RU2391625C2 - Устройство и датчик для измерения деформации подземной трубы - Google Patents

Устройство и датчик для измерения деформации подземной трубы Download PDF

Info

Publication number
RU2391625C2
RU2391625C2 RU2008130090/28A RU2008130090A RU2391625C2 RU 2391625 C2 RU2391625 C2 RU 2391625C2 RU 2008130090/28 A RU2008130090/28 A RU 2008130090/28A RU 2008130090 A RU2008130090 A RU 2008130090A RU 2391625 C2 RU2391625 C2 RU 2391625C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring
optical fiber
measurement
temperature
underground pipe
Prior art date
Application number
RU2008130090/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008130090A (ru
Inventor
Ки-тае ЧАНГ (KR)
Ки-тае ЧАНГ
Original Assignee
ДжиЭмДжи КО., ЛТД.
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
Priority claimed from KR1020050128229A external-priority patent/KR100764932B1/ko
Priority claimed from KR1020050128220A external-priority patent/KR100764931B1/ko
Application filed by ДжиЭмДжи КО., ЛТД. filed Critical ДжиЭмДжи КО., ЛТД.
Publication of RU2008130090A publication Critical patent/RU2008130090A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2391625C2 publication Critical patent/RU2391625C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/16Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring the deformation in a solid, e.g. optical strain gauge
    • G01B11/18Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring the deformation in a solid, e.g. optical strain gauge using photoelastic elements
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/26Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light
    • G01D5/32Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light
    • G01D5/34Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells
    • G01D5/353Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells influencing the transmission properties of an optical fibre
    • G01D5/3537Optical fibre sensor using a particular arrangement of the optical fibre itself
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K11/00Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00
    • G01K11/32Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00 using changes in transmittance, scattering or luminescence in optical fibres
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M11/00Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
    • G01M11/08Testing mechanical properties
    • G01M11/083Testing mechanical properties by using an optical fiber in contact with the device under test [DUT]
    • G01M11/086Details about the embedment of the optical fiber within the DUT
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D3/00Indicating or recording apparatus with provision for the special purposes referred to in the subgroups
    • G01D3/028Indicating or recording apparatus with provision for the special purposes referred to in the subgroups mitigating undesired influences, e.g. temperature, pressure
    • G01D3/036Indicating or recording apparatus with provision for the special purposes referred to in the subgroups mitigating undesired influences, e.g. temperature, pressure on measuring arrangements themselves
    • G01D3/0365Indicating or recording apparatus with provision for the special purposes referred to in the subgroups mitigating undesired influences, e.g. temperature, pressure on measuring arrangements themselves the undesired influence being measured using a separate sensor, which produces an influence related signal

