RU2690973C1 - Устройство для измерения внутреннего профиля трубопровода - Google Patents

Устройство для измерения внутреннего профиля трубопровода Download PDF

Info

Publication number
RU2690973C1
RU2690973C1 RU2018132835A RU2018132835A RU2690973C1 RU 2690973 C1 RU2690973 C1 RU 2690973C1 RU 2018132835 A RU2018132835 A RU 2018132835A RU 2018132835 A RU2018132835 A RU 2018132835A RU 2690973 C1 RU2690973 C1 RU 2690973C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lever
pipeline
measuring
cylindrical housing
internal profile
Prior art date
Application number
RU2018132835A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Юрьевич Глинкин
Олег Григорьевич Чернышов
Сергей Сергеевич Тимофеев
Николай Алексеевич Будаев
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть")
Акционерное общество "Транснефть - Диаскан" (АО "Транснефть - Диаскан")
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 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть"), Акционерное общество "Транснефть - Диаскан" (АО "Транснефть - Диаскан") filed Critical Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть")
Priority to RU2018132835A priority Critical patent/RU2690973C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2690973C1 publication Critical patent/RU2690973C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B5/00Measuring arrangements characterised by the use of mechanical techniques
    • G01B5/20Measuring arrangements characterised by the use of mechanical techniques for measuring contours or curvatures

