RU2481525C1 - Способ получения и предварительной обработки сигнала шума порыва трубопровода для проведения акустико-корреляционной диагностики - Google Patents

Способ получения и предварительной обработки сигнала шума порыва трубопровода для проведения акустико-корреляционной диагностики Download PDF

Info

Publication number
RU2481525C1
RU2481525C1 RU2011152687/06A RU2011152687A RU2481525C1 RU 2481525 C1 RU2481525 C1 RU 2481525C1 RU 2011152687/06 A RU2011152687/06 A RU 2011152687/06A RU 2011152687 A RU2011152687 A RU 2011152687A RU 2481525 C1 RU2481525 C1 RU 2481525C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
seismographs
pipeline
signals
signal
section
Prior art date
Application number
RU2011152687/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Васильевич Болынов
Original Assignee
Вячеслав Васильевич Болынов
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 Вячеслав Васильевич Болынов filed Critical Вячеслав Васильевич Болынов
Priority to RU2011152687/06A priority Critical patent/RU2481525C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2481525C1 publication Critical patent/RU2481525C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к технике контроля трубопроводных систем и может быть использовано для обнаружения мест порывов в трубопроводе. На обе крайние точки исследуемого участка трубопровода устанавливают парно по два сейсмографа с фиксированным интервалом. Акустические волны от порыва, проходя по трубопроводу в обе стороны, достигают сначала ближних к диагностируемому участку сейсмографов, потом дальних сейсмографов. Для выделения волн, исходящих от порыва со стороны исследуемого участка и гашения фоновых шумов, придают временную задержку сигналу с ближних сейсмографов на время опережения относительно дальних сейсмографов. С помощью смесителя производят сложение двух сигналов с парных сейсмографов в один и с помощью корреляционного течеискателя проводят обработку двух полученных с каждого края диагностируемого участка трубопровода сигналов. Техническим результатом заявленного изобретения является улучшение качества диагностики за счет увеличения длины диагностируемого участка трубопровода или уменьшения минимального шумового порога утечки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к технике контроля трубопроводных систем и может быть использовано для обнаружения мест порывов в трубопроводе.
Одним из распространенных способов обнаружения порыва в трубопроводе является акустико-корреляционный способ, основанный на регистрации и анализе шумов, возникающих при порыве трубы и появлении утечки воды.
Классический процесс корреляции шума построен на принципе регистрации акустических волн электроакустическими преобразователями (сейсмографами) с двух точек по краям диагностируемого участка трубопровода (см. http://ru.wikipedia.org/wiki/Поиск_утечек_…; Научно-технический журнал «MEGATECH» №1, 2011 г.). Далее с помощью корреляционного процессора происходит идентификация полученных сигналов, определение величины временной десинхронизации корреляционных пиков, по имеющимся данным о длине участка и скорости акустической волны вычисление координаты места порыва. Так как кроме точки порыва протекающая вода производит излучение акустических волн по всей длине трубопровода, то чем дальше расстояние от точки порыва до сейсмографов, тем больше влияние шума протекающей в трубопроводе воды. Кроме того, существуют и другие звуковые источники, создающие шумовой фон. При разных условиях диагностирования существует свой предел, при котором доминирующими начинают становиться шумы не от порыва, а от протока воды, исходящие в том числе и из-за пределов диагностируемого участка. Исходя из вышеописанного, чем меньше уровень посторонних шумов, тем шире пределы условий диагностирования.
Технической задачей изобретения является разработка способа обнаружения места порыва трубопровода, позволяющего повысить качество диагностики.
Техническим результатом использования изобретения является то, что за счет применения предлагаемого способа предварительной обработки происходит выделение шума, излучаемого порывом трубопровода из общего акустического фона, что позволяет увеличить длину диагностируемого участка трубопровода или уменьшить минимальный шумовой порог утечки.
Предложенный способ заключается в приеме акустических сигналов с четырех точек по длине трубопровода и их предварительной, а затем основной обработке.
Способ определения мест порывов трубопровода состоит в том, что по краям исследуемого участка трубопровода устанавливают приборы для регистрации звука и производят обработку звуковых сигналов. Для улучшения качества диагностики на обе крайние точки исследуемого участка трубопровода устанавливают парно по два сейсмографа с определенным фиксированным интервалом (500 мм). Акустические волны от порыва, проходя по трубопроводу в обе стороны, достигают сначала ближних к диагностируемому участку сейсмографов, потом дальних сейсмографов. Для выделения волн, исходящих от порыва со стороны исследуемого участка, и гашения фоновых шумов необходимо придать временную задержку сигналу с ближних к исследуемому участку сейсмографов на время опережения относительно дальних сейсмографов, которое рассчитывают по следующей формуле:
Figure 00000001
t - временная задержка сигнала с ближнего сейсмографа;
v - скорость акустической волны в трубопроводе;
L - расстояние между парными сейсмографами.
При данной временной задержке фазы сигналов акустических волн, исходящих со стороны исследуемого участка, совпадут, а исходящих с противоположной стороны будут находиться в противофазе. Далее производят сложение двух сигналов в один, что позволяет увеличить исследуемые и погасить посторонние шумы. Полученные два сигнала обрабатывают с помощью корреляционного течеискателя.
Для пояснения способа на фиг. изображена схема расположения сейсмографов.
Способ получения и предварительной обработки сигнала шума от порыва трубопровода для проведения акустико-корреляционной диагностики осуществляют следующим образом.
Для осуществления способа необходимо следующее оборудование: 4 сейсмографа 1, 2, 3, 4, два блока задержки сигнала 5, 6, два смесителя сигнала 7, 8 и корреляционный течеискатель 9.
Сейсмографы 1, 2 и 3, 4 устанавливают парно по краям исследуемого участка трубопровода с интервалом 500 мм, регистрируют звуковой сигнал и производят его предварительную подготовку.
Технологией подготовки является синхронизация фаз сигнала акустической волны выбранного вектора, полученной с 2 парно установленных на трубопровод сейсмографов 1, 2, 3, 4, с помощью блока задержки сигнала 5, 6 и их последующего сложения. Для чего в блоке задержки сигнала 5, 6 придают временную задержку сигнала с ближних к исследуемому участку сейсмографов 1, 3 на время опережения относительно дальних сейсмографов 2, 4, которое рассчитывают по следующей формуле:
Figure 00000001
t - временная задержка сигнала с ближнего сейсмографа;
v - скорость акустической волны в трубопроводе;
L - расстояние между парными сейсмографами.
При данной временной задержке фазы сигналов акустических волн, исходящих со стороны исследуемого участка, совпадут, а исходящих с противоположной стороны будут находиться в противофазе. Далее, с помощью смесителя сигналов 7, 8 производят сложение двух сигналов в один, что позволяет увеличить исследуемые и погасить посторонние шумы. Полученные, с каждого края диагностируемого участка трубопровода, два подготовленных сигнала обрабатывают с помощью корреляционного течеискателя 9.