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройству измерения деформации подземной трубы. Заявленное устройство измерения деформации подземной трубы содержит измерительный датчик, включающий в себя, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения смещения и, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения температуры, которые расположены под подземной трубой, скрытой под землей, в направлении подземной трубы. Также содержит измерительный модуль, включающий в себя генератор-источник света, присоединенный к одному концу, по меньшей мере, одного оптического волокна измерения смещения и к одному концу, по меньшей мере, одного оптического волокна измерения температуры, предназначенный для излучения света, анализатор измерения деформации для измерения длины волны светового излучения, отраженного, по меньшей мере, от одного оптического волокна измерения смещения в реальном времени, предназначенный для анализа изменения, по меньшей мере, одного оптического волокна измерения смещения, и анализатор измерения температуры для измерения длины волны светового излучения, отраженного, по меньшей мере, от одного оптического волокна измерения температуры в реальном времени, предназначенный для анализа изменения, по меньшей мере, одного оптического волокна измерения температуры. Технический результат - способность быстро анализировать на земле деформацию подземной трубы и утечку из нее по секциям, не повреждая внешнюю часть подземной трубы, посредством использования измерительного датчика. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение относится к устройству измерения деформации подземной трубы, к способу установки и использования указанного устройства и к измерительному датчику, используемому в таком устройстве, и, более конкретно, к устройству измерения деформации подземной трубы, которое способно осуществлять быстрое измерение деформации подземной трубы на земле, не повреждая подземную трубу, к способу установки и использования упомянутого устройства и к измерительному датчику, используемому в таком устройстве.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В основном, подземные трубы используются для доставки флюидов. Подземные трубы классифицируются в зависимости от типов используемых флюидов, которые они переносят. Например, подземные трубы могут классифицироваться на коммерческие трубы, такие как водопровод и канализация, относящиеся к жизнеобеспечению, и промышленные трубы, такие как нефтепроводы, используемые для доставки нефти, связанные с промышленностью трубы и трубы для доставки химических веществ.
Когда происходит утечка из подземной трубы или когда в подземной трубе возникают трещины, требуется замена или ремонт подземной трубы. Однако подземная труба скрыта под землей, в результате чего очень трудно подтвердить утечку из подземной трубы или трещины в подземной трубе.
Чтобы решить вышеупомянутую проблему, были разработаны устройства для измерения деформации подземной трубы или повреждения подземной трубы без наблюдения невооруженным глазом. Их пример раскрыт в KR №339634, озаглавленном "A measuring method and apparatus using an optical fiber", который был зарегистрирован на имя заявителя настоящего патентного описания и зарегистрирован как патент.
Конкретно, известный способ измерения отличается тем, что оптическое волокно, которое проявляет изменение проходящего света в зависимости от деформации трубы, интегрально прикреплено к трубе по всей длине трубы вдоль областей, где оптическое волокно не контактирует с флюидом, текущим по трубе, и свет, проходящий по оптическому волокну, отражается от конечной точки оптического волокна. Следовательно, известный способ измерения способен измерять величину деформации трубы, основываясь на отраженном свете.
Также, известное устройство измерения включает в себя оптическое волокно, интегрально прикрепленное к трубе по всей длине трубы вдоль областей, где оптическое волокно не контактирует с флюидом, текущим по трубе, оптическое волокно, отражающее свет от его конечной точки, генератор-источник света для излучения света на начальную точку оптического волокна и измерительный модуль для приема света, отраженного от конечной точки оптического волокна. Следовательно, известный способ измерения может измерять величину деформации трубы, основываясь на отраженном свете.
Таким образом, используя вышеописанные способ и устройство, можно измерять деформацию подземной трубы или повреждения под землей без наблюдения невооруженным глазом.
Однако, при изготовлении трубы, на которую наматывается оптическое волокно, необходимо формировать спиралевидную канавку вдоль внешней поверхности трубы по всей длине трубы и надежно размещать оптическое волокно в канавках. В противном случае необходимо применять клеящее вещество, например эпоксидную смолу, к внешней поверхности трубы и наматывать оптическое волокно на трубу. В результате такую трубу очень трудно изготавливать.
В частности, при изготовлении трубы, с формированием спиралевидной канавки на трубе и размещением оптического волокна в канавке, как описано выше, большая часть стоимости и трудозатрат требуется в процессе формирования на трубе спиралевидной канавки.
Кроме того, когда на трубе формируется канавка вдоль внешней поверхности трубы, суммарная прочность трубы уменьшается, в результате чего трубу легко повредить.
С другой стороны, когда трубу изготавливают посредством нанесения клеящего вещества, как, например, эпоксидной смолы, на внешнюю поверхность трубы и посредством наматывания оптического волокна на трубу, большая часть стоимости и трудозатрат необходимы в процессе нанесения клеящего вещества на внешнюю поверхность трубы и наматывания оптического волокна на трубу.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Таким образом, настоящее изобретение было выполнено, принимая во внимание вышеупомянутые проблемы, и задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы обеспечить устройство измерения деформации подземной трубы, которое способно быстро анализировать на земле деформацию подземной трубы и утечку из подземной трубы, не повреждая внешнюю часть подземной трубы, посредством использования измерительного датчика, расположенного под подземной трубой, для измерения деформации и температуры подземной трубы, тем самым делая шаг для предотвращения повреждения подземной трубы и измерительного датчика, используемого в упомянутом устройстве.
