RU2205919C2 - Устройство для измерения направления и скорости движения грунта относительно подземного трубопровода и нагрузок на трубопровод, вызванных перемещением грунта - Google Patents

Устройство для измерения направления и скорости движения грунта относительно подземного трубопровода и нагрузок на трубопровод, вызванных перемещением грунта Download PDF

Info

Publication number
RU2205919C2
RU2205919C2 RU2001107921A RU2001107921A RU2205919C2 RU 2205919 C2 RU2205919 C2 RU 2205919C2 RU 2001107921 A RU2001107921 A RU 2001107921A RU 2001107921 A RU2001107921 A RU 2001107921A RU 2205919 C2 RU2205919 C2 RU 2205919C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring
ground movement
line
pipe
velocity
Prior art date
Application number
RU2001107921A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001107921A (ru
Inventor
В.В. Харионовский
В.И. Городниченко
Б.В. Сидоров
Т.К. Бегеев
М.А. Курганова
А.Н. Шилин
М.И. Васильев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий-ВНИИГАЗ"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий-ВНИИГАЗ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий-ВНИИГАЗ"
Priority to RU2001107921A priority Critical patent/RU2205919C2/ru
Publication of RU2001107921A publication Critical patent/RU2001107921A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2205919C2 publication Critical patent/RU2205919C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности. При создании изобретения решались задачи - расширение функциональных возможностей устройства, упрощение его конструкции и повышение точности измерений. Поставленные задачи решаются в устройстве для измерения перемещений, содержащем корпус, соединенный с ним посредством сферического шарнира измерительный рычаг с измерительным наконечником на одном, выступающем из корпуса конце, двухкоординатный узел отсчета перемещений, размещенный внутри корпуса и взаимодействующий с другим концом измерительного рычага. Измерительный наконечник выполнен в виде двух взаимно перпендикулярных пластин, жестко закрепленных на измерительном рычаге и перпендикулярных его оси, а двухкоординатный узел отсчета перемещений включает постоянный магнит, закрепленный на измерительном рычаге, и два феррозонда, расположенные под углом 90o друг к другу и соединенные через преобразователи магнитного поля с регистрирующим устройством. 3 ил.