Claims (1)

  1. Способ получения и предварительной обработки сигнала шума порыва трубопровода для проведения акустико-корреляционной диагностики, при котором по краям исследуемого участка трубопровода устанавливают приборы для регистрации звука и производят его обработку, отличающийся тем, что на обе крайние точки исследуемого участка трубопровода устанавливают парно по два сейсмографа с фиксированным интервалом, затем придают временную задержку сигналу, полученному с ближних к исследуемому участку сейсмографов на время опережения относительно дальних сейсмографов, которое рассчитывают по следующей формуле:
    t=L/v,
    где t - временная задержка сигнала с ближнего сейсмографа;
    v - скорость акустической волны в трубопроводе;
    L - расстояние между парными сейсмографами,
    затем с помощью смесителя производят сложение двух сигналов с парных сейсмографов в один и с помощью корреляционного течеискателя обработку двух полученных с каждого края диагностируемого участка трубопровода сигналов.
RU2011152687/06A 2011-12-22 2011-12-22 Способ получения и предварительной обработки сигнала шума порыва трубопровода для проведения акустико-корреляционной диагностики RU2481525C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011152687/06A RU2481525C1 (ru) 2011-12-22 2011-12-22 Способ получения и предварительной обработки сигнала шума порыва трубопровода для проведения акустико-корреляционной диагностики

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011152687/06A RU2481525C1 (ru) 2011-12-22 2011-12-22 Способ получения и предварительной обработки сигнала шума порыва трубопровода для проведения акустико-корреляционной диагностики

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2481525C1 true RU2481525C1 (ru) 2013-05-10

Family

ID=48789568

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011152687/06A RU2481525C1 (ru) 2011-12-22 2011-12-22 Способ получения и предварительной обработки сигнала шума порыва трубопровода для проведения акустико-корреляционной диагностики

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2481525C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2655707C1 (ru) * 2014-09-24 2018-05-29 Роузмаунт Инк. Акустическое обнаружение в технологических средах