Другой аспект настоящего изобретения заключается в обеспечении устройства измерения деформации подземной трубы, которое способно точно анализировать деформацию подземной трубы и утечку из подземной трубы по секциям, и измерительного датчика, используемого в упомянутом устройстве.
Согласно одному аспекту настоящего изобретения вышеупомянутые и другие задачи могут быть выполнены, обеспечивая устройство измерения деформации подземной трубы, содержащее: измерительный датчик, включающий в себя, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения смещения и, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения температуры, которые расположены под подземной трубой, скрытой под землей, в направлении подземной трубы; и измерительный модуль, включающий в себя генератор-источник света, присоединенный к одному концу, по меньшей мере, одного оптического волокна измерения смещения и к одному концу, по меньшей мере, одного оптического волокна измерения температуры, предназначенный для излучения света; анализатор измерения деформации для измерения длины волны света, отраженного, по меньшей мере, от одного оптического волокна измерения смещения в реальном масштабе времени, предназначенный для анализа изменения, по меньшей мере, одного оптического волокна измерения смещения, тем самым анализируя деформацию подземной трубы; и анализатор измерения температуры для измерения длины волны света, отраженного, по меньшей мере, от одного оптического волокна измерения температуры в реальном масштабе времени, предназначенный для анализа изменения, по меньшей мере, одного оптического волокна измерения температуры, тем самым анализируя утечку из подземной трубы.
Согласно другому аспекту настоящего изобретения обеспечивается измерительный датчик, расположенный под подземной трубой, скрытой под землей, предназначенный для измерения деформации подземной трубы через измерительный модуль, измерительный датчик, содержащий: по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения смещения и, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения температуры, которые расположены под подземной трубой, скрытой под землей, в направлении подземной трубы; и ленточный кожух, имеющий множество вставных отверстий, в которые вставляются, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения смещения и, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения температуры.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
В дальнейшем изобретение поясняется описанием конкретных вариантов его осуществления со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых:
фиг.1 - перспективный вид, иллюстрирующий конструкцию устройства измерения деформации подземной трубы в целом согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.2 - вид в разрезе, взятом вдоль линии A-A фиг.1;
фиг.3 - вид в поперечном разрезе, иллюстрирующий скрытое под землей устройство измерения согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.4 - вид в разрезе, взятом вдоль линии B-B фиг.3;
фиг.5 - вид в поперечном разрезе, иллюстрирующий модификацию скрытого под землей устройства измерения согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.6 - вид в разрезе, взятом вдоль линии C-C фиг.5;
фиг.7 - перспективный вид, иллюстрирующий целую конструкцию устройства измерения деформации подземной трубы согласно второму предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.8 - вид в разрезе, взятом вдоль линии D-D фиг.7;
фиг.9 - вид в поперечном разрезе, иллюстрирующий скрытое под землей устройство измерения согласно второму предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.10 - вид в разрезе, взятом вдоль линии E-E фиг.9;
фиг.11 - вид в поперечном разрезе, иллюстрирующий модификацию скрытого под землей устройства измерения, согласно второму предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения; и
фиг.12 - вид в разрезе, взятом вдоль линии F-F фиг.11.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Далее будут описаны предпочтительные варианты осуществления изобретения со ссылками на сопровождающие чертежи.
Фиг.1 - перспективный вид, иллюстрирующий конструкцию устройства измерения деформации подземной трубы в целом согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения, фиг.2 - вид в разрезе, взятом вдоль линии A-A фиг.1, фиг.3 - вид в поперечном разрезе, иллюстрирующий скрытое под землей устройство измерения согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения, и фиг.4 - вид в разрезе, взятом вдоль линии B-B фиг.3.
Устройство измерения деформации подземной трубы согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения содержит измерительный датчик 4, включающий в себя, по меньшей мере, одно оптическое волокно 41 измерения смещения и, по меньшей мере, оптическое волокно 42 измерения температуры, которые расположены под подземной трубой 1, скрытой под землей, в направлении подземной трубы 1; и измерительный модуль 3, подсоединенный к одному концу оптического волокна 41 измерения смещения и к одному концу оптического волокна 42 измерения температуры, предназначенный для излучения света для измерения длины волны света, отраженного от оптического волокна 41 измерения смещения и от оптического волокна 42 измерения температуры в реальном масштабе времени, и для проведения анализа изменения оптического волокна 41 измерения смещения и оптического волокна 42 измерения температуры, чтобы анализировать деформацию подземной трубы 1 и утечку из подземной трубы 1.
Измерительный датчик 4 дополнительно включает в себя ленточный кожух 43, имеющий множество вставных отверстий 431, в которые вставляются оптическое волокно 41 измерения смещения и оптическое волокно 42 измерения температуры, которые расположены под подземной трубой 1, скрытой под землей, в направлении подземной трубы 1.
Ленточный кожух 43, который входит в состав измерительного датчика 4, изготавливается из материала, форма которого может изменяться, когда подземная труба 1 деформируется.
Оптическое волокно 41 измерения смещения и оптическое волокно 42 измерения температуры представляют собой оптические волокна, предназначенные для связи, сконфигурированные так, что когда световое излучение на некоторой длине волны направлено на один конец каждого оптического волокна, световое излучение отражается от другого конца каждого оптического волокна.
