RU2699874C2 - Штрих-код для маркировки труб магистральных трубопроводов и объектов, расположенных в труднодоступных местах - Google Patents

Штрих-код для маркировки труб магистральных трубопроводов и объектов, расположенных в труднодоступных местах Download PDF

Info

Publication number
RU2699874C2
RU2699874C2 RU2017115146A RU2017115146A RU2699874C2 RU 2699874 C2 RU2699874 C2 RU 2699874C2 RU 2017115146 A RU2017115146 A RU 2017115146A RU 2017115146 A RU2017115146 A RU 2017115146A RU 2699874 C2 RU2699874 C2 RU 2699874C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
code elements
objects located
different
hard
barcode
Prior art date
Application number
RU2017115146A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017115146A3 (ru
RU2017115146A (ru
Inventor
Владимир Александрович Троицкий
Original Assignee
Владимир Александрович Троицкий
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 Владимир Александрович Троицкий filed Critical Владимир Александрович Троицкий
Priority to RU2017115146A priority Critical patent/RU2699874C2/ru
Publication of RU2017115146A3 publication Critical patent/RU2017115146A3/ru
Publication of RU2017115146A publication Critical patent/RU2017115146A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2699874C2 publication Critical patent/RU2699874C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D5/00Protection or supervision of installations
    • F17D5/02Preventing, monitoring, or locating loss
    • F17D5/06Preventing, monitoring, or locating loss using electric or acoustic means

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
  • Credit Cards Or The Like (AREA)
  • Warehouses Or Storage Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к неразрушающему контролю объектов, диагностирование технического состояния которых является проблематичным. Штрих-код для маркировки труб магистральных трубопроводов и объектов, расположенных в труднодоступных местах, содержит множество кодовых элементов, которые определяются с помощью магнитных или акустических устройств. Кодовые элементы выполнены из ферромагнитного материала, имеют различные конфигурацию, сечение, собраны с различным интервалом размещения, различным чередованием и разным количеством и объединены неферромагнитным каркасом. Целью изобретения является создание упрощенного, экономически выгодного и с высокой степенью информативности штрих-кода для маркировки труб магистральных трубопроводов и объектов, расположенных в труднодоступных местах, путем улучшения его конструктивного исполнения., расширения возможностей маркера в части его идентификации при расшифровке магнитограмм, снижение риска возникновения ошибок при определении дефектов труб. 2 ил.

