RU2225977C1 - Внутритрубный дефектоскоп - Google Patents

Внутритрубный дефектоскоп Download PDF

Info

Publication number
RU2225977C1
RU2225977C1 RU2003115626/28A RU2003115626A RU2225977C1 RU 2225977 C1 RU2225977 C1 RU 2225977C1 RU 2003115626/28 A RU2003115626/28 A RU 2003115626/28A RU 2003115626 A RU2003115626 A RU 2003115626A RU 2225977 C1 RU2225977 C1 RU 2225977C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flaw detector
levers
axis
pair
sensors
Prior art date
Application number
RU2003115626/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.А. Тихомиров
В.И. Щукин
Original Assignee
ЗАО "Нефтегазкомплектсервис"
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 ЗАО "Нефтегазкомплектсервис" filed Critical ЗАО "Нефтегазкомплектсервис"
Priority to RU2003115626/28A priority Critical patent/RU2225977C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2225977C1 publication Critical patent/RU2225977C1/ru

Links

Images

Abstract

Заявленный внутритрубный дефектоскоп, пропускаемый внутри обследуемого трубопровода, содержит корпус, установленные на корпусе манжеты и контрольные датчики, а также средства измерений и обработки данных измерений. Датчики установлены в держателях, каждый держатель датчиков закреплен на корпусе дефектоскопа с помощью пары рычагов, способных поворачиваться в плоскости, проходящей через ось симметрии дефектоскопа. В каждом держателе датчиков все датчики находятся со стороны хвостовой части дефектоскопа по отношению к обеим осям вращения пары рычагов в этом держателе датчиков, расстояние между указанными осями вращения в держателе датчиков составляет не более 0,2 длины рычага. Сигналы с датчиков магнитного поля оцифровывают и записывают в накопитель бортового компьютера с привязкой к сигналам от других датчиков. После выполнения диагностического пропуска на заданном участке трубопровода магнитный дефектоскоп извлекают из трубопровода и переносят накопленные в процессе диагностики данные на компьютер вне дефектоскопа. Последующий анализ записанных данных позволяет сделать вывод о наличии дефектов и определить их размеры. Использование заявленного дефектоскопа позволяет увеличить проходимость дефектоскопа через протяженные искривленные участки сужений трубопровода и снизить относительный объем данных, по которым не могут быть идентифицированы дефекты стенки трубопровода. 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Текст описания в факсимильном виде (см. графическую часть).

Claims (6)