Измерительный модуль 3 включает в себя генератор-источник 31 света, присоединенный к одному концу оптического волокна 41 измерения смещения и к одному концу оптического волокна 42 измерения температуры, предназначенный для излучения света; анализатор 32 измерения деформации для измерения длины волны света, отраженного от оптического волокна 41 измерения смещения в реальном масштабе времени, предназначенный для анализа изменения оптического волокна 41 измерения смещения, тем самым анализируя деформацию подземной трубы 1; и анализатор 33 измерения температуры для измерения длины волны света, отраженного от оптического волокна 42 измерения температуры в реальном масштабе времени, предназначенный для анализа изменения оптического волокна 42 измерения температуры, анализируя, тем самым, утечку из подземной трубы 1.
То есть измерительный модуль 3 конструируется так, что длина волны света, отраженного от оптического волокна 41 измерения смещения и вводимого в него, анализируется, чтобы анализировать изменение оптического волокна 41 измерения смещения, тем самым анализируя деформацию подземной трубы 1, и длина волны света, отраженного от оптического волокна 42 измерения температуры и вводимого в него, анализируется, чтобы анализировать изменение оптического волокна 42 измерения температуры, тем самым анализируя утечку из подземной трубы 1.
Далее здесь будет подробно описываться измерительный модуль вышеописанной конструкции.
Генератор-источник 31 света измерительного модуля 3 конструируется, чтобы излучать свет на один конец оптического волокна 41 измерения смещения и на один конец оптического волокна 42 измерения температуры. Хорошо известно несколько видов генераторов-источников света.
Анализатор 32 измерения деформации измерительного модуля 3 анализирует длину волны света, отраженного от оптического волокна 41 измерения смещения и вводимого в анализатор 32 измерения деформации, чтобы анализировать изменение оптического волокна 41 измерения смещения, тем самым анализируя деформацию подземной трубы 1. Также, анализатор 33 измерения температуры измерительного модуля 3 анализирует длину волны света, отраженного от оптического волокна 42 измерения температуры и вводимого в анализатор 33 измерения температуры, чтобы анализировать изменение оптического волокна 42 измерения температуры.
Далее здесь будет описываться процесс установки устройства измерения деформации подземной трубы с вышеизложенной конструкцией согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения и работа установленного устройства измерения деформации подземной трубы.
При установке устройства измерения деформации подземной трубы согласно настоящему изобретению выполняется подземное углубление, в котором должна быть скрыта подземная труба 1, и затем оптическое волокно 41 измерения смещения и оптическое волокно 42 измерения температуры, подсоединенные к измерительному модулю 3, располагаются в нижней части подземного углубления, как показано на фиг.1-4. Впоследствии подземное углубление частично заполняется грунтом так, чтобы оптическое волокно 41 измерения смещения и оптическое волокно 42 измерения температуры были покрыты грунтом, и затем подземную трубу кладут на грунт, покрывающий оптическое волокно 41 измерения смещения и оптическое волокно 42 измерения температуры, на этом заканчивая процесс установки устройства измерения деформации подземной трубы согласно настоящему изобретению.
Устройство измерения деформации подземной трубы работает следующим образом. Когда земля оседает по внешним причинам, и, следовательно, подземная труба 1 двигается вниз, оптическое волокно 41 измерения смещения, расположенное под подземной трубой 1, деформируется, как показано на фиг.1-4.
В результате положение длины волны светового излучения, отраженного от оптического волокна 41 измерения смещения, изменяется, и изменение положения длины волны отраженного светового излучения анализируется анализатором 32 измерения деформации, входящим в состав измерительного модуля 3, чтобы быстро подтвердить деформацию подземной трубы 1.
Следовательно, можно быстро подтверждать деформацию подземной трубы 1 на начальной стадии, на которой деформируется подземная труба 1, тем самым делая шаг для предотвращения повреждения подземной трубы 1.
Кроме того, когда часть подземной трубы 1 повреждается из-за внутреннего давления или осадки земли, и, следовательно, происходит утечка из подземной трубы 1, температура оптического волокна 42 измерения температуры, расположенного под подземной трубой 1, изменяется из-за утечки, как показано на фиг.1-4.
В результате амплитуда светового излучения на некоторой длине волны, отраженного от оптического волокна 42 измерения температуры, изменяется, и изменение амплитуды отраженного светового излучения на некоторой длине волны анализируется анализатором 33 измерения температуры, входящим в состав измерительного модуля 3, чтобы быстро подтвердить утечку из подземной трубы 1.
Следовательно, можно быстро подтверждать утечку из подземной трубы 1 на начальной стадии, на которой возникает утечка из подземной трубы 1, тем самым минимизируя распространение утечки из подземной трубы 1.
Фиг.5 - вид в поперечном разрезе, иллюстрирующий модификацию скрытого под землей устройства измерения согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения, и фиг.6 - вид в разрезе, взятом вдоль линии C-C фиг.5.
Модификация устройства измерения согласно указанному предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения включает в себя такие же компоненты, как устройство измерения согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения. Кроме того, на ленточном кожухе 43 расположен нагревательный провод 35 над вставным отверстием 431, в которое вставляется оптическое волокно 42 измерения температуры, тогда как нагревательный провод 35 находится в плотном контакте с ленточным кожухом 43, и измерительный модуль 3 дополнительно включает в себя источник 34 питания для подачи энергии на нагревательный провод 35 для повышения температуры оптического волокна 42 измерения температуры.
Когда температура оптического волокна повышается, среда оптического волокна изменяется. При анализе сигнала, отраженного в это время, ширина вариации температуры увеличивается. Следовательно, при повышении температуры оптического волокна 42 измерения температуры амплитуда отраженного светового излучения на некоторой длине волны увеличивается. В результате, когда возникает утечка из подземной трубы, следовательно, температура оптического волокна понижается или повышается, ширина вариации температуры оптического волокна изменяется по сравнению с окружающей средой.
Следовательно, можно точно анализировать утечку из подземной трубы, основываясь на изменении температуры оптического волокна 42 измерения температуры.
