RU2325635C1 - Способ настройки измерительной системы внутритрубного дефектоскопа и устройство настройки - Google Patents

Способ настройки измерительной системы внутритрубного дефектоскопа и устройство настройки Download PDF

Info

Publication number
RU2325635C1
RU2325635C1 RU2006135452/28A RU2006135452A RU2325635C1 RU 2325635 C1 RU2325635 C1 RU 2325635C1 RU 2006135452/28 A RU2006135452/28 A RU 2006135452/28A RU 2006135452 A RU2006135452 A RU 2006135452A RU 2325635 C1 RU2325635 C1 RU 2325635C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring system
measuring
sensors
odometer
flaw detector
Prior art date
Application number
RU2006135452/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Максимилианович Попович (RU)
Александр Максимилианович Попович
Михаил Дмитриевич Косткин (RU)
Михаил Дмитриевич Косткин
Св тослав Евгеньевич Лисин (RU)
Святослав Евгеньевич Лисин
Original Assignee
Александр Максимилианович Попович
Михаил Дмитриевич Косткин
Святослав Евгеньевич Лисин
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 Александр Максимилианович Попович, Михаил Дмитриевич Косткин, Святослав Евгеньевич Лисин filed Critical Александр Максимилианович Попович
Priority to RU2006135452/28A priority Critical patent/RU2325635C1/ru
Priority to PCT/RU2007/000533 priority patent/WO2008041887A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2325635C1 publication Critical patent/RU2325635C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L55/00Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems
    • F16L55/26Pigs or moles, i.e. devices movable in a pipe or conduit with or without self-contained propulsion means
    • F16L55/48Indicating the position of the pig or mole in the pipe or conduit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам контроля состояния трубопроводов, а именно к способу и устройству настройки измерительной системы внутритрубного дефектоскопа. Сущность: измерительное колесо одометра дефектоскопа вращают синхронно с перемещением одного или нескольких градуировочных средств относительно одного или нескольких измерительных датчиков измерительной системы. Регистрируют данные с измерительных датчиков и сравнивают измеренные данные с контрольными данными. Устройство настройки включает валик, приводимый во вращение с помощью двигателя и установленный с возможностью контакта с колесом одометра, и кольцо с градуировочными средствами. Кольцо установлено с возможностью перемещения (вращения) относительно одного или нескольких измерительных датчиков измерительной системы дефектоскопа. Ось валика и ось кольца с градуировочными средствами жестко связаны между собой. Технический результат: обеспечение возможности простой и эффективной проверки всей измерительной системы. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам контроля состояния трубопроводов, а именно к способу и устройству настройки измерительной системы внутритрубного дефектоскопа.
Известны различные системы контроля состояния трубопроводов с помощью внутритрубных дефектоскопов, перемещающихся под действием давления транспортируемой по трубопроводу среды. Системы внутритрубных дефектоскопов используют в качестве датчиков, измеряющих параметры трубы, магнитные, ультразвуковые и иные датчики. Датчики, как правило, расположены рядами по внутренней образующей инспектируемой трубы, поэтому измерения в поперечном направлении являются дискретными. Привязка измеренных параметров к поверхности трубы в продольном направлении производится чаще всего с помощью одометров, устройств для измерения пройденного дефектоскопом пути. Датчики одометров, как правило, содержат колеса, которые катятся по поверхности трубы.
Данные с измерительных датчиков считываются после прохождения датчиком определенного расстояния, то есть отсчеты с датчиков являются дискретными. Таким образом, измерительная система внутритрубного дефектоскопа через определенные периоды времени, которые зависят от скорости движения дефектоскопа внутри трубы и требуемой точности отсчетов, считывает данные с датчиков. Поперечные «сканы»-отсчеты данных с группы датчиков, снятые в определенные периоды времени, продольные «сканы»-отсчеты данных, снятые с одного датчика через определенные периоды времени. Как указывалось выше, периоды времени связаны с путем, пройденным дефектоскопом внутри трубы.
Пропуск одного или нескольких сканов в продольном направлении приводит не только к пропуску дефекта, но и неправильной привязке измерений по длине трубы, что недопустимо. Пропуск отсчета в продольном направлении может быть связан с неисправностью датчика одометра, плохим состоянием контактов в разъемах, сбоем в аппаратном и программном обеспечении измерительной системы дефектоскопа, и другими причинами. Поэтому функционирование всей измерительной системы внутритрубного дефектоскопа, с точки зрения построения сетки отсчетов во времени, по длине исследуемой трубы, является важнейшей задачей и проверяется перед измерениями.
