RU2605391C1 - Установка неразрушающего контроля труб - Google Patents

Установка неразрушающего контроля труб Download PDF

Info

Publication number
RU2605391C1
RU2605391C1 RU2015133473/28A RU2015133473A RU2605391C1 RU 2605391 C1 RU2605391 C1 RU 2605391C1 RU 2015133473/28 A RU2015133473/28 A RU 2015133473/28A RU 2015133473 A RU2015133473 A RU 2015133473A RU 2605391 C1 RU2605391 C1 RU 2605391C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
pipes
sensors
relative
scanning
Prior art date
Application number
RU2015133473/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Григорьевич Цыпуштанов
Леонид Викторович Слаутин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "БУРАН-ИНТЕЛЛЕКТ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "БУРАН-ИНТЕЛЛЕКТ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "БУРАН-ИНТЕЛЛЕКТ"
Priority to RU2015133473/28A priority Critical patent/RU2605391C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2605391C1 publication Critical patent/RU2605391C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/22Details, e.g. general constructional or apparatus details
    • G01N29/26Arrangements for orientation or scanning by relative movement of the head and the sensor

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

Использование: для наружной дефектоскопии труб. Сущность изобретения заключается в том, что установка выполнена в виде модуля контроля толщины стенки трубы, модуля контроля продольных дефектов, модуля контроля поперечных дефектов, снабженных соответствующими сканирующими устройствами. Модуль контроля толщины стенки и модуль контроля продольных дефектов снабжены устройствами для позиционирования сканирующих устройств с датчиками относительно трубы. Устройство для позиционирования выполнено в виде трех корпусов и закрепленных в нем с возможностью вращения направляющих элементов в виде диска, закрепленного в корпусе, с наклоном относительно оси трубы. Диски закреплены в корпусе посредством соединительного элемента, винта и пружины и расположены на входе и выходе из первых двух модулей. Корпуса подвижно соединены между собой с возможностью одновременного схождения-расхождения относительно трубы. Диски выполнены с кольцевыми скосами. Одни из кольцевых скосов являются контактной поверхностью с трубой и выполнены с термоупрочняемым слоем. Другие кольцевые скосы обеспечивают более компактное расположение дисков относительно датчиков для уменьшения «мертвой» зоны сканирования. Сканирующие устройства установлены с возможностью вращения в противоположные стороны. Технический результат: повышение качества контроля труб, расширение диапазона контролируемых диаметров труб без увеличения габаритов установки, а также повышение надежности работы установки. 7 ил.