Фиг.7 - перспективный вид, иллюстрирующий целую конструкцию устройства измерения деформации подземной трубы согласно второму предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения, фиг.8 - вид в разрезе, взятом вдоль линии D-D фиг.7, фиг.9 - вид в поперечном разрезе, иллюстрирующий скрытое под землей устройство измерения согласно второму предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения, и фиг.10 - вид в разрезе, взятом вдоль линии E-E фиг.9.
Устройство измерения деформации подземной трубы согласно второму предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения содержит измерительный датчик 4, включающий в себя, по меньшей мере, одно оптическое волокно 41 измерения смещения и, по меньшей мере, оптическое волокно 42 измерения температуры, которые расположены под подземной трубой 1, скрытой под землей, в направлении подземной трубы 1; и измерительный модуль 3, подсоединенный к одному концу оптического волокна 41 измерения смещения и к одному концу оптического волокна 42 измерения температуры, предназначенный для излучения света для измерения длины волны света, отраженного от оптического волокна 41 измерения смещения и от оптического волокна 42 измерения температуры в реальном масштабе времени, и для проведения анализа изменения оптического волокна 41 измерения смещения и оптического волокна 42 измерения температуры, чтобы анализировать деформацию подземной трубы 1 и утечку из подземной трубы 1.
Измерительный датчик 4 согласно второму предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения идентичен по конструкции измерительному датчику 4 согласно предыдущему варианту осуществления настоящего изобретения, за исключением оптического волокна 41 измерения смещения и оптического волокна 42 измерения температуры.
В частности, оптическое волокно 41 измерения смещения и оптическое волокно 42 измерения температуры являются оптическими волокнами распределенного типа (решетчатого типа), сконструированными так, что когда множество излучений, имеющих различные частоты, направлены на один конец каждого оптического волокна, излучения отражаются по секциям.
Измерительный модуль 3 включает в себя генератор-источник 31 света, присоединенный к одному концу оптического волокна 41 измерения смещения и к одному концу оптического волокна 42 измерения температуры, предназначенный для излучения света, имеющего различные частоты; анализатор 32 измерения деформации для измерения длин волн секционных излучений, отраженных от оптического волокна 41 измерения смещения в реальном масштабе времени, предназначенный для анализа изменения оптического волокна 41 измерения смещения, тем самым анализируя деформацию подземной трубы 1; и анализатор 33 измерения температуры для измерения длин волн секционных излучений, отраженных от оптического волокна 42 измерения температуры в реальном масштабе времени, предназначенный для анализа изменения оптического волокна 42 измерения температуры, тем самым анализируя утечку из подземной трубы 1.
Также, по меньшей мере, одно оптическое волокно 41 измерения смещения содержит множество оптических волокон 41 измерения смещения. В этом случае измерительный датчик 4 дополнительно включает в себя ленточный кожух 43, имеющий множество вставных отверстий 431, в которые вставляются оптические волокна 41 измерения смещения и оптическое волокно 42 измерения температуры. Вставные отверстия 431, в которые вставляются оптические волокна 41 измерения смещения, имеют различные диаметры, так что оптические волокна 41 измерения смещения могут линейно вставляться в соответствующие вставные отверстия 431 с различными длинами измерительных секций.
В частности, измерительный модуль 3 конструируется так, что длины волн излучений, имеющих различные частоты, излучаемых на соответствующие оптические волокна 41 измерения смещения, отраженных по секциям от соответствующих оптических волокон 41 измерения смещения и вводимых в него, анализируются, чтобы анализировать изменение по секциям соответствующих оптических волокон 41 измерения смещения, тем самым анализируя деформацию по секциям подземной трубы 1. Измерительный модуль 3 конструируется так, что длины волн излучений, отраженных по секциям, по меньшей мере, от одного оптического волокна 42 измерения температуры и вводимых в него, анализируются, чтобы анализировать изменение по секциям оптического волокна 42 измерения температуры, тем самым анализируя утечку из подземной трубы 1.
Далее здесь будет подробно описываться измерительный модуль с вышеизложенной конструкцией.
Генератор-источник 31 света измерительного модуля 3 конструируется, чтобы излучать множество излучений, имеющих различные частоты, на соответствующие оптические волокна 41 измерения смещения, и чтобы излучать множество излучений, имеющих различные частоты, на один конец, по меньшей мере, одного оптического волокна 42 измерения температуры. Хорошо известно несколько видов генераторов-источников света.
Анализатор 32 измерения деформации измерительного модуля 3 анализирует длины волн излучений, имеющих различные частоты, отраженных по секциям от соответствующих оптических волокон 41 измерения смещения и вводимых в анализатор 32 измерения деформации, чтобы анализировать изменение по секциям соответствующих оптических волокон 41 измерения смещения, тем самым анализируя деформацию подземной трубы 1. Также анализатор 33 измерения температуры измерительного модуля 3 анализирует длины волн излучений, имеющих различные частоты, отраженных, по меньшей мере, от одного оптического волокна 42 измерения температуры и вводимых в анализатор 33 измерения температуры, чтобы анализировать изменение по секциям оптического волокна 42 измерения температуры.
Далее здесь будет описываться процесс установки устройства измерения деформации подземной трубы с вышеизложенной конструкцией согласно второму предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения и работа установленного устройства измерения деформации подземной трубы.
При установке устройства измерения деформации подземной трубы согласно настоящему изобретению выполняется подземное углубление, в котором должна быть скрыта подземная труба 1, и затем оптические волокна 41 измерения смещения и оптическое волокно 42 измерения температуры, подсоединенные к измерительному модулю 3, располагаются в нижней части подземного углубления, как показано на фиг.7-10. Впоследствии подземное углубление частично заполняется грунтом так, чтобы оптические волокна 41 измерения смещения и оптическое волокно 42 измерения температуры были покрыты грунтом, и затем подземную трубу 1 кладут на грунт, покрывающий оптические волокна 41 измерения смещения и оптическое волокно 42 измерения температуры, на этом заканчивая процесс установки устройства измерения деформации подземной трубы согласно настоящему изобретению.