Description

Изобретение относится к неразрушающему контролю объектов, диагностирование технического состояния которых является проблематичным, в частности, металлических или неметаллических конструкций, залегающих глубоко под землей или под водой, либо долго пребывающих в агрессивных средах, например, контейнеров с опасными отходами, такими, как химические, ядерные, биологические и другие. Предпочтительное применение изобретение будет иметь при осуществлении внутритрубной диагностики магистральных трубопроводов в нефтяной и газовой промышленности при определении координат местоположения дефектных зон.
Наиболее ответственные сооружения и магистральные трубопроводы периодически диагностируются с помощью магнитных или акустических дефектоскопов. Эти устройства либо перемещаются внутри трубопровода средой, которая транспортируется (магнитные дефектоскопы), либо прозвучивают исследуемый объект ультразвуковыми излучателями (акустические дефектоскопы). В обоих случаях информация о состоянии объекта запоминается бортовыми электронными самописцами в виде дефектограммы (магнитограммы) и в дальнейшем подлежит дешифровке. После прохождения многих сотен километров магистрали накапливается огромный массив информации, среди которой необходимо выделить информацию о дефектах, присутствующих в исследуемом объекте, например, найти поврежденную трубу и местоположение на ней дефекта. На дефектограмме найти дефектную зону можно относительно просто, но найти ее на реальном объекте достаточно трудно. Поэтому для облегчения поиска дефектной трубы и определения места шурфления необходимо знать номер (штрих-код) нужной трубы. Обычно внутритрубная диагностика применяется для магистралей, которые уже несколько десятков лет были в эксплуатации. Поэтому штрих-код не должен быть подвластен времени.
Аналогичным образом идентификации требуют и объекты с содержанием целого ряда опасных веществ. Эти объекты хранятся в закрытых зонах или на дне моря и требуют постоянного контроля.
Сегодня, чтобы установить местонахождение поврежденных труб или объектов, используют систему специальных маркеров (штрих-кодов) искусственно созданных локальных утолщений на теле трубы, которые определяются системой записи дефектоскопа и визуализируются на магнитограмме. Как правило, этими маркерами являются толстые металлические пластины-накладки.
Такие накладки описаны, например, в а.с. №1214984 (МПК8: F17D 3/00, опубл. 28.02.86, Бюл. №8). Их изготавливают в заводских условиях однотипными (одинаковыми по размеру и форме) и устанавливают вдоль трубопровода со смещением одна относительно другой как по его диаметру, так и по оси. Для того чтобы обозначить как можно больше труб, количество и положение на них маркеров варьируют в разных направлениях по периметру трубы в одном или нескольких ее сечениях.
Подобные накладки представлены и в патенте РФ №2599072 С1 (МПК9:F17D 5/00, опубл. 10.10.2016, Бюл. №28). Они позиционированы вдоль оси трубы на определенном расстоянии относительно друг друга и также имеют один типоразмер. Для того чтобы накладки прилегали к трубе как можно крепче, им придают вогнутую форму.
В качестве маркерных пластин используют также накладки с коррозионно-стойкого композитного пластического материала с магнитными свойствами, которые накладываются на верхнюю часть изолированного трубопровода и удерживаются за счет силы магнитного притяжения (патент РФ №2511787, МПК9: F17D 5/02, опубл. 10.04.2014).
Но описанные во всех трех случаях маркерные пластины, хоть и являются надежными точками привязки для дефектоскопа, имеют общий недостаток - ограниченное количество вариантов их позиционирования на теле трубы. Причиной этого есть строго обусловленная неизменная конфигурация пластин. Разнообразить штрих-коды для обозначения труб можно лишь внесением изменений во взаимное расположение пластин относительно друг друга. А это может быть сделано только одним путем - сдвигать их относительно диаметра и оси и трубы, или же изменять расстояния между ними. Очевидно, что в таких условиях поле деятельности для вариации обозначений не может быть широким, следовательно, их будет слишком мало для маркировки десятков или сотен километров трассы.
В качестве прототипа изобретения принят штрих-код для маркировки труб магистральных трубопроводов и объектов, расположенных в труднодоступных местах, который имеет множество кодовых элементов, которые определяются с помощью магнитных или акустических устройств (патент РФ №2570297С, МПК9:F17D 5/02, опубл. 10.12.2015).
Кодовыми элементами этого маркера являются магниты, расположенные на гибкой накладке с образованием штрих-кода определенной конфигурации - цифры, буквы, знаки или их комбинации. Для формирования того или иного вида штрих-кода в пластине в определенном порядке создают несквозные отверстия и вставляют в них магниты. При анализе магнитограммы кодовые элементы визуально идентифицируются.
В отличие от маркеров, описанных выше, в этой пластине предусмотрена возможность манипулирования кодовыми элементами, но это манипулирование также ограничено и его возможности являются недостаточными для маркировки большого количества труб. Так, число кодовых элементов (магнитов) на пластине обусловлено размерами последней, поэтому и создание определенных композиций из них количественно ограничено, их явно недостаточно для классического восприятия системы кодирования, которая предусматривает использование многих сотен кодов (номеров).