Description

Изобретение относится к области неразрушающего магнитного контроля металлических изделий и может быть использовано при наружной дефектоскопии труб в нефтегазодобывающей отрасли и других областях машиностроения, а также для контроля труб и цилиндрических объектов при их производстве и входном контроле.
Известна установка для электромагнитного контроля газо- и нефтепроводов (патент RU №2295721 МПК G01N 27/83 «Магнитный дефектоскоп», дата публикации 20.08.2006.), содержащая передвижные модули с блоками датчиков магнитного поля, установленные на колесных опорах разъемной рамы, состоящей из несущего основания и двух полурам, соединенных шарнирами и контактирующих с поверхностью трубопровода приводными колесами, связанными с мотор-редуктором продольного движения, опорные и прижимные колеса и роликовые опоры, при этом один модуль намагничивает стенку трубопровода в продольном направлении, а другой - в поперечном, мотор-редуктор привода окружного движения, одометры продольного и окружного движения, информационный блок, соединенный с датчиками магнитного поля и одометрами, и блок питания.
Известная установка используется для контроля трубопроводов больших диаметров. Однако, в силу конструктивных особенностей привода, она не может быть применена для магнитной дефектоскопии труб малых диаметров, например насосно-компрессорных труб, при их производстве или входном контроле.
Известна установка для магнитной дефектоскопии насосно-компрессорных труб (см. «Установка для магнитной дефектоскопии «УМД-104М», Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург, 2008 г.), обеспечивающая автоматизированный контроль НК труб с навинченными муфтами и включающая два типа датчиков для выявления продольно ориентированных и поперечных или косо расположенных дефектов, при этом установка снабжена пневматической системой, обеспечивающей сведение-разведение полюсов электромагнита, а также доставку или отвод измерительных кассет в зону контроля при прохождении концов труб с муфтами.
В известной установке использованы высокоточные датчики, что позволяет обеспечить зазор между ними и трубой до 5 мм и повысить надежность работы датчиков. Однако наличие управляемой пневмосистемы для сведения и разведения полюсов электромагнита усложняет установку и увеличивает неконтролируемую - «мертвую» зону за счет времени задержки управляющего сигнала. Кроме того, предлагаемое устройство не обеспечивает контроль труб, имеющих на поверхности утолщения в виде высаженной части.
Наиболее близкой по назначению и конструктивному исполнению является установка для комплексного контроля труб (см. Установка «УРАН-3000Д» для комплексного контроля стальных труб, www.Uralnini.ru, ОАО «УралНИТИ», г. Екатеринбург, 2010 год), включающая последовательно установленные модули контроля, включающие сканирующее устройство с датчиками, при этом модуль контроля продольных дефектов и модуль контроля толщины стенки трубы установлены с возможностью вращения в одном направлении вокруг перемещающейся через них трубы и снабжены расположенными на входе и выходе устройствами для позиционирования сканирующего устройства относительно трубы, выполненными в виде, по меньшей мере, трех подвижно соединенных между собой с возможностью одновременного схождения-расхождения относительно трубы корпусов, в которых установлены датчики и направляющие элементы, выполненные в виде конусов, закрепленных с возможностью осевого вращения.
Выполнение известной установки для комплексного контроля труб с устройством позиционирования сканирующего устройства с направляющими элементами в виде конусов обеспечивает контроль труб с высаженной частью, а также автоматическое сведение-разведение корпусов с датчиками относительно поверхности трубы после прохождения расположенной на трубе муфты, а также обеспечивает контроль труб без переналадки в определенном диапазоне диаметров. Однако максимальный диаметр обрабатываемой трубы ограничен диаметром расположения вершины конусов, а минимальный диаметр трубы равен диаметру, вписанному между основаниями конусов, что ограничивает диапазон диаметров контролируемых труб до 1/2 диаметра основания конуса. Обработка контролируемых труб с диаметрами, выходящими за пределы этого диапазона, требует замены конусов. Однако увеличение размеров конусов сопряжено с увеличением габаритов и массы сканирующего устройства, что, в свою очередь, приводит к повышению уровня вибрационных нагрузок, износу механизмов и снижению скорости вращения сканирующего устройства. При этом вибрационные нагрузки приводят к снижению достоверности контроля за счет появления дополнительных шумов, что снижает качество контроля. Выполнение устройства позиционирования с направляющими элементами в виде конусов приводит к появлению значительной неконтролируемой «мертвой» зоны, что также снижает качество контроля.
Кроме того, вращение модуля контроля продольных дефектов и модуля контроля толщины стенки трубы вокруг трубы в одном направлении вызывает поворот или вращение трубы, что приводит к смещению зон контроля и нарушению перекрытия зон сканирования датчиков, а также повышает вибрацию за счет биения о ролики транспортной системы вращающейся трубы, всегда имеющей естественную кривизну, что снижает надежность работы установки и качество контроля.
Техническим результатом является повышение качества контроля труб, расширение диапазона диаметров труб без увеличения габаритов установки, а также повышение надежности работы установки.
Указанный технический результат достигается тем, что установка для неразрушающего контроля труб, содержащая последовательно установленные модули контроля, включающие сканирующее устройство с датчиками, при этом модуль контроля поперечных дефектов установлен с возможностью охвата трубы по окружности, модули контроля продольных дефектов и толщины стенки трубы установлены с возможностью вращения вокруг трубы и снабжены устройством для позиционирования сканирующего устройства относительно трубы, выполненным в виде, по меньшей мере, трех подвижно соединенных между собой с возможностью одновременного схождения-расхождения относительно трубы корпусов, в которых установлены с возможностью вращения направляющие элементы, согласно изобретению направляющие элементы выполнены в виде снабженных кольцевыми скосами дисков, ось вращения которых расположена под углом к направлению сканирования, при этом контактная поверхность наружного скоса, взаимодействующая с трубой, выполнена с термоупрочняемым слоем, диски установлены с возможностью регулирования зазора между датчиками и трубой, сканирующие устройства модулей контроля продольных дефектов и толщины стенки трубы установлены с возможностью вращения их в противоположные стороны.