Установленное устройство измерения деформации подземной трубы согласно второму предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения работает следующим образом. Когда грунт оседает по внешним причинам, и, следовательно, подземная труба 1 двигается вниз, оптические волокна 41 измерения смещения решетчатого типа, расположенные под подземной трубой 1, деформируются, как показано на фиг.7-10.
В результате положения длин волн излучений, отраженных по секциям от оптических волокон 41 измерения смещения, изменяются, и изменения положений длин волн, отраженных по секциям излучений, анализируются анализатором 32 измерения деформации, входящим в состав измерительного модуля 3, чтобы быстро подтвердить изменения по секциям соответствующих оптических волокон 41 измерения смещения.
Следовательно, можно быстро подтверждать деформацию по секциям подземной трубы 1 на начальной стадии, на которой деформируется подземная труба 1, тем самым предотвращая повреждение подземной трубы 1.
Кроме того, когда часть подземной трубы 1 повреждается вследствие внутреннего давления или осадки грунта, и, следовательно, происходит утечка из подземной трубы 1, температура, по меньшей мере, одного оптического волокна 42 измерения температуры, расположенного под подземной трубой 1, изменяется из-за утечки, как показано на фиг.7-10.
В результате амплитуды световых излучений на некоторых длинах волн, отраженных по секциям от оптического волокна 42 измерения температуры распределенного типа, изменяются, и изменения амплитуд отраженных световых излучений на некоторых длинах волн анализируются анализатором 33 измерения температуры, входящим в состав измерительного модуля 3, чтобы быстро подтвердить утечку из подземной трубы 1.
Следовательно, можно быстро подтверждать утечку из подземной трубы 1 на начальной стадии, на которой возникает утечка из подземной трубы 1, тем самым минимизируя распространение утечки из подземной трубы 1.
Между тем, когда оптические волокна 41 измерения смещения распределенного типа линейно вставляются в соответствующие вставные отверстия 431, имеющие различные размеры, сформированные в ленточном кожухе 43, как показано на фиг.7 и 8, происходит следующее явление.
В случае, когда оптическое волокно 41 измерения смещения распределенного типа вводится во вставное отверстие 431 малого диаметра, контакт между оптическим волокном 41 измерения смещения распределенного типа и внутренней поверхностью вставного отверстия 431 увеличивается, даже когда ленточный кожух 43 слегка изогнут, в результате чего оптическое волокно 41 измерения смещения распределенного типа слегка изогнуто в каждой секции.
С другой стороны, в случае, когда оптическое волокно 41 измерения смещения распределенного типа вставляется во вставное отверстие 431 большого диаметра, оптическое волокно 41 измерения смещения распределенного типа не входит в контакт с внутренней поверхностью вставного отверстия 431, когда ленточный кожух 43 слегка изогнут. Оптическое волокно 41 измерения смещения распределенного типа деформируется, только когда ленточный кожух 43 сильно изогнут.
Следовательно, когда расстояние между внутренними поверхностями вставных отверстий и соответствующими оптическими волокнами 41 измерения смещения распределенного типа изменяется, возможно измерять начальное смещение (до точки перелома оптического волокна) подземной трубы посредством изменений длин волн по секциям оптического волокна 41 измерения смещения распределенного типа, вставленного во вставное отверстие 431 малого диаметра. Также можно измерять смещение подземной трубы вне диапазона измерения оптического волокна 41 измерения смещения распределенного типа, вставленного во вставное отверстие 431 малого диаметра, посредством изменений длин волн по секциям оптического волокна 41 измерения смещения распределенного типа, вставленного во вставное отверстие большого диаметра, тем самым измеряя большую деформацию подземной трубы 1 и, таким образом, более точно измеряя деформацию подземной трубы 1.
Фиг.11 - вид в поперечном разрезе, иллюстрирующий модификацию скрытого под землей устройства измерения согласно второму предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения, и фиг.12 - вид в разрезе, взятом вдоль линии F-F фиг.11.
Модификация устройства измерения согласно упомянутому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения включает в себя такие же компоненты, как устройство измерения согласно второму предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения. Кроме того, на ленточном кожухе 43 расположен нагревательный провод 35 над вставным отверстием 431, в которое вставляется, по меньшей мере, одно оптическое волокно 42 измерения температуры решетчатого типа, тогда как нагревательный провод 35 находится в плотном контакте с ленточным кожухом 43, и измерительный модуль 3 дополнительно включает в себя источник 34 питания для подачи энергии на нагревательный провод 35 для повышения температуры оптического волокна 42 измерения температуры.
Когда температура оптического волокна повышается, среда оптического волокна изменяется. При анализе сигнала, отраженного в это время, ширина вариации температуры увеличивается. Следовательно, при повышении температуры оптического волокна 42 измерения температуры амплитуда отраженного светового излучения на некоторой длине волны увеличивается. В результате, когда возникает утечка из подземной трубы, температура оптического волокна понижается или повышается, ширина вариации температуры оптического волокна изменяется по сравнению с окружающей средой.
Следовательно, можно точно анализировать утечку из подземной трубы, основываясь на изменении температуры оптического волокна 42 измерения температуры.
Как очевидно из вышеприведенного описания, настоящее изобретение способно быстро, на земле, анализировать деформацию подземной трубы и утечку из подземной трубы, не повреждая внешнюю поверхность подземной трубы и таким образом предотвращая уменьшение прочности подземной трубы. Следовательно, настоящее изобретение направлено на предотвращение возникновения катастрофы вследствие деформации подземной трубы и утечки из подземной трубы.
Более того, настоящее изобретение способно точно анализировать деформацию подземной трубы и утечку из подземной трубы по секциям. Следовательно, настоящее изобретение имеет эффект минимизации времени, необходимого для ремонта подземной трубы.