1. Внутритрубный дефектоскоп, пропускаемый внутри контролируемого трубопровода, содержащий корпус, установленные на корпусе датчики, чувствительные к диагностическим параметрам, отражающим состояние стенки трубопровода, дефектоскоп содержит также средства измерений и обработки данных измерений, указанные датчики установлены в держателях датчиков, при этом в каждом держателе датчиков установлены несколько датчиков, каждый держатель датчиков закреплен на корпусе дефектоскопа с помощью, по меньшей мере, пары рычагов, каждый из указанных рычагов имеет одну ось вращения в корпусе дефектоскопа и одну ось вращения в держателе датчиков, держатели датчиков установлены по периметру вокруг оси симметрии дефектоскопа, рычаги выполнены способными упруго отжимать указанные держатели с установленными в них датчиками в направлении от оси симметрии дефектоскопа, отличающийся тем, что в каждом указанном держателе датчиков все установленные в держателе датчики находятся со стороны хвостовой части дефектоскопа по отношению к обеим осям вращения пары рычагов в этом держателе датчиков, расстояние между указанными осями вращения в держателе датчиков составляет не более 0,2 длины рычага, имеющего наименьшую длину в паре рычагов, при этом длина рычага отсчитывается от оси вращения в держателе датчиков до оси вращения в корпусе дефектоскопа.
2. Дефектоскоп по п.1, отличающийся тем, что рычаги способны поворачиваться в плоскости, проходящей через ось симметрии дефектоскопа, рычаги каждой пары рычагов установлены параллельно между собой и выполнены способными сохранять параллельность между собой при их повороте, указанные держатели датчиков выполнены способными изгибаться в плоскости, проходящей через ось симметрии дефектоскопа.
3. Дефектоскоп по п.1, отличающийся тем, что держатель датчиков содержит кронштейн, шарнирно соединенный с указанной парой рычагов, а также одну или несколько пластин, упруго закрепленных на кронштейне так, что пластины способны прилегать к внутренней поверхности трубопровода при движении дефектоскопа внутри последнего, при этом часть поверхности пластины образует контактную площадку с внутренней поверхностью трубопровода, на участке пластины, образующем указанную контактную площадку, со стороны, противоположной указанной контактной площадке, закреплены указанные датчики, при этом на каждой пластине установлены несколько указанных датчиков, держатель датчиков содержит также упругую металлическую или полимерную подпорку, которая упирается в датчики со стороны оси симметрии дефектоскопа и оказывает упругое отжимающее воздействие в направлении от оси симметрии дефектоскопа.
4. Дефектоскоп по п.1, отличающийся тем, что на конце, по крайней мере, одного из пары рычагов закреплен конец винтовой пружины растяжения-сжатия, второй конец которой закреплен на корпусе дефектоскопа, пружина находится в сжатом состоянии и отжим держателя датчиков в направлении от оси симметрии дефектоскопа соответствует уменьшению сжатия указанной пружины.
5. Дефектоскоп по п.1, отличающийся тем, что пары рычагов установлены на корпусе дефектоскопа в виде нескольких пар рядов вокруг оси симметрии дефектоскопа на заданном расстоянии вдоль оси симметрии дефектоскопа между соседними парами рядов и заданном расстоянии вдоль оси симметрии дефектоскопа между рядами в каждой паре, которое составляет не более указанной в п.1 длины рычага, имеющего наименьшую длину в паре рычагов, пары рычагов в каждой паре рядов установлены в шахматном порядке, расстояние между рядами отсчитывается как расстояние между осями вращения близлежащих рычагов из каждого ряда в корпусе дефектоскопа.
6. Дефектоскоп по п.5, отличающийся тем, что, по меньшей мере, часть указанных рядов образуют секторы из нескольких пар рычагов, на которых установлены указанные держатели датчиков, чувствительных к диагностическим параметрам, отражающим состояние стенки трубопровода, чередующиеся с секторами, образуемыми средствами воздействия на стенку трубопровода, вызывающими изменение диагностических параметров, измеряемых с помощью указанных датчиков.
RU2003115626/28A 2003-05-27 2003-05-27 Внутритрубный дефектоскоп RU2225977C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003115626/28A RU2225977C1 (ru) 2003-05-27 2003-05-27 Внутритрубный дефектоскоп

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003115626/28A RU2225977C1 (ru) 2003-05-27 2003-05-27 Внутритрубный дефектоскоп

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2225977C1 true RU2225977C1 (ru) 2004-03-20

Family

ID=32390872

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003115626/28A RU2225977C1 (ru) 2003-05-27 2003-05-27 Внутритрубный дефектоскоп

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2225977C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007011269A1 (fr) * 2005-07-19 2007-01-25 Popovich Alexandr Maximilyanov Conception d'un systeme de capteurs d'un defectoscope a l'interieur d'un tuyau
WO2007075126A1 (fr) * 2005-12-21 2007-07-05 Popovich Alexandr Maximilyanov Mecanisme de fixation d'un capteur au boitier d'un detecteur de defauts intratubulaire
WO2007075127A1 (fr) * 2005-12-21 2007-07-05 Popovich Alexandr Maximilyanov Mecanisme de fixation d'un capteur au boitier d'un detecteur de defauts intratubulaire
WO2016003314A1 (ru) 2014-06-30 2016-01-07 Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") Магнитная система поперечного намагничивания для внутритрубного дефектоскопа
RU209512U1 (ru) * 2021-11-19 2022-03-16 Общество с ограниченной ответственностью "Центр инноваций и технологий" (ООО "ЦИТ") Устройство для площадной магнитометрической диагностики технического состояния стальных трубопроводов и конструкций
RU224858U1 (ru) * 2023-12-26 2024-04-05 Акционерное общество "Газпром диагностика" Устройство блока датчиков внутритрубного дефектоскопа