Выполнение направляющих элементов в виде дисков позволяет расширить диапазон контролируемых труб без увеличения габаритов и переналадки установки. Направление торца трубы при заходе в модуль по плоскости диска в отличие от захода по направляющей конуса позволяет избежать утыкания трубы, что повышает надежность работы установки.
Выполнение направляющих элементов в виде дисков позволяет также почти в два раза уменьшить неконтролируемую «мертвую» зону со стороны торцов трубы за счет расположения оси вращения диска под углом к направлению сканирования и наличия кольцевых скосов, значительно уменьшающих высоту диска в месте контакта с трубой, что позволяет уменьшить «мертвую» зону - расстояние между муфтой и началом зоны сканирования.
Выполнение кольцевых скосов дисков, взаимодействующих с трубой, с термоупрочняемым слоем, позволяет длительное время сохранять их контактную поверхность ровной, что способствует плавному перемещению дисков по трубе, сохранению зазора между трубой и датчиками.
Возможность вращения сканирующих устройств модулей контроля продольных дефектов и толщины стенки трубы в противоположные стороны исключает поворот трубы и вибрационные нагрузки, что позволяет расширить диапазон контролируемых труб, повысить качество контроля и надежность работы установки.
Таким образом, отличительные признаки в совокупности с известными признаками позволяют получить указанный технический результат, причем каждый отличительный признак задействован в получении каждого технического результата.
Технических решений, совпадающих с совокупностью существенных признаков заявляемого изобретения, не выявлено, заявляемые существенные отличительные признаки изобретения явным образом не следуют из уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».
Условие патентоспособности «промышленная применимость» доказано на примере конкретного выполнения изобретения.
На фигуре 1 изображен общий вид установки.
На фигуре 2 изображено устройство позиционирования в положении захода трубы.
На фигуре 3 изображено устройство позиционирования в положении сканирования.
На фигуре 4 изображена схема расположения предельного диаметра трубы с направляющими элементами в виде диска.
На фигуре 5 изображена схема расположения предельного диаметра трубы прототипа с конусными направляющими элементами.
На фигуре 6 изображена «мертвая» зона заявляемой установки.
На фигуре 7 изображена «мертвая» зона прототипа.
Установка для неразрушающего контроля труб выполнена в виде последовательно установленных модуля 1 контроля толщины стенки трубы, модуля 2 контроля продольных дефектов, модуля 3 контроля поперечных дефектов (фиг. 1). Модули 1, 2, и 3 снабжены сканирующими устройствами соответственно 4, 5 и 6. Модуль 1 контроля толщины стенки и модуль 2 контроля продольных дефектов снабжены устройствами для позиционирования 7 сканирующих устройств 4 и 5 с датчиками 8 относительно трубы 9 (фиг. 2). Устройство для позиционирования 7 выполнено в виде, по меньшей мере, трех подвижно соединенных между собой корпусов 10, в которых установлены направляющие элементы, выполненные в виде диска 11, закрепленного с возможностью вращения в корпусе 10 под углом к оси трубы 9. Корпуса 10 вместе с дисками 11 и датчиками 8 установлены с возможностью одновременного схождения-расхождения относительно поверхности трубы 9. Диски 11 закреплены в корпусах 10 посредством соединительного элемента 12, винта 13 и пружины 14. Другой конец соединительного элемента 12 является осью вращения диска 11 (не показана). Диски 11 в корпусе 10 закреплены с двух сторон, а именно на входе и выходе из модулей 1 и 2. Диски 11 выполнены с кольцевыми скосами 15 и 16. Кольцевые скосы 15 являются контактной поверхностью с трубой 9 и выполнены с термоупрочняемым слоем. Кольцевые скосы 16 выполнены для уменьшения площади контакта с поверхностью трубы 9 за счет уменьшения высоты диска 11, что обеспечивает более компактное расположение дисков 11 относительно датчиков 8 и уменьшает несканируемую «мертвую» зону трубы. Зазор между трубой 9 и датчиками 8 устанавливают винтом 13 путем воздействия на соединительный элемент 12, подпружиненный относительно корпуса 10 пружиной 14. Сканирующие устройства 4 и 5 соединены с двигателями 17, соединенными с блоком управления (не показан) с возможностью вращения выходных валов в противоположные стороны, обеспечивая вращение указанных сканирующих устройств в противоположные стороны. Для поступательного перемещения трубы относительно модулей 1, 2 и 3 предусмотрена транспортная система 18, выполненная в виде стоек, на которых расположен приводной двигатель, приводные и прижимные ролики (не показаны). Сканирующие устройства 4, 5 и 6 соединены с блоком управления.
Установка для неразрушающего контроля труб работает следующим образом. Трубу 9 подают приводными роликами транспортной системы 18 в направлении модуля 1. При подходе к устройству позиционирования 7 она своим торцом начинает взаимодействовать с плоскостью дисков 11. При дальнейшей подаче трубы 9 диски 11 начинают расходиться, и труба занимает положение между датчиками 8. Начинается процесс сканирования трубы 9. При выходе заднего конца трубы за пределы дисков 11 корпуса 10 вместе с датчиками 8 занимают исходное положение. Конструктивное исполнение устройства позиционирования с направляющими элементами в виде дисков 11 позволяет контролировать трубы в более широком диапазоне по сравнению с прототипом (см. фиг. 4 и 5). «Мертвая» зона сканирования заявляемой установки почти в два раза меньше, чем у прототипа, что повышает качество контроля и эффективность работы установки.