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1349120A (en) * 1971-04-26 1974-03-27 Osaka Gas Co Ltd Method and apparatus for detecting leak of fluid from fluid containing means
SU1634948A1 (ru) * 1989-04-14 1991-03-15 Киевский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского И Проектно-Конструкторского Института Техники, Технологии И Организации Управления Строительством Предприятий Нефтяной И Газовой Промышленности Устройство дл определени места повреждени напорного трубопровода
US5058419A (en) * 1990-04-10 1991-10-22 Earl H. Ruble Method and apparatus for determining the location of a sound source
RU2249802C2 (ru) * 2002-01-25 2005-04-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Способ определения места течи в трубопроводе и устройство для его реализации
RU2326379C1 (ru) * 2006-11-21 2008-06-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации Институт теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова" Устройство корреляционного анализа

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1349120A (en) * 1971-04-26 1974-03-27 Osaka Gas Co Ltd Method and apparatus for detecting leak of fluid from fluid containing means
SU1634948A1 (ru) * 1989-04-14 1991-03-15 Киевский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского И Проектно-Конструкторского Института Техники, Технологии И Организации Управления Строительством Предприятий Нефтяной И Газовой Промышленности Устройство дл определени места повреждени напорного трубопровода
US5058419A (en) * 1990-04-10 1991-10-22 Earl H. Ruble Method and apparatus for determining the location of a sound source
RU2249802C2 (ru) * 2002-01-25 2005-04-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Способ определения места течи в трубопроводе и устройство для его реализации
RU2326379C1 (ru) * 2006-11-21 2008-06-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации Институт теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова" Устройство корреляционного анализа

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2655707C1 (ru) * 2014-09-24 2018-05-29 Роузмаунт Инк. Акустическое обнаружение в технологических средах
US10228351B2 (en) 2014-09-24 2019-03-12 Rosemount Inc. Acoustic detection in process environments

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Pal et al. Detecting & locating leaks in water distribution polyethylene pipes
JP6413741B2 (ja) 振動発生源推定装置、方法およびプログラム
JP2014531597A5 (ru)
JP6464080B2 (ja) 過渡音響信号を検出するためのシステムおよび方法
TR201807219T4 (tr) Audio kaynağı konum tahmini
EA201790999A1 (ru) Способ сейсмической съемки
JP2015531474A (ja) 超音波フェーズドアレイ試験装置
KR20130137020A (ko) 가청 사운드 및 초음파를 이용한 소스 정위를 위한 시스템들, 방법들, 장치, 및 컴퓨터 판독가능 매체들
RU2010127782A (ru) Устройство и способ контроля трубопровода с использованием ультразвуковых волн двух разных типов
JP2009509362A (ja) 複数の音源によって放射される信号から音響信号を抽出するためのシステムおよび方法。
KR101018783B1 (ko) 소음 제어 장치 및 방법
RU2016142405A (ru) Система и способ акустической визуализации с помощью когерентного объединения с использованием межреберных пространств
JP2016524153A5 (ru)
CN104200813A (zh) 基于声源方向实时预测跟踪的动态盲信号分离方法
Malo et al. Wave mode discrimination of coded ultrasonic guided waves using two-dimensional compressed pulse analysis
BR112012015694A2 (pt) sistema de catalisador de ti compreendendo ligando de dieno, amidina e ciclopentadienila substituída
ITMI20122060A1 (it) Procedimento e dispositivo per il rilevamento di almeno un oggetto in movimento nell'ambiente di un veicolo
Wang et al. A straightforward method for estimating the size of leaks in water pipelines using acoustic transients
RU2481525C1 (ru) Способ получения и предварительной обработки сигнала шума порыва трубопровода для проведения акустико-корреляционной диагностики
Ahmad et al. Industrial fluid pipeline leak detection and localization based on a multiscale Mann-Whitney test and acoustic emission event tracking
JP2014106102A (ja) 非接触音響検査装置および非接触音響検査方法
Nakayama et al. Acoustic distance measurement method based on phase interference using the cross-spectral method
KR101703104B1 (ko) 퇴적물 시료의 음파전달속도 및 음파감쇠를 측정하는 음파측정 방법 및 시스템
JP5317176B2 (ja) 物体探査装置及び物体探査プログラム、物体探査方法
RU2525701C1 (ru) Способ подавления реверберационной помехи

Legal Events

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

Effective date: 20141223