Известные системы настройки измерительной системы внутритрубного дефектоскопа действуют следующим образом. У подготовленного к работе дефектоскопа отсоединяется кабель, ведущий от одного из датчика и вместо датчика одометра к дефектоскопу, к разъему подключается генератор импульсов, выдающий импульсы со скоростью движения дефектоскопа, имитируя, таким образом, движение дефектоскопа внутри трубопровода. Система управления дефектоскопа получает импульсы от одометра и соответственно формирует импульсы запуска измерений. Одновременно оператор, проверяющий дефектоскоп, приближает и удаляет к одному (или нескольким) датчикам измерительной системы имитатор сигнала, например, постоянный магнит для магнитного дефектоскопа. В результате этого датчик дефектоскопа записывает изменения магнитного поля. После завершения имитации пропуска оператор подключает дефектоскоп к внешнему терминалу и получает результаты измерения дефектоскопа в виде зависимости уровня магнитного поля на датчике, который подвергался воздействию магнитного поля. Такого же вида измерения производятся и для ультразвуковых дефектоскопов.
Известны следующие системы настройки измерительных систем.
В заявке RU 98123654 "Способ настройки многоканальной сканирующей системы сбора данных дефектоскопа и устройство для его осуществления», G01N 1/00, публикация 27.09.2000, описан способ настройки измерительной системы дефектоскопа, заключающийся в последовательной калибровке уровней выходных сигналов датчиков сканирующей системы и параметров обработки этих сигналов, при этом калибровку производят с помощью компьютера, в программу которого вводят заданные значения уровней выходных сигналов датчиков и параметров обработки этих сигналов.
В патенте US 4660419 «Способ калибровки множества ультразвуковых преобразователей», G01N 29/04, публикация 27.04.1987, описан способ калибровки ультразвуковой измерительной системы для контроля труб, состоящий в том, что создают контрольный образец, в частности трубы, имеющей заданную неоднородную структуру, которую исследуют системой ультразвуковых датчиков, а компьютер управляет положением контрольного образца, фиксирует данные и регулирует коэффициенты усиления датчиков.
Наиболее близкой к заявляемому изобретению является способ, описанный в заявке RU 2003114194 «Способ настройки измерительной системы внутритрубного многоканального дефектоскопа и устройство для его осуществления», G01B 5/00, публикация 27.11.2004. В заявке описан способ настройки, включающий последовательную градуировку уровней выходного сигнала датчиков, измеряющих профиль внутренней стенки диагностируемого трубопровода, с использованием градуировочного кольца, при этом указанную градуировку производят путем вращения градуировочного кольца относительно измерительной системы дефектоскопа или путем вращения измерительной системы относительно градуировочного кольца.
Во всех приведенных патентных документах не решается задача обеспечения функционирования всей измерительной системы внутритрубного дефектоскопа для формирования сетки отсчетов во времени от датчиков одометра до сканов, получаемых с измерительных датчиков.
Основной технической задачей, решаемой заявляемым изобретением, является возможность проверки всей измерительной системы внутритрубного дефектоскопа. При этом заявляемый способ проверки и устройство проверки являются простыми и эффективными, обеспечивающими возможность проверки не только формирования отсчетов, но и проверку функционирования всех измерительных датчиков системы.
Заявляемый способ настройки измерительной системы внутритрубного дефектоскопа, содержащей одометр и измерительные датчики, характеризуется тем, что измерительное колесо одометра вращают синхронно с перемещением одного или нескольких градуировочных средств относительно одного или нескольких измерительных датчиков измерительной системы, регистрируют данные с измерительных датчиков и сравнивают измеренные данные с контрольными данными.
При выполнении способа появляется возможность проверить всю измерительную систему внутритрубного дефектоскопа. Не требуется отсоединять одометр, напротив, колесо одометра, как при реальной работе системы, вращается с необходимой скоростью и датчики одометра формируют импульсы запуска системы измерения. При этом благодаря синхронному вращению колеса одометра и перемещению градуировочных средств, полученные данные, при нормальной работе измерительной системы дефектоскопа, жестко определены положением колеса одометра и связанным с ним положением градуировочного средства. Любой сбой системы измерения легко выявляется.