Claims (1)

  1. Установка для неразрушающего контроля труб, содержащая последовательно установленные модули контроля, включающие сканирующее устройство с датчиками, при этом модуль контроля поперечных дефектов установлен с возможностью охвата трубы по окружности, модули контроля продольных дефектов и толщины стенки трубы установлены с возможностью вращения вокруг трубы и снабжены устройством для позиционирования сканирующего устройства относительно трубы, выполненным в виде, по меньшей мере, трех подвижно соединенных между собой с возможностью одновременного схождения-расхождения относительно трубы корпусов, в которых установлены направляющие элементы, отличающаяся тем, что направляющие элементы выполнены в виде снабженных кольцевыми скосами дисков, ось вращения которых расположена под углом к направлению сканирования, при этом контактная поверхность наружного скоса, взаимодействующая с трубой, выполнена с термоупрочняемым слоем, диски установлены с возможностью регулирования зазора между датчиками и трубой, сканирующие устройства модулей контроля продольных дефектов и толщины стенки трубы установлены с возможностью вращения их в противоположные стороны.
RU2015133473/28A 2015-08-10 2015-08-10 Установка неразрушающего контроля труб RU2605391C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015133473/28A RU2605391C1 (ru) 2015-08-10 2015-08-10 Установка неразрушающего контроля труб

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015133473/28A RU2605391C1 (ru) 2015-08-10 2015-08-10 Установка неразрушающего контроля труб

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2605391C1 true RU2605391C1 (ru) 2016-12-20

Family

ID=58697467

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015133473/28A RU2605391C1 (ru) 2015-08-10 2015-08-10 Установка неразрушающего контроля труб