Description

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано при эксплуатации трубопроводов, расположенных в теле оползневых склонов, для оценки напряженно-деформированного состояния трубопроводов при перемещениях грунта, вызванных нарушением весового баланса в результате сезонного оттаивания, насыщения грунта водой или иными причинами.
Известно устройство для измерения направления и скорости движения грунта относительно подземного газопровода [1], содержащее многооборотные потенциометры, измерительный блок, указатель направления движения грунта в виде флажка и крыльчатки.
Данное устройство позволяет определить направление движения и скорость перемещения грунта в плоскости, перпендикулярной оси флажка. Определение вектора перемещений грунта с помощью данного устройства не предусмотрено. Принцип действия данного устройства основан на преобразовании угловых перемещений флажка и крыльчатки в электрический сигнал, следовательно, областью его применения являются только сыпучие грунты, так как вращение флажка и крыльчатки в любых других грунтах невозможно. В связных (глинистых) грунтах оси, на которых расположены крыльчатка и флажок, в случае перемещения грунта не вращаются, а изгибаются, перемещаясь как жесткое целое с грунтом. Следовательно, регистрируемый с потенциометров сигнал остается постоянным.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является устройство для измерения перемещений [2], содержащее корпус, соединенный с ним посредством сферического шарнира измерительный рычаг с измерительным наконечником на одном, выступающем из корпуса конце и двухкоординатный узел отсчета перемещений, размещенный внутри корпуса и состоящий из двух датчиков и двух секторов с криволинейными поверхностями, описываемыми спиралью Архимеда и дугой окружности. Устройство для измерения перемещений предназначено для измерения деформаций поверхности какого-либо объекта (модели). Принцип действия устройства основан на изменении в процессе деформирования модели положения измерительного рычага и его воздействии на датчики перемещений.
Недостатком данного устройства является наличие кинематически сложного контактного механизма передачи перемещений с измеряемой поверхности модели на датчики перемещений и в связи с этим большая погрешность при измерениях. Кроме этого, известное устройство не приспособлено для определения перемещений грунтовых сред, в которых размещаются такие инженерные сооружения, как трубопроводы.
Задачи изобретения - расширение функциональных возможностей устройства, упрощение его конструкции и повышение точности измерений.
Поставленные задачи решаются тем, что в устройстве для измерения перемещений, содержащем корпус, соединенный с ним посредством сферического шарнира измерительный рычаг с измерительным наконечником на одном, выступающем из корпуса конце и двухкоординатный узел отсчета перемещений, размещенный внутри корпуса и взаимодействующий с другим концом измерительного рычага, измерительный наконечник выполнен в виде двух взаимно перпендикулярных пластин, жестко закрепленных на измерительном рычаге и параллельных его оси, а двухкоординатный узел отсчета перемещений включает постоянный магнит, закрепленный на измерительном рычаге, и два феррозонда, расположенные под углом 90o друг к другу и соединенные через преобразователи магнитного поля с регистрирующим устройством.
На фиг.1, 2 изображено устройство для определения перемещений и скорости движения грунта относительно подземного трубопровода.
Устройство содержит корпус 1, соединенный с ним посредством сферического шарнира 2 измерительный рычаг 3 с измерительным наконечником на одном, выступающем из корпуса конце и двухкоординатный узел отсчета перемещений. Измерительный наконечник выполнен в виде двух взаимно перпендикулярных пластин 4, параллельных оси измерительного рычага и жестко закрепленных на его конце.
Двухкоординатный узел отсчета перемещений включает постоянный магнит 5, закрепленный на конце измерительного наконечника, размещенного внутри корпуса, два феррозонда 6, расположенные под углом 90o друг к другу и соединенные через преобразователи магнитного поля 7 с регистрирующим устройством 8.
Устройство закрепляется непосредственно на трубопроводе 9 любым известным образом. С помощью фиксирующего винта 10, ввернутого через хомутик 11 в отверстие на измерительном рычаге 3, измерительный рычаг 3 устанавливается перпендикулярно поверхности трубопровода 9 таким образом, чтобы одна из пластин 4 была параллельно оси трубопровода 9. После засыпки трубопровода грунтом 12 до фиксирующего винта 10 последний вывинчивается из хомутика 11, а измерительный рычаг 3 получает возможность для угловых перемещений в сферическом шарнире 2.
Устройство работает следующим образом.
При активизации оползня грунт 12 воздействует на жестко закрепленные на измерительном рычаге перпендикулярные пластины 4, одна из которых ориентирована вдоль оси трубопровода 9. В результате воздействия грунта на перпендикулярные пластины они перемещаются и наклоняют измерительный рычаг 3. Постоянный магнит 5, закрепленный на противоположном конце измерительного рычага 3, перемещается относительно феррозондов 6, что приводит к изменению напряженности магнитного поля, действующего на феррозонды. Феррозонды регистрируют напряженность магнитного поля, которая преобразуется преобразователями магнитного поля 7 в частоту, данные о которой подаются на регистрирующее устройство 8.
На фиг.3 представлена зависимость изменения частоты регистрируемого сигнала в зависимости от перемещений магнита 5 и перемещений точки крепления пластин 4 к измерительному рычагу 3. Эти данные являются исходными для градуировки шкалы показаний (в перемещениях) регистрирующего устройства, которые и записываются регистрирующим устройством. Непрерывная регистрация показаний позволяет зафиксировать данные, по которым определяются координаты вектора перемещений по двум осям, и по ним вычислить динамику изменения направления вектора перемещений в плоскости, перпендикулярной к исходному состоянию измерительного рычага, и его скорость. По составляющим вектора перемещений определяется направление и величина нагрузки, действующей на трубопровод.
Для определения пространственного положения вектора перемещений и нагрузки необходимо устанавливать как минимум два устройства на трубе таким образом, чтобы оси их измерительных рычагов в начальном положении (до засыпки трубопровода грунтом) располагались в одной плоскости, перпендикулярной оси трубопровода.
Предлагаемое устройство непрерывно регистрирует частоту сигнала и по результатам измерений определяются перемещения грунта относительно трубопровода, по которым вычисляются скорость перемещения грунта и дополнительные нагрузки, действующие на трубопровод. По этим данным определяется напряженно-деформированное состояние трубопровода, что позволяет своевременно обнаружить критические значения суммарных напряжений, эксплуатационных и напряжений, связанных с оползневыми явлениями, и принять меры по обеспечению безопасности трубопровода.
Устройство также позволяет зарегистрировать величину и направление перемещений трубопровода относительно грунта, а также величину нагрузки на трубопровод, вызванные изменением температурного режима.
Предлагаемое устройство просто в реализации и удобно в эксплуатации. Данные с выхода измерительных устройств могут быть по каналам телеметрии переданы на диспетчерский пункт для оперативного наблюдения за состоянием трубопровода на опасном оползневом участке.
Источники информации
1. Патент РФ 2153118 на изобретение "Способ измерения направления и скорости движения грунта относительно подземного трубопровода и устройство для его реализации". В.В. Харионовский, Ю.П. Бородин, В.И. Городниченко, А. Н. Шилин, А.Ф. Заец.
2. Авт. св. 937979 на изобретение "Устройство для измерения перемещений". М.Т. Щедрин, А.Н. Якушин.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения перемещений, содержащее корпус, соединенный с ним посредством сферического шарнира измерительный рычаг с измерительным наконечником на одном, выступающем из корпуса конце, двухкоординатный узел отсчета перемещений, размещенный внутри корпуса и взаимодействующий с другим концом измерительного рычага, отличающееся тем, что измерительный наконечник выполнен в виде двух взаимно перпендикулярных пластин, жестко закрепленных на измерительном рычаге и параллельных его оси, а двухкоординатный узел отсчета перемещений включает постоянный магнит, закрепленный на измерительном рычаге, и два феррозонда, расположенные под углом 90o друг к другу и соединенные через преобразователи магнитного поля с регистрирующим устройством.
RU2001107921A 2001-03-27 2001-03-27 Устройство для измерения направления и скорости движения грунта относительно подземного трубопровода и нагрузок на трубопровод, вызванных перемещением грунта RU2205919C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001107921A RU2205919C2 (ru) 2001-03-27 2001-03-27 Устройство для измерения направления и скорости движения грунта относительно подземного трубопровода и нагрузок на трубопровод, вызванных перемещением грунта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001107921A RU2205919C2 (ru) 2001-03-27 2001-03-27 Устройство для измерения направления и скорости движения грунта относительно подземного трубопровода и нагрузок на трубопровод, вызванных перемещением грунта