В частном случае выполнения способа градуировочное средство или несколько градуировочных средств перемещают путем вращения относительно одного или нескольких измерительных датчиков. В этом случае появляется возможность простой точной привязки положения градуировочного средства и положением одометра, при этом контрольные измерения периодически повторяются.
Устройство настройки измерительной системы внутритрубного дефектоскопа, содержащей одометр и измерительные датчики, включает валик, приводимый во вращение с помощью двигателя и установленный с возможностью контакта с колесом одометра, и кольцо с градуировочными средствами, которое установлено с возможностью перемещения, в частном случае вращения, относительно одного или нескольких измерительных датчиков измерительной системы дефектоскопа. Ось упомянутого валика и ось упомянутого кольца с градуировочными средствами жестко связаны между собой.
Устройство настройки содержит валик, который вращается от двигателя с жестко заданной и необходимой для проверки скоростью, и кольцо с градуировочными средствами, которое синхронно вращается от того же двигателя. Так как вращение колеса одометра жестко синхронизировано с вращением кольца с градуировочными средствами, то показания измерительных датчиков контролируются не только с точки зрения точности и отсутствия пропуска отсчетов во времени, но и с точки зрения функционирования собственно датчиков, например, контроля их чувствительности.
В частном случае выполнения устройства жесткая связь оси упомянутого валика и оси упомянутого кольца с градуировочными средствами выполнена посредством гибкого вала.
Изобретение поясняется чертежами. На Фиг.1 и 2 приведена схема устройства для настройки измерительной системы внутритрубного дефектоскопа, на Фиг.3 - диаграмма отсчетов (сканов) во времени, на Фиг.4 - сетка отсчетов на поверхности трубопровода.
Измерительная система внутритрубного дефектоскопа, проверяемая по заявляемому способу, может быть различной конструкции, например, с магнитными или ультразвуковыми датчиками. В примере, приведенном на чертежах, рассмотрена работа способа и устройства с магнитной системой дефектоскопа.
Рассмотрим график, приведенный на Фиг.3. На ней приведены значения амплитуды сигнала сканов (отсчетов) одного из датчиков измерительной системы. Нормальную работу системы отсчетов отражает график (1). Значения отсчетов обведены кружочками. Если система формирования отсчетов измерительной системы дефектоскопа работает неправильно, например плохой контакт в одном из разъемов, возможен пропуск одного или нескольких сканов в продольном направлении. С помощью кривой (2) проиллюстрирован как раз такой случай. Произошел пропуск скана, и измеренные значения ошибочно отнесены измерительной системой другому скану по длине трубопровода, что приведет к неправильной привязке измерений по длине трубы, что недопустимо.
На Фиг.4 показано, что пропуск скана может привести к отсутствию измерений в районе дефекта.
Внутритрубный дефектоскоп 1 (Фиг.1) содержит одометр 2 с колесом 4 и измерительные датчики 3. Устройство настройки (Фиг.1 и 2) измерительной системы внутритрубного дефектоскопа 1 включает валик 6, приводимый во вращение с помощью двигателя 7. Валик 6 установлен с возможностью контакта с колесом 4 одометра. Кольцо 8 с градуировочными средствами 5 установлено с возможностью вращения относительно одного измерительного датчика 3. Рядом стоящие датчики (не показаны), также могут подвергаться проверке. Можно выполнить кольцо таким образом, чтобы оно вращалось вокруг всех измерительных датчиков измерительной системы дефектоскопа. Ось 11 валика 6 и ось 10 кольца 8 с градуировочными средствами 5 жестко связаны между собой посредством гибкого вала 9. В качестве градуировочных средств для магнитных датчиков могут быть использованы постоянные магниты. Если проверяется работа системы с ультразвуковыми датчиками, могут быть использованы ультразвуковые излучатели.
Устройство настройки работает следующим образом. Колесо 4 одометра опирается на валик 6, который вращается от двигателя 7. От этого же двигателя 7 посредством гибкого вала 9 синхронно вращается колесо 8 с установленными на нем градуировочными средствами 5, в данном случае - магнитами. Магниты воздействуют на магнитный датчик 3, который по команде измерительной системы, которая формируется на показаниях датчиков одометра 2, снимает отсчеты. Так как вращения колеса 4 одометра 2 и положение градуировочных средств 5 жестко детерминированы, то сравнение измеренных данных с контрольными данными дает возможность настроить измерительную систему.
Применение предложенного способа и устройства однозначно связывает воздействие на одометр (изменение скорости) с воздействием на датчики измерительной системы дефектоскопа, что дает возможность оценить стабильность сетки сканирования во всем диапазоне скоростей движения дефектоскопа.