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области неразрушающего контроля технического состояния трубопроводов путем пропуска внутритрубного устройства. Технический результат: повышение точности диагностических данных по измерению внутреннего профиля за счет защиты от поперечных нагрузок, приводящих к деформации рычагов, при прохождении геометрических особенностей трубопровода и за счет возможности установки большего количества рычажных систем по окружности корпуса. Сущность: устройство для измерения внутреннего профиля трубопровода состоит из цилиндрического корпуса, на котором установлены полиуретановые манжеты, колесные опоры, одометрическая система и по крайней мере одна измерительная секция, включающая рычажные системы, равномерно установленные по окружности цилиндрического корпуса независимо друг от друга. Каждая рычажная система включает неподвижно установленный на цилиндрическом корпусе кронштейн, содержащий вертикальную ось, на которой размещен поворотный кронштейн с горизонтальной осью, на которой размещен рычаг с накладкой. Каждая рычажная система оснащена датчиком угловых перемещений и пружинным механизмом. Пружинный механизм включает пружину растяжения, соединенную одним концом с поворотным кронштейном, а другим - с цилиндрическим корпусом. Цилиндрический корпус содержит герметичную колбу с электронным оборудованием записи и хранения информации. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области неразрушающего контроля технического состояния трубопроводов путем пропуска внутритрубного устройства.
Из уровня техники известен внутритрубный дефектоскоп (патент RU 15518, МПК G01B 7/28, G01B 7/13, опубл. 20.10.2000), который содержит чувствительный рычаг, установленный на корпусе дефектоскопа, прижимаемый к внутренней поверхности трубопровода, свободный конец указанного рычага включает в себя съемную часть, контактирующую с внутренней поверхностью трубопровода, на корпусе дефектоскопа установлен датчик угла поворота указанного рычага, средства измерений, обработки и хранения получаемых данных измерений, источник питания, подключенный к средствам измерений, обработки и хранения данных.
Из уровня техники известны измерительные подпружиненные рычаги внутритрубного многоканального профилемера (патент RU 2529820, МПК G01B 7/28, опубл. 27.09.2014), который состоит, по крайней мере, из одной секции, состоящей из корпуса, на котором установлены опорные диски, колесные блоки подвески, манжеты и два пояса измерительных подпружиненных рычагов таким образом, что полностью перекрывают всю длину окружности внутреннего диаметра трубопровода, а на конце каждого из измерительных подпружиненных рычагов закреплена полиуретановая накладка с залитыми в ней износостойкими шипами, при этом полиуретановая накладка измерительного подпружиненного рычага прижата к внутренней поверхности трубопровода.
Наиболее близким аналогом к заявленному устройству является внутритрубный профилемер (патент RU 2164661, МПК G01B 5/28, G01B 7/34, G01B 7/28, F17D 5/00, G01B 7/30, опубл. 27.03.2001), включающий пояс чувствительных рычагов, установленных на корпусе по периметру вокруг главной оси трубопровода и прижимаемых к внутренней поверхности трубопровода, с регулярными промежутками между чувствительными рычагами, и, по крайней мере, один пояс датчиков угла поворота, установленных по периметру корпуса вокруг главной оси трубопровода, каждый из чувствительных рычагов кинематически связан с соответствующим ему датчиком угла поворота, при этом ось чувствительного рычага, соединяющая ось вращения рычага с ближайшей точкой касания рычага с внутренней поверхностью трубопровода номинального диаметра в плоскости, проходящей через главную ось трубопровода, образует угол 60-80° с главной осью трубопровода.
Общим недостатком перечисленных выше устройств является изнашиваемость контактных поверхностей измерительных рычагов, соприкасающихся с внутренней поверхностью трубопровода, что приводит к необходимости проведения частой замены изношенных частей измерительных рычагов. Частая замена изношенных частей рычагов влечет за собой увеличение себестоимости работ по внутритрубной диагностике трубопроводов. Контакт с внутренней поверхностью трубопровода быстро изнашиваемых контактных поверхностей измерительных рычагов приводит к получению недостоверной диагностической информации. Все перечисленные выше устройства имеют пружинный механизм измерительного рычага. Известные конструкции пружинного механизма измерительного рычага при контакте с внутренней поверхностью трубопровода (с учетом геометрических особенностей трубопровода, в том числе дефектов) могут вызвать инерционный отскок, что также приводит к получению недостоверной информации и даже к потере диагностической информации на отдельных участках трубопровода. Кроме того, известные конструкции пружинного механизма измерительного рычага при движении внутритрубного устройства в трубопроводе подвержены поперечным нагрузкам, приводящим к деформации измерительных рычагов.
Под геометрическими особенностями трубопровода следует понимать сужения внутреннего проходного диаметра трубопровода, образовавшиеся из-за деформации трубопровода (вмятина); сужения внутреннего проходного диаметра трубопровода из-за выступающих во внутреннюю полость трубопровода конструктивных элементов трубопровода, крутоизгибные отводы трубопровода, а также сужения внутреннего проходного диаметра трубопровода из-за асфальтосмолопарафиновых отложений на внутренней стенке трубопровода.
Технический результат настоящего изобретения заключается в повышении точности диагностических данных по измерению внутреннего профиля, получаемых по результатам внутритрубной диагностики.
Технический результат достигается тем, что устройство для измерения внутреннего профиля трубопровода, состоит из цилиндрического корпуса, на котором установлены полиуретановые манжеты, колесные опоры, одометрическая система и по крайней мере одна измерительная секция, включающая рычажные системы, равномерно установленные по окружности цилиндрического корпуса независимо друг от друга, при этом каждая рычажная система включает неподвижно установленный на цилиндрическом корпусе кронштейн, содержащий вертикальную ось, на которой размещен поворотный кронштейн, с горизонтальной осью, на которой размещен рычаг с накладкой, при этом каждая рычажная система оснащена датчиком угловых перемещений и пружинным механизмом, с целью уменьшения поперечного габарита рычажной системы. Пружинный механизм включает пружину растяжения, соединенную одним концом с поворотным кронштейном, а другим - с цилиндрическим корпусом. Цилиндрический корпус содержит герметичную колбу с электронным оборудованием записи и хранения информации.
Устройство для измерения внутреннего профиля трубопровода, имея в составе рычажную систему измерительной системы, защищено от воздействия поперечных нагрузок, приводящих к деформации рычагов, при прохождении геометрических особенностей трубопровода, что повышает точность диагностических данных по измерению внутреннего профиля трубопровода.
Использование в рычажную системе пружинного механизма, включающего пружину растяжения, позволило уменьшить поперечный габарит рычажной системы, и как следствие, дало возможность установить большее количество рычажных систем по окружности цилиндрического корпуса, что в свою очередь так же повышает точность диагностических данных по измерению внутреннего профиля трубопровода.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображена секция устройства для измерения внутреннего профиля трубопровода (трубопровод не показан), фиг. 2 изображена конструкция рычажной системы устройства.
На фиг. 1 и 2 приняты следующие обозначения:
1. Устройство для измерения внутреннего профиля трубопровода;
2. Цилиндрический корпус,
3. Полиуретановая манжета,
4. Колесные опоры;
5. Измерительная система,
6. Одометрическая система,
7. Неподвижный кронштейн,
8. Вертикальная ось,
9. Поворотный кронштейн,
10. Горизонтальная ось,
11. Рычаг,
12. Накладка,
13. Пружинный механизм,
14. Датчик угловых перемещений,
15. Упорный элемент.
Заявленное устройство для измерения внутреннего профиля трубопровода работает следующем образом:
Устройство для измерения внутреннего профиля трубопровода 1, включает корпус 2, манжеты 3, колесные опоры 4, измерительную систему 5 и одометрическую систему 6. Измерительная система 5 содержит рычажные системы, равномерно установленные по окружности корпуса 2 независимо друг от друга. Рычажная система измерительной системы 5 состоит из неподвижного кронштейна 7, вертикальной оси 8, поворотного кронштейна 9, горизонтальной оси 10, рычага 11, накладки 12, датчика угловых перемещений 14, упорного элемента 15, пружинного механизма 13, включающего пружину растяжения, при этом неподвижный кронштейн 7 является базовым элементом, с помощью которого осуществляется крепление рычажной системы измерительной системы 5 на корпусе 1, поворотный кронштейн 9 крепится к неподвижному кронштейну 7 по средством вертикальной оси 8 и упорного элемента 15 с возможностью упругого качения в установленном диапазоне, рычаг 11 установлен на поворотный кронштейн 9 так, что способен поворачиваться вокруг горизонтальной оси 10 в пределах диапазона углов, ограниченного упорами на поворотном кронштейне 9, а датчик угловых перемещений 14 фиксирует перемещение рычага 11.
Устройство 1 перемещается внутри трубопровода вместе с перекачивающимся продуктом, при этом рычаги 11 рычажной системы измерительной системы 5 касаются внутренней стенки трубопровода, а одометрическая система 6 производит отсчет дистанции, пройденной устройством 1. При наезде на геометрическую особенность внутренней поверхности трубопровода рычаг 11 отклоняется от горизонтальной оси 10 и датчик угловых перемещений 14 отслеживает величину отклонения рычага 11. В случае наезда на препятствие или прохождения какой-либо геометрической особенности внутренней поверхности трубопровода, приводящей к возникновению на рычаге 11 рычажной системы измерительной системы 5 поперечной нагрузки рычаг 11 упруго поворачивается на вертикальной оси 8 и «уходит» от боковой силы. После прекращения воздействия поперечной нагрузки рычаг 11 возвращается в исходное положение.