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001107921A RU2001107921A (ru) 2003-02-20
RU2205919C2 true RU2205919C2 (ru) 2003-06-10

Family

ID=29209427

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001107921A RU2205919C2 (ru) 2001-03-27 2001-03-27 Устройство для измерения направления и скорости движения грунта относительно подземного трубопровода и нагрузок на трубопровод, вызванных перемещением грунта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2205919C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498015C2 (ru) * 2011-07-06 2013-11-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Трансгаз Краснодар" Устройство для измерения скорости и направления движения грунта относительно подземного трубопровода
RU2657585C1 (ru) * 2017-08-08 2018-06-14 Вениамин Иванович Исаев Устройство для измерения перемещений слоев грунта под подошвой фундамента

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498015C2 (ru) * 2011-07-06 2013-11-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Трансгаз Краснодар" Устройство для измерения скорости и направления движения грунта относительно подземного трубопровода
RU2657585C1 (ru) * 2017-08-08 2018-06-14 Вениамин Иванович Исаев Устройство для измерения перемещений слоев грунта под подошвой фундамента

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Pei et al. Experimental study on a new FBG-based and Terfenol-D inclinometer for slope displacement monitoring
CN101490513B (zh) 椭圆形齿轮计
RU2338031C2 (ru) Устройство для измерения скорости и направления движения грунта относительно подземного трубопровода
US11598475B2 (en) Caliper pig for detecting geometrical deformation of a pipeline
RU2205919C2 (ru) Устройство для измерения направления и скорости движения грунта относительно подземного трубопровода и нагрузок на трубопровод, вызванных перемещением грунта
CN110132161A (zh) 一种基于桥梁跨中应变测量跨中挠度的方法
CN104236523A (zh) 角度检测装置和具有其的倾角传感器
CN112304741B (zh) 基于折链高度非线性孤立波的杨氏模量测试装置及方法
CN103792030A (zh) 一种霍尔压力变送器
JP3256880B2 (ja) リング式多段岩盤変動測定装置
CN103727872A (zh) 一种霍尔式角位移测量装置
CN212843423U (zh) 一种裂缝宽度非接触式测量装置
CN101556150A (zh) 角度传感器安装位置校正方法
CN103808390A (zh) 一种霍尔式电动浮筒液位变送器
CN207703151U (zh) 一种地质类磁传动位移检测装置
CN207351823U (zh) 环向角度及环向位移测量装置和环剪试验设备
Sadovnychiy et al. Evaluation of distance measurement accuracy by odometer for pipelines pigs
RU2533480C1 (ru) Профилемер-каверномер
RU2153118C2 (ru) Способ измерения направления и скорости движения грунта относительно подземного трубопровода и устройства для его реализации
RU2106569C1 (ru) Устройство для контроля профиля внутренней поверхности, пространственного положения и напряженного состояния трубопровода
Zeng et al. Long-term bridge deflection monitoring using a connected pipe system considering structural vibration
CN110243270B (zh) 测量土与地下结构切向动态相对滑动位移量的系统及方法
Andreopoulos et al. Probe to measure direction and strength of moving shocks or blast waves
SU1379630A1 (ru) Устройство дл определени смещений
RU77446U1 (ru) Измеритель параметров движения

Legal Events

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

Effective date: 20070328