Claims (4)

1. Способ настройки измерительной системы внутритрубного дефектоскопа, содержащей одометр и измерительные датчики, характеризующийся тем, что измерительное колесо одометра вращают синхронно с перемещением одного или нескольких градуировочных средств относительно одного или нескольких измерительных датчиков измерительной системы, регистрируют данные с измерительных датчиков и сравнивают измеренные данные с контрольными данными.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что градуировочное средство или несколько градуировочных средств перемещают путем вращения относительно одного или нескольких измерительных датчиков.
3. Устройство настройки измерительной системы внутритрубного дефектоскопа, содержащей одометр и измерительные датчики, характеризующееся тем, что включает валик, приводимый во вращение с помощью двигателя и установленный с возможностью контакта с колесом одометра, и кольцо с градуировочными средствами, которое установлено с возможностью вращения относительно одного или нескольких измерительных датчиков измерительной системы дефектоскопа, при этом ось упомянутого валика и ось упомянутого кольца с градуировочными средствами жестко связаны между собой.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что жесткая связь оси упомянутого валика и оси упомянутого кольца с градуировочными средствами выполнена посредством гибкого вала.
RU2006135452/28A 2006-10-03 2006-10-03 Способ настройки измерительной системы внутритрубного дефектоскопа и устройство настройки RU2325635C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006135452/28A RU2325635C1 (ru) 2006-10-03 2006-10-03 Способ настройки измерительной системы внутритрубного дефектоскопа и устройство настройки
PCT/RU2007/000533 WO2008041887A1 (fr) 2006-10-03 2007-10-02 Procédé permettant de mettre au point le système de mesure d'un détecteur de défauts placé à l'intérieur d'une canalisation, et dispositif associé

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006135452/28A RU2325635C1 (ru) 2006-10-03 2006-10-03 Способ настройки измерительной системы внутритрубного дефектоскопа и устройство настройки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2325635C1 true RU2325635C1 (ru) 2008-05-27

Family

ID=39268670

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006135452/28A RU2325635C1 (ru) 2006-10-03 2006-10-03 Способ настройки измерительной системы внутритрубного дефектоскопа и устройство настройки

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2325635C1 (ru)
WO (1) WO2008041887A1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2596243C1 (ru) * 2015-07-03 2016-09-10 Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") Способ проверки работоспособности внутритрубных инспекционных приборов
RU2625985C1 (ru) * 2016-04-04 2017-07-20 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Способ изготовления фланцевой вставки для проверки работоспособности внутритрубных инспекционных приборов на испытательном трубопроводном полигоне
RU2653138C1 (ru) * 2017-05-22 2018-05-07 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Способ изготовления стенда сухой протяжки для проверки работоспособности внутритрубных инспекционных приборов на испытательном трубопроводном полигоне
RU2721162C1 (ru) * 2019-05-23 2020-05-18 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Стенд для испытаний, поверки и калибровки внутритрубных инспекционных приборов