Не в пользу магнитных кодовых элементов свидетельствует и тот факт, что при расположении магнитов рядом друг с другом в любой последовательности происходит взаимодействие их магнитных полей, то есть поля накладываются друг на друга, усиливая, или же наоборот - нивелируя друг друга в зависимости от позиционирования полюсов магнитов. В ракурсе представленного в прототипе описания можно констатировать, что при использовании маркерных пластин из неферромагнитного материала не создаются нужные для объективной дефектоскопии утолщения на теле трубы, а происходит лишь локальное намагничивание ее поверхности. В таких условиях реальная картина конфигурации кода на магнитограмме искажается, практически она отображает местное намагничивание охваченной пластиной поверхности. Доказательством этого является представленная в описании прототипа магнитограмма (см. фиг. 2), где картина расположения магнитов выглядит настолько размытой, что угадать на ней цифру один крайне затруднительно.
К недостаткам пластины следует отнести также ее конструктивное несовершенство, ведь вставленные в ее несквозные отверстия магниты удерживаются только за счет сжимающего усилия со стороны пластины, а такое закрепление является ненадежным. Недостаток - невозможность определения такой пластины внутритрубными акустическими дефектоскопами.
В основу изобретения поставлена задача создания упрощенного, экономически выгодного и с высокой степенью информативности штрих-кода для маркировки труб магистральных трубопроводов и объектов, расположенных в труднодоступных местах, путем улучшения его конструктивного исполнения, в частности, путем оснащения его ферромагнитными кодовыми элементами различной конфигурации и разного сечения и выбором оптимального варианта их взаимного позиционирования и фиксации, что обеспечивает расширение возможностей маркера в части его идентификации при расшифровке магнитограмм и значительно снижает риск возникновения ошибок при определении дефектов труб.
Поставленная задача решается за счет того, что в штрих-коде для маркировки труб магистральных трубопроводов и объектов, расположенных в труднодоступных местах, который имеет множество кодовых элементов, которые определяются с помощью магнитных или акустических устройств, согласно изобретению кодовые элементы выполнены из ферромагнитного материала, имеют различные конфигурацию, сечение, собраны с различным интервалом размещения, различным чередованием и разным количеством и объединены неферромагнитным каркасом.
Отличительным признаком предложенного маркера (штрих-кода) является его многоэлементность, конфигурационное разнообразие кодовых элементов и многочисленная вариантность взаимного расположения последних. Сочетание этих трех важных признаков обеспечивает возможность маркировки неограниченного количества труб (монтажных швов) магистральных трубопроводов, контейнеров и других объектов.
Каждый маркер содержит набор всевозможных кодовых элементов, порядок чередования которых на каркасе можно изменять как угодно, получая таким образом множество штрих-кодов. При этом кодовые элементы могут быть как однотипными, так и разнотипными. И чем большим будет их количество, тем шире будет поле для вариаций, а, значит, тем точнее будут результаты расшифровки дефектограмм и тем легче будет найти опасные места на трубопроводе А если к этому в качестве отличительных признаков добавить и разный интервал размещения кодовых элементов, то количество обозначений возрастет еще больше. Разный интервал размещения кодовых элементов обеспечивается благодаря дистанционным втулкам, которые, как и весь каркас маркера, выполнены из неферромагнитного материала.
Для максимального прилегания маркера к телу трубы элементы кода должны повторять кривизну поверхности трубы. Это можно обеспечить с помощью неферромагнитных стягивающих шпилек. Следует отметить, что с ориентацией на то, что размеры маркера по сравнению с размером диаметра трубы есть несравнимо меньшими, стягивающие шпильки, скорее, являются желательным, а не обязательным элементом предложенной конструкции, потому что площадь трубы, занятая маркером, небольшая и практически плоская. Следовательно, зазор между ними минимален.
Максимальное прилегание элементов маркера к поверхности трубы можно обеспечить с помощью клея с ферромагнитным наполнителем, который не только обеспечивает беззазорное присоединение, но и усиливает ферромагнитную массу кодовых элементов.
Конфигурация всех штрих-кодов (номеров) труб в виде таблиц указывается в технической документации, где содержатся координаты каждого оцифрованного монтажного шва, трубы, контейнера и т.п.
Сущность предложенного технического решения объясняют чертежи, на которых показано:
- фиг. 1 - пример маркера с пятью штрих-кодовыми элементами различных конфигураций;
- фиг. 2 - место расположения маркера на трубе.
Кодовые элементы 1 закреплены на неферромагнитном каркасе 2 (фиг. 1) и стянуты шпильками 3. Расстояние между элементами 1 варьируется с помощью дистанционных втулок 4. На фиг. 2 показан маркер 5, расположенный в зоне пересечения продольного 6 и кольцевого монтажного шва 7. Важно строго соблюдать детерминированное место расположения маркера в околошовной зоне кольцевого монтажного шва. Это значительно облегчает его идентификацию как на магнитограмме, так и на трубопроводе при раскопке последнего.
Использование перечисленных особенностей вариаций кодовых элементов маркера в качестве признаков штрих-кода с соответствующими обозначениями и занесением в техническую документацию трубопровода увеличивает скорость и точность поиска дефектных труб на трассе и уменьшает стоимость ремонтных работ.

