011-11-15 2013-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ ультразвукового контроля сварных соединений лопаток с диском
RU2528224C1 (ru) * 2013-03-27 2014-09-10 Павел Юрьевич Лощёнов Способ диагностирования рукавов высокого давления

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7987721B2 (en) 2004-06-01 2011-08-02 Siemens Aktiengesellschaft Method and device for determining defects in a turbine blade
GB2446670A (en) * 2007-07-11 2008-08-20 Flexlife Ltd Ultrasonic inspecting of flexible pipe line structural integrity.
GB2446670B (en) * 2007-07-11 2009-01-07 Flexlife Ltd Inspection method
US8387461B2 (en) 2007-07-11 2013-03-05 Flexlife Limited Inspection method
RU2468263C2 (ru) * 2010-09-21 2012-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный технологический университет" Способ технического диагностирования упругих трубопроводов и устройство для его осуществления
RU2478946C1 (ru) * 2011-11-15 2013-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ ультразвукового контроля сварных соединений лопаток с диском
RU2528224C1 (ru) * 2013-03-27 2014-09-10 Павел Юрьевич Лощёнов Способ диагностирования рукавов высокого давления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
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
US9091638B2 (en) Apparatus and method for non-destructive testing using ultrasonic phased array
US5526689A (en) Acoustic emission for detection of corrosion under insulation
EP0232613A2 (en) Detection of hydrogen damage in boiler tubes
CA2513379C (en) Configurations and methods for ultrasonic time of flight diffraction analysis
CN108562647B (zh) Pa-tofd结合的聚乙烯管道热熔对接接头超声检测装置及方法
US6332361B1 (en) Method for evaluating bonding properties of a metallic pipe
US5243862A (en) Confirmation of hydrogen damage in boiler tubes by refracted shear waves
JPS6410778B2 (ru)
RU2153602C1 (ru) Способ технического диагностирования упругих трубопроводов
JP5261949B2 (ja) スポット溶接部の超音波検査方法及びスポット溶接部の超音波検査装置
KR20100121818A (ko) 배관 마모 모니터링 시스템 및 그 방법
JP3198840U (ja) 支柱路面境界部調査システム
RU2554323C1 (ru) Способ ультразвуковой толщинометрии с высоким разрешением
Out et al. The integrity of flexible pipe: search for an inspection strategy
CA2012374C (en) Ultrasonic crack sizing method
JPH11118771A (ja) 板厚変化のある薄板の超音波探傷方法及び装置
KR20120028127A (ko) 배관 내부 구조물의 초음파검사 방법
RU2173413C1 (ru) Способ технического диагностирования упругих трубопроводов
GB2124379A (en) Improvements in or relating to ultrasonic testing
RU2688810C1 (ru) Дефектоскопия трещин в трубчатых элементах в стволах скважин под высоким давлением с использованием акустической эмиссии
GB1600643A (en) Method of dynamically discriminating between flaws and indications of faults with ultrasonic testing
Alleyne et al. An introduction to long-range screening using guided waves
Baiotto et al. Development of methodology for the inspection of welds in lined pipes using array ultrasonic techniques
RU2690975C1 (ru) Способ определения сигнала от стенки трубы по данным ВИП CD статистики энергетических линий