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4660419A (en) * 1983-10-03 1987-04-28 Trw Inc. Reference standard for calibration of ultrasonic arrays
US4576034A (en) * 1984-02-27 1986-03-18 Westinghouse Electric Corp. Adjustable radius apparatus for calibrating ultrasonic transducer array
RU2158922C2 (ru) * 1998-12-28 2000-11-10 Черняев Константин Валерьевич Способ настройки многоканальной сканирующей системы сбора данных дефектоскопа и устройство для его осуществления
RU2003114194A (ru) * 2003-05-16 2004-11-27 Открытое акционерное общество акционерна компани по транспорту нефти "Транснефть" (RU) Способ настройки измерительной системы внутритрубного многоканального дефектоскопа и устройство для его осуществления

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2596243C1 (ru) * 2015-07-03 2016-09-10 Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") Способ проверки работоспособности внутритрубных инспекционных приборов
RU2625985C1 (ru) * 2016-04-04 2017-07-20 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Способ изготовления фланцевой вставки для проверки работоспособности внутритрубных инспекционных приборов на испытательном трубопроводном полигоне
RU2653138C1 (ru) * 2017-05-22 2018-05-07 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Способ изготовления стенда сухой протяжки для проверки работоспособности внутритрубных инспекционных приборов на испытательном трубопроводном полигоне
RU2721162C1 (ru) * 2019-05-23 2020-05-18 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Стенд для испытаний, поверки и калибровки внутритрубных инспекционных приборов

Also Published As

Publication number Publication date
WO2008041887A1 (fr) 2008-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104751918B (zh) 一种燃料组件变形测量装置及方法
US4008603A (en) Ultrasonic method and apparatus for measuring wall thickness of tubular members
JP4598023B2 (ja) ギアの組み合わされたテストのための装置及び方法
US10234276B2 (en) Methods and systems for measurement and inspection of tubular goods
CN109190272B (zh) 基于弹性波和机器学习的混凝土结构缺陷检测方法
RU2325635C1 (ru) Способ настройки измерительной системы внутритрубного дефектоскопа и устройство настройки
CN101893600A (zh) 用于感应测量的装置和方法
CN105229461A (zh) 用于管状产品的尤其现场非破坏性检查的装置和方法
CN103063737A (zh) 连续油管磁法检测方法
CN104034407A (zh) 减小旋转机械扭振信号脉冲测量法中周期性误差的方法
JP2007086034A (ja) 回転精度測定方法
CN101281169B (zh) 在涡流检验系统中用于纵向缺陷检验的方法和算法
JP4616695B2 (ja) マルチセンサ信号異常検知装置および方法
CN104764804A (zh) 超声Lamb波局部循环扫描概率重构层析成像方法
CN111912361A (zh) 表面测量仪
RU2526579C2 (ru) Способ испытания внутритрубного инспекционного прибора на кольцевом трубопроводном полигоне
US11480548B2 (en) Acoustic inspection device and method of operation
US20170322185A1 (en) Machine rotor ultrasonic imaging system and related methods
KR102411203B1 (ko) 저주파 가진에 최적화된 지진 측정 장치용 진동 장치 및 이를 포함하는 지진 측정 장치 검사 시스템
KR20200012968A (ko) 구성 요소의 비파괴 시험을 위한 디바이스 및 방법
CN109916361B (zh) 一种无需角度位置信息的圆度测量信号处理方法
US20160103040A1 (en) Method for calibrating an x-ray testing system for a tire type and method for checking the position of cords in a tire
KR100983674B1 (ko) 초음파 탐촉자의 입사점 및 굴절각 자동 측정장치
US6556941B2 (en) Separation of periodic and non-periodic signal components
CN107909804A (zh) 用于地质灾害监测设备的现场诊断装置及诊断方法

Legal Events

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

Effective date: 20161004