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 PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17D—PIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
- F17D5/00—Protection or supervision of installations
- F17D5/02—Preventing, monitoring, or locating loss
- F17D5/06—Preventing, 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)
- 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.
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)
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 |
-
2017
- 2017-04-27 RU RU2017115146A patent/RU2699874C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
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)
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 |