Claims (1)

  1. Штрих-код для маркировки труб магистральных трубопроводов и объектов, расположенных в труднодоступных местах, который имеет множество кодовых элементов, которые определяются с помощью магнитных или акустических устройств, отличающийся тем, что кодовые элементы выполнены из ферромагнитного материала, имеют различные конфигурацию, сечение, собраны с различным интервалом размещения, различным чередованием и разным количеством и объединены неферромагнитным каркасом.
RU2017115146A 2017-04-27 2017-04-27 Штрих-код для маркировки труб магистральных трубопроводов и объектов, расположенных в труднодоступных местах RU2699874C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017115146A RU2699874C2 (ru) 2017-04-27 2017-04-27 Штрих-код для маркировки труб магистральных трубопроводов и объектов, расположенных в труднодоступных местах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017115146A RU2699874C2 (ru) 2017-04-27 2017-04-27 Штрих-код для маркировки труб магистральных трубопроводов и объектов, расположенных в труднодоступных местах

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017115146A3 RU2017115146A3 (ru) 2018-10-30
RU2017115146A RU2017115146A (ru) 2018-10-30
RU2699874C2 true RU2699874C2 (ru) 2019-09-11

Family

ID=64102608

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017115146A RU2699874C2 (ru) 2017-04-27 2017-04-27 Штрих-код для маркировки труб магистральных трубопроводов и объектов, расположенных в труднодоступных местах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2699874C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU48655U1 (ru) * 2005-02-04 2005-10-27 Общество с ограниченной ответственностью "Современные технологии для газа и нефти" (ООО "СОТЕГА") Трубное изделие с электронной маркировкой
FR2915555A1 (fr) * 2007-04-25 2008-10-31 Enertag Procede permettant d'optimiser la precision de la localisation d'un dispositif circulant dans une structure creuse.
US8358134B1 (en) * 2008-10-24 2013-01-22 Pure Technologies Ltd. Marker for pipeline apparatus and method
RU2511787C1 (ru) * 2012-12-11 2014-04-10 Открытое акционерное общество "Гипрогазцентр" Маркер для внутритрубной диагностики
RU2599072C1 (ru) * 2015-04-15 2016-10-10 Закрытое акционерное общество "Трубопроводные системы и технологии" Устройство внутритрубной дефектоскопии

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU48655U1 (ru) * 2005-02-04 2005-10-27 Общество с ограниченной ответственностью "Современные технологии для газа и нефти" (ООО "СОТЕГА") Трубное изделие с электронной маркировкой
FR2915555A1 (fr) * 2007-04-25 2008-10-31 Enertag Procede permettant d'optimiser la precision de la localisation d'un dispositif circulant dans une structure creuse.
US8358134B1 (en) * 2008-10-24 2013-01-22 Pure Technologies Ltd. Marker for pipeline apparatus and method
RU2511787C1 (ru) * 2012-12-11 2014-04-10 Открытое акционерное общество "Гипрогазцентр" Маркер для внутритрубной диагностики
RU2599072C1 (ru) * 2015-04-15 2016-10-10 Закрытое акционерное общество "Трубопроводные системы и технологии" Устройство внутритрубной дефектоскопии

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Статья "Системы определения местоположения дефектов на трубопроводе", КОВАЛЕНКО А.Н., ежемесячный научно-технический журнал "Контроль. Диагностика". *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017115146A3 (ru) 2018-10-30
RU2017115146A (ru) 2018-10-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2808677B1 (en) Method for non-contact metallic constructions assessment
US9581567B2 (en) System and method for inspecting subsea vertical pipeline
US8447532B1 (en) Metallic constructions integrity assessment and maintenance planning method
US20170122909A1 (en) Non-destructive system and method for detecting structural defects
US20140368191A1 (en) Apparatus and method for metallic constructions assessment
RU2264617C2 (ru) Способ бесконтактного выявления местоположения и характера дефектов металлических сооружений и устройство для его осуществления
JPS60230054A (ja) 管状ストリングの欠陥検出装置および方法
RU88453U1 (ru) Приборный комплекс для бесконтактной диагностики технического состояния подземных трубопроводов м-1
CN105467000A (zh) 埋地管道管体缺陷非开挖检测方法及装置
Parlak et al. A comprehensive analysis of in-line inspection tools and technologies for steel oil and gas pipelines
US20190004202A1 (en) Apparatus and Method of Azimuthal Magnetic Sensor Array for Down-Hole Applications
Ulapane et al. Pulsed eddy current sensing for condition assessment of reinforced concrete
RU2697007C1 (ru) Устройство внутритрубной диагностики технического состояния трубопровода
RU2699874C2 (ru) Штрих-код для маркировки труб магистральных трубопроводов и объектов, расположенных в труднодоступных местах
RU2557336C2 (ru) Прибор контроля трубопровода с наклонным намагничивающим устройством
CN104122323A (zh) 非磁化管道内检测方法
Kumar et al. Comparison of technologies for condition assessment of small-diameter ductile iron water pipes
EP3842796A1 (en) A process of contactless detection of presence, location, and danger degree of stress concentrators of mechanical stress in metal of ferromagnetic constructions
CN109323074A (zh) 主管道标识的方法
RU2670194C1 (ru) Способ электромагнитной дефектоскопии трубы и устройство для этого
RU2280810C1 (ru) Внутритрубный детектор врезок (варианты)
RU2647284C1 (ru) Способ разметки магистрального трубопровода
Rempel Anomaly detection using magnetic flux leakage technology
Olsen Corrosion Monitoring and Non-destructive Testing
van Pol et al. The Future of In-Line Inspection: Free-Floating Smart Sensors

Legal Events

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

Effective date: 20190428