Claims (3)

1. Устройство для измерения внутреннего профиля трубопровода, состоящее из цилиндрического корпуса, на котором установлены полиуретановые манжеты, колесные опоры, одометрическая система и по крайней мере одна измерительная секция, включающая рычажные системы, равномерно установленные по окружности цилиндрического корпуса независимо друг от друга, отличающееся тем, что каждая рычажная система включает неподвижно установленный на цилиндрическом корпусе кронштейн, содержащий вертикальную ось, на которой размещен поворотный кронштейн, с горизонтальной осью, на которой размещен рычаг с накладкой, при этом каждая рычажная система оснащена датчиком угловых перемещений и пружинным механизмом.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что пружинный механизм включает пружину растяжения, соединенную одним концом с поворотным кронштейном, а другим - с цилиндрическим корпусом.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что цилиндрический корпус содержит герметичную колбу с электронным оборудованием записи и хранения информации.
RU2018132835A 2018-09-17 2018-09-17 Устройство для измерения внутреннего профиля трубопровода RU2690973C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018132835A RU2690973C1 (ru) 2018-09-17 2018-09-17 Устройство для измерения внутреннего профиля трубопровода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018132835A RU2690973C1 (ru) 2018-09-17 2018-09-17 Устройство для измерения внутреннего профиля трубопровода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2690973C1 true RU2690973C1 (ru) 2019-06-07

Family

ID=67037479

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018132835A RU2690973C1 (ru) 2018-09-17 2018-09-17 Устройство для измерения внутреннего профиля трубопровода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2690973C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2739721C1 (ru) * 2020-01-09 2020-12-28 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Трансгаз Краснодар" Внутритрубный диагностический снаряд с устройством защиты объектива видеокамеры от загрязнений