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2605391C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1587433A1 (ru) * 1987-09-14 1990-08-23 Научно-производственное объединение "Атомкотломаш" Устройство дл ультразвукового контрол цилиндрических изделий
US5007291A (en) * 1989-10-05 1991-04-16 Scan Systems, Inc. Ultrasonic inspection apparatus with centering means for tubular members
SU1826058A1 (ru) * 1991-01-08 1993-07-07 N Proizv Ob Edinenie Atomkotlo Устройство для контроля цилиндрических изделий
RU2351925C1 (ru) * 2007-07-17 2009-04-10 Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод" (ОАО "ТАГМЕТ") Способ автоматизированного неразрушающего контроля качества труб и устройство для его осуществления
US7707865B2 (en) * 2005-08-02 2010-05-04 Sumitomo Metal Industries, Ltd. Flaw detection apparatus and method for tubes
RU139681U1 (ru) * 2012-11-08 2014-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "Нординкрафт Санкт-Петербург" Установка для бесконтактного ультразвукового, и/или вихретокового, и/или магнитного контроля цилиндрических изделий

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1587433A1 (ru) * 1987-09-14 1990-08-23 Научно-производственное объединение "Атомкотломаш" Устройство дл ультразвукового контрол цилиндрических изделий
US5007291A (en) * 1989-10-05 1991-04-16 Scan Systems, Inc. Ultrasonic inspection apparatus with centering means for tubular members
SU1826058A1 (ru) * 1991-01-08 1993-07-07 N Proizv Ob Edinenie Atomkotlo Устройство для контроля цилиндрических изделий
US7707865B2 (en) * 2005-08-02 2010-05-04 Sumitomo Metal Industries, Ltd. Flaw detection apparatus and method for tubes
RU2351925C1 (ru) * 2007-07-17 2009-04-10 Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод" (ОАО "ТАГМЕТ") Способ автоматизированного неразрушающего контроля качества труб и устройство для его осуществления
RU139681U1 (ru) * 2012-11-08 2014-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "Нординкрафт Санкт-Петербург" Установка для бесконтактного ультразвукового, и/или вихретокового, и/или магнитного контроля цилиндрических изделий

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110594529A (zh) 一种管道漏磁检测器夹持装置
CN203216874U (zh) 穿销轨道式周向旋转的管道焊缝x射线数字成像检测装置
CN106442729A (zh) 管外环焊缝扫查器
CN102636560B (zh) 一种在线管道探伤装置
RU158686U1 (ru) Устройство контроля кольцевых сварных соединений трубопроводов
CN210665622U (zh) 一种管道外壁检测机器人
US11639905B2 (en) Automated circumferential pipe scanning system
CN110568075A (zh) 一种管道外壁检测机器人
CN103278114B (zh) 一种超声波管壁测厚装置
CN111379956B (zh) 建筑用管道表面质量自动检测机器人及使用方法
CN109738513B (zh) 一种管件内径涡流探伤装置
CN105806935A (zh) 一种大型金属圆管道焊缝缺陷快速检测装置
CN104330473A (zh) 一种变截面轴盘类工件的超声探伤装置
RU2605391C1 (ru) Установка неразрушающего контроля труб
CN103884778A (zh) 无缝钢管管端在线超声检测时端部水密封装置
CN203798774U (zh) 一种用于钢管涡流探伤的可调三轮定心装置
KR20190121456A (ko) 방사선 조사를 이용하는 배관의 검사 시스템
CN203298748U (zh) 一种超声波管壁测厚装置
JP5026153B2 (ja) 管の超音波探傷方法及び装置
CN109324118B (zh) 一种用于管道的超声波探伤系统
CN108362718B (zh) 管道环形焊缝检测用无损检测设备
CN201754153U (zh) 一种自动探伤装置
JP2007248420A (ja) 軸部材の超音波探傷方法、超音波探傷装置および超音波探傷システム
CN110987974A (zh) 多口径管道焊缝防辐射探伤装置
CN203010211U (zh) 管/棒类线材连续检测装置

Legal Events

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

Effective date: 20180811

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20191002

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20191217

Effective date: 20191217

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200811