Claims (15)

1. Устройство измерения деформации подземной трубы, содержащее:
измерительный датчик, включающий в себя, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения смещения и, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения температуры, которые расположены под подземной трубой, скрытой под землей, в направлении подземной трубы; и
измерительный модуль, включающий в себя генератор-источник света, присоединенный к одному концу, по меньшей мере, одного оптического волокна измерения смещения и к одному концу, по меньшей мере, одного оптического волокна измерения температуры, предназначенный для излучения света; анализатор измерения деформации для измерения длины волны светового излучения, отраженного, по меньшей мере, от одного оптического волокна измерения смещения в реальном времени, предназначенный для анализа изменения, по меньшей мере, одного оптического волокна измерения смещения, тем самым анализируя деформацию подземной трубы; и анализатор измерения температуры для измерения длины волны светового излучения, отраженного, по меньшей мере, от одного оптического волокна измерения температуры в реальном времени, предназначенный для анализа изменения, по меньшей мере, одного оптического волокна измерения температуры, тем самым анализируя утечку из подземной трубы.
2. Устройство измерения по п.1, в котором, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения смещения и, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения температуры представляют, собой оптические волокна, предназначенные для связи, выполненные так, что когда световое излучение направлено на один конец каждого оптического волокна, световое излучение на некоторой длине волны отражается от другого конца каждого оптического волокна.
3. Устройство измерения по п.2, в котором измерительный датчик дополнительно включает в себя ленточный кожух, имеющий множество вставных отверстий, в которые вставляются, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения смещения и, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения температуры.
4. Устройство измерения по п.2 или 3, в котором
измерительный модуль анализирует длину волны светового излучения, отраженного, по меньшей мере, от одного оптического волокна измерения смещения и вводимого в него, чтобы анализировать деформацию подземной трубы, и
измерительный модуль анализирует длину волны светового излучения, отраженного, по меньшей мере, от одного оптического волокна измерения температуры и вводимого в него, чтобы анализировать утечку из подземной трубы.
5. Устройство измерения по п.4, дополнительно содержащее:
нагревательный провод, расположенный на ленточном кожухе над вставным отверстием, в которое вставляется, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения температуры, тогда как нагревательный провод находится в плотном контакте с ленточным кожухом; и
включенный в измерительный модуль источник питания для подачи энергии на нагревательный провод для повышения температуры по меньшей мере одного оптического волокна измерения температуры.
6. Устройство измерения по п.1, в котором, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения смещения и, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения температуры являются оптическими волокнами, сконструированными так, что когда множество световых излучений, имеющих различные частоты, светят на один конец каждого оптического волокна, световые излучения отражаются секциями соответствующего оптического волокна.
7. Устройство измерения по п.6, в котором,
по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения смещения содержит множество оптических волокон измерения смещения,
измерительный датчик дополнительно включает в себя ленточный кожух, имеющий множество вставных отверстий, в которые вставляются множество оптических волокон измерения смещения и, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения температуры, и
вставные отверстия, в которые вставляются оптические волокна измерения смещения, имеют различные диаметры, так что оптические волокна измерения смещения могут линейно вставляться в соответствующие вставные отверстия с различными длинами измерительных секций.
8. Устройство измерения по п.6 или 7, в котором
измерительный модуль анализирует длины волн излучений, имеющих различные частоты, излучаемых на соответствующие оптические волокна измерения смещения, отраженных по секциям от 'соответствующих оптических волокон измерения смещения и вводимых в него, чтобы анализировать по секциям деформацию подземной трубы, и
измерительный модуль анализирует длины волн излучений, отраженных по секциям, по меньшей мере, от одного оптического волокна измерения температуры и вводимых в него, чтобы анализировать по секциям утечку из подземной трубы.
9. Устройство измерения по п.8, дополнительно содержащее:
нагревательный провод, расположенный на ленточном кожухе над вставным отверстием, в которое вставляется, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения температуры, тогда как нагревательный провод находится в плотном контакте с ленточным кожухом; и
источник питания, включенный в измерительный модуль для подачи энергии на нагревательный провод для повышения температуры, по меньшей мере, одного оптического волокна измерения температуры.
10. Измерительный датчик, расположенный под подземной трубой, скрытой под землей, предназначенный для измерения деформации подземной трубы через измерительный модуль, содержащий:
по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения смещения и, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения температуры, которые расположены под подземной трубой, скрытой под землей, в направлении подземной трубы; и
ленточный кожух, имеющий множество вставных отверстий, в которые вставляются, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения смещения и, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения температуры.
11. Измерительный датчик по п.10, в котором, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения смещения и, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения температуры представляют собой оптические волокна, предназначенные для связи, выполненные так, что когда световое излучение направлено на один конец каждого оптического волокна, световое излучение на некоторой длине волны отражается от другого конца каждого оптического волокна.
12. Измерительный датчик по п.10, дополнительно содержащий:
нагревательный провод, расположенный на ленточном кожухе над вставным отверстием, в которое вставляется, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения температуры, тогда как нагревательный провод находится в плотном контакте с ленточным кожухом, причем нагревательный провод выделяет тепло, когда на нагревательный провод подается питание.
13. Измерительный датчик по п.10, в котором, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения смещения и, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения температуры являются оптическими волокнами, сконструированными так, что когда множество световых излучений, имеющих различные частоты, светят на один конец каждого оптического волокна, световые излучения отражаются секциями.
14. Измерительный датчик по п.13, в котором,
по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения смещения содержит множество оптических волокон измерения смещения,
измерительный датчик дополнительно включает в себя ленточный кожух, имеющий множество вставных отверстий, в которые вставляются множество оптических волокон измерения смещения и, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения температуры, и
вставные отверстия, в которые вставляются оптические волокна измерения смещения, имеют различные диаметры, так что оптические волокна измерения смещения могут линейно вставляться в соответствующие вставные отверстия с различными длинами измерительных секций.
15. Измерительный датчик по п.14, дополнительно содержащий:
нагревательный провод, расположенный на ленточном кожухе над вставным отверстием, в которое вставляется, по меньшей мере, одно оптическое волокно измерения температуры, тогда как нагревательный провод находится в плотном контакте с ленточным кожухом, причем нагревательный провод выделяет тепло, когда на нагревательный провод подается питание.
RU2008130090/28A 2005-12-22 2006-12-22 Устройство и датчик для измерения деформации подземной трубы RU2391625C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2005-0128229 2005-12-22
KR1020050128229A KR100764932B1 (ko) 2005-12-22 2005-12-22 매설관 변형 계측센서
KR10-2005-0128220 2005-12-22
KR1020050128220A KR100764931B1 (ko) 2005-12-22 2005-12-22 매설관 변형 계측장치