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007011269A1 (fr) * 2005-07-19 2007-01-25 Popovich Alexandr Maximilyanov Conception d'un systeme de capteurs d'un defectoscope a l'interieur d'un tuyau
WO2007075126A1 (fr) * 2005-12-21 2007-07-05 Popovich Alexandr Maximilyanov Mecanisme de fixation d'un capteur au boitier d'un detecteur de defauts intratubulaire
WO2007075127A1 (fr) * 2005-12-21 2007-07-05 Popovich Alexandr Maximilyanov Mecanisme de fixation d'un capteur au boitier d'un detecteur de defauts intratubulaire
WO2016003314A1 (ru) 2014-06-30 2016-01-07 Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") Магнитная система поперечного намагничивания для внутритрубного дефектоскопа
EP3006932A1 (en) * 2014-06-30 2016-04-13 Oil Transporting Joint Stock Company "Transneft" (JSC "Transneft") Transverse-magnetization magnetic system for intra-pipe defectoscope
EP3006932A4 (en) * 2014-06-30 2017-04-26 Public Joint Stock Company "Transneft" Transverse-magnetization magnetic system for intra-pipe defectoscope
EA029806B1 (ru) * 2014-06-30 2018-05-31 Публичное Акционерное Общество "Транснефть" Магнитная система поперечного намагничивания для внутритрубного дефектоскопа
RU209512U1 (ru) * 2021-11-19 2022-03-16 Общество с ограниченной ответственностью "Центр инноваций и технологий" (ООО "ЦИТ") Устройство для площадной магнитометрической диагностики технического состояния стальных трубопроводов и конструкций
RU224858U1 (ru) * 2023-12-26 2024-04-05 Акционерное общество "Газпром диагностика" Устройство блока датчиков внутритрубного дефектоскопа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11740155B2 (en) Structural health monitoring for an industrial structure
RU2529655C2 (ru) Прибор контроля трубопровода с двойной спиральной матрицей электромагнитоакустических датчиков
Van Velsor et al. Guided-wave tomographic imaging of defects in pipe using a probabilistic reconstruction algorithm
CN110998253B (zh) 用于进行冲击激发技术的设备和方法
US5681996A (en) Ultrasonic device for inspection of metal parts
RU2225977C1 (ru) Внутритрубный дефектоскоп
KR101386252B1 (ko) 배관 검사 장치 및 배관 검사 시스템
CN110927247B (zh) 用于管道检测的阵元可调干耦合式导波阵列传感器及方法
KR200406096Y1 (ko) 위상배열 초음파 비파괴검사용 교정 시험편
US20180164255A1 (en) Adjustable wide bandwidth guidewave (gw) probe for tube and pipe inspection systems
JP2010038696A (ja) 金属疲労損傷度の非破壊評価方法と超音波金属疲労損傷度測定装置
US20150253238A1 (en) Wide bandwidth gw probe for tube and pipe inspection system
Liu et al. Practical ultrasonic damage monitoring on pipelines using component analysis methods
US11467057B2 (en) Magneto-optical system for guided wave inspection and monitoring
GB2482973A (en) Evaluating the condition of a collection of similar elongated hollow objects
JP2010175519A (ja) 超音波検査装置
JP2009139188A (ja) 超音波表面粗さ測定方法と装置
US20170010179A1 (en) Adjustable wide bandwidth guidedwave (gw) probe for tube and pipe inspection system
JP2009063498A (ja) 試料の異常測定方法、および装置
RU2469310C1 (ru) Способ прогнозирования релаксационной стойкости тарельчатых пружин
Ramesh et al. The use of ultrasound for the investigation of rough surface interface
Tenney Impedance-based Nondestructive Evaluation for Additive Manufacturing
Li et al. A novel non-destructive technology for inspecting eggshell cracks using impulsive response time
KR20100019641A (ko) 초음파 탐촉자의 입사점 및 굴절각 자동 측정장치
RU2240549C1 (ru) Внутритрубный дефектоскоп (варианты)

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160528