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4443948A (en) * 1980-11-11 1984-04-24 Richard Reeves Internal geometry tool
RU2164661C1 (ru) * 2000-06-30 2001-03-27 ЗАО "Нефтегазкомплектсервис" Внутритрубный многоканальный профилемер
GB2429254A (en) * 2005-08-18 2007-02-21 Profile Internat Ltd Pig for inspecting pipelines internally
RU2361198C1 (ru) * 2008-01-09 2009-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовский государственный технический университет (СГТУ) Внутритрубный снаряд-дефектоскоп с изменяемой скоростью движения
RU131866U1 (ru) * 2013-02-01 2013-08-27 Открытое акционерное общество "Газпром" Внутритрубный многоканальный профилемер
RU2529820C2 (ru) * 2012-03-12 2014-09-27 Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть " Внутритрубный многоканальный профилемер
RU2572221C1 (ru) * 2014-07-15 2015-12-27 Открытое Акционерное Общество (ОАО) "Оргэнергогаз" Внутритрубный профилометр

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4443948A (en) * 1980-11-11 1984-04-24 Richard Reeves Internal geometry tool
RU2164661C1 (ru) * 2000-06-30 2001-03-27 ЗАО "Нефтегазкомплектсервис" Внутритрубный многоканальный профилемер
GB2429254A (en) * 2005-08-18 2007-02-21 Profile Internat Ltd Pig for inspecting pipelines internally
RU2361198C1 (ru) * 2008-01-09 2009-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовский государственный технический университет (СГТУ) Внутритрубный снаряд-дефектоскоп с изменяемой скоростью движения
RU2529820C2 (ru) * 2012-03-12 2014-09-27 Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть " Внутритрубный многоканальный профилемер
RU131866U1 (ru) * 2013-02-01 2013-08-27 Открытое акционерное общество "Газпром" Внутритрубный многоканальный профилемер
RU2572221C1 (ru) * 2014-07-15 2015-12-27 Открытое Акционерное Общество (ОАО) "Оргэнергогаз" Внутритрубный профилометр

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2739721C1 (ru) * 2020-01-09 2020-12-28 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Трансгаз Краснодар" Внутритрубный диагностический снаряд с устройством защиты объектива видеокамеры от загрязнений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7159477B2 (en) Apparatus for inspecting deformation of pipes
US20100308809A1 (en) Pipeline geometry sensor
EP3901510B1 (en) A caliper pig for detecting geometrical deformation of a pipeline
RU2690973C1 (ru) Устройство для измерения внутреннего профиля трубопровода
FR2869981A1 (fr) Roulement capteur de deformations comprenant quatre jauges de contraintes
WO2007020438A2 (en) Pig for inspecting pipelines internally
CN108414170A (zh) 一种大尺寸轴形零件弯扭同步加载条件下刚度测量装置
RU2529820C2 (ru) Внутритрубный многоканальный профилемер
KR100638997B1 (ko) 자기누설 피그 및 상기 자기누설 피그에 장착된 센서모듈
JP2581755B2 (ja) ころがり軸受の転動体と軌道間の接触応力測定方法
CA2443217A1 (en) Method and apparatus for measuring the inner diameter of pipeline
CN107179148A (zh) 测量磁悬浮轴系与保护轴承之间接触力的平台
RU126120U1 (ru) Внутритрубный многоканальный профилемер
CN107009228A (zh) 曲轴随动磨削在线测量仪
RU2693039C1 (ru) Калибровочное устройство
RU131866U1 (ru) Внутритрубный многоканальный профилемер
US7168328B2 (en) Measuring device for determining the mass rate of flow of a mass flow
Sadovnychiy et al. Evaluation of distance measurement accuracy by odometer for pipelines pigs
RU2692869C1 (ru) Носитель датчиков внутритрубного ультразвукового дефектоскопа
JP7351142B2 (ja) 転がり軸受の状態監視方法及び状態監視装置
RU2692868C1 (ru) Носитель датчиков дефектоскопа внутритрубного ультразвукового
JPH02162241A (ja) 軸受の摩擦係数測定方法
FR2869982A1 (fr) Roulement capteur de deformations comprenant deux jauges de contraintes
RU177856U1 (ru) Устройство для определения координат положения металлопроката при поступательно-вращательном движении
RU2509254C2 (ru) Шаблон внутритрубный