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008130090A RU2008130090A (ru) 2010-01-27
RU2391625C2 true RU2391625C2 (ru) 2010-06-10

Family

ID=38188821

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008130090/28A RU2391625C2 (ru) 2005-12-22 2006-12-22 Устройство и датчик для измерения деформации подземной трубы

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2391625C2 (ru)
WO (1) WO2007073114A1 (ru)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008105990A1 (en) 2007-02-27 2008-09-04 Exxonmobil Upstream Research Company Corrosion resistant alloy weldments in carbon steel structures and pipelines to accommodate high axial plastic strains
CN102345795B (zh) * 2010-07-28 2014-01-15 中国石油天然气股份有限公司 一种采空塌陷区油气管道管土相对位移监测方法和系统
CN102346016B (zh) * 2010-07-28 2013-11-06 中国石油天然气股份有限公司 一种采空塌陷区土体水平变形监测方法和系统
CN103383245B (zh) * 2012-05-04 2016-06-08 中国石油天然气股份有限公司 一种冻土区油气管道监测系统
CN103383244B (zh) * 2012-05-04 2016-03-09 中国石油天然气股份有限公司 一种冻土区油气管道监测方法和系统及系统的构建方法
CN103383241B (zh) * 2012-05-04 2016-06-08 中国石油天然气股份有限公司 一种冻土区油气管道监测方法和系统
CN103383243B (zh) * 2012-05-04 2016-12-14 中国石油天然气股份有限公司 一种冻土区油气管道位移监测方法和系统
US9581490B2 (en) * 2014-04-17 2017-02-28 Saudi Arabian Oil Company Pipeline integrity monitoring using fiber optics
WO2016000064A1 (en) * 2014-07-04 2016-01-07 Hifi Engineering Inc. Method and system for detecting dynamic strain
CN105257293B (zh) * 2015-09-24 2017-12-08 中国矿业大学 一种浅埋地输气管线下压煤的开采方法
CN116719138B (zh) * 2023-08-04 2023-10-20 中国电力科学研究院有限公司 一种光纤布设设备、一种地下管道定位方法及系统

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20000002549A (ko) * 1998-06-22 2000-01-15 권호택 편향요크의 마그네트 고정구조
JP2002156215A (ja) * 2000-11-15 2002-05-31 Shimizu Corp 光ファイバセンサの敷設方法
KR100456485B1 (ko) * 2004-02-11 2004-11-10 (주)지엠지 광섬유 센서를 이용한 지중변형 계측방법 및 그 장치

Also Published As

Publication number Publication date
WO2007073114A1 (en) 2007-06-28
RU2008130090A (ru) 2010-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2391625C2 (ru) Устройство и датчик для измерения деформации подземной трубы
US7245791B2 (en) Compaction monitoring system
US7107860B2 (en) Flow meter using an expanded tube section and sensitive differential pressure measurement
US6997256B2 (en) Use of fiber optics in deviated flows
RU2458274C2 (ru) Способ размещения трубопровода для осуществления волоконно-оптической телеметрии, трубопровод для осуществления волоконно-оптической телеметрии и устройство для использования в трубопроводе для осуществления волоконно-оптической телеметрии
US20060115204A1 (en) Distributed Temperature Sensing System with Remote Reference Coil
BR112013007142B1 (pt) Método e sistema para monitoramento da linearidade de um conjunto de sistema de bombeamento de fundo de poço
US20120014211A1 (en) Monitoring of objects in conjunction with a subterranean well
CN1712919A (zh) 管道渗漏定位分布式光纤温度传感监测装置及方法
GB2408329A (en) Flow visualization in wellbores using fibre optic sensing
JP2008523401A (ja) 磁気光学センサ
CN105378437A (zh) 光纤电缆、光纤电缆的制造方法、以及分布型测定系统
US20190033102A1 (en) Method For Monitoring The Thermomechanical Behaviour Of A Subsea Pipe For Transporting Pressurised Fluids
WO2010072293A2 (en) Fiber bragg grating temperature and strain sensor
Wang et al. On-line leakage detection in buried tap water distribution pipes using distributed temperature sensing
US20140327915A1 (en) Well monitoring using coherent detection of rayleigh scatter
JP2017167063A (ja) 漏洩位置検出方法、及び漏洩位置検出システム
KR100764932B1 (ko) 매설관 변형 계측센서
US20180136017A1 (en) Integration of fiber optic sensors into sleeve
KR100764931B1 (ko) 매설관 변형 계측장치
Kim et al. Experimental Study on Leak-induced Vibration in WaterPipelines Using Fiber Bragg Grating Sensors
CN104234701B (zh) 一种井下光纤压力计及井下压力测量方法
Tennyson et al. Pipeline integrity assessment using fiber optic sensors
KR20060105418A (ko) 매설관 변형 계측장치 및 그 계측장치의 시공 계측방법
KR20140128506A (ko) 온도계측 광섬유를 이용하는 매설관 변형 계측장치

Legal Events

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

Effective date: 20151223