RU2702456C1 - Интеллектуальное уплотнение для контроля состояния разъемных соединений - Google Patents

Интеллектуальное уплотнение для контроля состояния разъемных соединений Download PDF

Info

Publication number
RU2702456C1
RU2702456C1 RU2018132530A RU2018132530A RU2702456C1 RU 2702456 C1 RU2702456 C1 RU 2702456C1 RU 2018132530 A RU2018132530 A RU 2018132530A RU 2018132530 A RU2018132530 A RU 2018132530A RU 2702456 C1 RU2702456 C1 RU 2702456C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sealing element
optical fiber
seal
fiber
monitoring
Prior art date
Application number
RU2018132530A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Юрьевич Исаев
Дмитрий Вениаминович Смирнов
Анатолий Александрович Пономарев
Андрей Алексеевич Оглезнев
Роман Сергеевич Юдин
Иван Сергеевич Шелемба
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Силур"
Общество с ограниченной ответственностью "Инверсия-Сенсор"
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 "Силур", Общество с ограниченной ответственностью "Инверсия-Сенсор" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Силур"
Priority to RU2018132530A priority Critical patent/RU2702456C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2702456C1 publication Critical patent/RU2702456C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
    • F16J15/00Sealings
    • F16J15/02Sealings between relatively-stationary surfaces

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)
  • Gasket Seals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области уплотнительной техники и может быть использовано для контроля состояния разъемных соединений промышленных трубопроводов, в частности, в тепловой и ядерной энергетике, в химической и нефтегазовой промышленности, а также в критических узлах других отраслей промышленности. Технический результат - повышение эффективности эксплуатации уплотнения за счет улучшения качества диагностики, возможность автоматизированного контроля выполнения монтажных работ и удобство эксплуатации. Интеллектуальное уплотнение содержит кольцевой уплотнительный элемент и оптическое волокно с ВОД. Оптическое волокно интегрировано в тело уплотнительного элемента, включающего в себя упруговязкий материал. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области уплотнительной техники и может быть использовано для герметизации разъемных соединений промышленных трубопроводов, в частности, в тепловой и ядерной энергетике, в химической и нефтегазовой промышленности, а также в критических узлах других отраслей промышленности.
Известно техническое решение [US 2014/0333035, F16J 15/12, опубл. 13.11.2014], в котором уплотнительная прокладка образована внутренним и внешним кольцами, между которыми расположена спирально-навитая часть, имеющая, по меньшей мере, один датчик давления, вмонтированный перпендикулярно внешнему кольцу. Датчик разработан на основе технологии полупроводниковых материалов и способен постоянно измерять давление спирали на внешнее кольцо в течение длительного периода.
Недостатком этого решения является использование пьезоэлектрических датчиков, измеряющих лишь один параметр, который не полностью отображает текущее состояние критического узла, что влечет за собой возможность пропуска состояния уплотняемого соединения, предшествующее критическому. Кроме того, к недостаткам данного типа датчиков относятся наличие электрического провода, промежуточных усилителей сигнала, запаздывание реакции на изменение величины управляющего электрического поля, а также чувствительность к электромагнитным наводкам.
Наиболее близким к заявляемому по технической сущности и достигаемому результату является интеллектуальное уплотнение, содержащее кольцевой уплотнительный элемент, на внешней цилиндрической поверхности которого выполнена канавка, в которую установлен чувствительный элемент в виде оптического волокна с волоконной Брэгговской решеткой (ВБР), служащей датчиком осредненного усилия [CN 107152449 A, F16B 43/00, опубл. 12.09.17]. Кольцевой уплотнительный элемент выполнен из стали марки Q235 и под действием оказываемого на него осевого давления деформируется, что приводит к изменению физических размеров ВБР и, как следствие, ее спектра, это, в свою очередь позволяет контролировать состояние разъемных соединений.
В силу своих физико-механических свойств прокладки металлические для обеспечения необходимой герметичности соединения требуют приложения больших усилий, что сопровождается дополнительными нагрузками на крепежные детали и фланцы. Так же к недостаткам металлических уплотнительных элементов относятся окисление и приваривание их в процессе эксплуатации при высоких температурах; ограничения по рабочим температурам (от 200 до 800°С); особые требования по чистоте и геометрическим размерам соединений.
Основным недостатком выбранного в качестве прототипа интеллектуального уплотнения является не полная картина состояния соединения, а также необходимость его предварительной калибровки, что приводит к неудобству эксплуатации. Кроме того, внешнее расположение чувствительного элемента ограничивает его функционал (чувствительный элемент реагирует только на общее ослабление затяжки резьбовых крепежных элементов уплотняемых соединений).
Преимуществом настоящего решения является использование элементов фотоники, что дает пожаро- и взрывобезопасность, защищенность от воздействия электромагнитных полей, малые габариты и вес, отсутствие коррозии под действием внешнего тока.
Задачей настоящего изобретения является контроль технического состояния уплотняемых соединений, реакция чувствительного элемента на повышение давления в системе, своевременное обнаружение утечки до наступления катастрофических последствий.
Техническим результатом настоящего изобретения является повышение эффективности эксплуатации уплотнения за счет улучшения качества диагностики, возможность автоматизированного контроля выполнения монтажных работ и удобство эксплуатации.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в интеллектуальном уплотнении для контроля состояния разъемных соединений, содержащем кольцевой уплотнительный элемент и оптическое волокно имеющее, по меньшей мере, один волоконно-оптический датчик (ВОД), согласно изобретению, оптическое волокно интегрировано в тело уплотнительного элемента, включающего в себя упруговязкий материал.
Внутреннее расположение ВОД в теле уплотнительного элемента обеспечивает его защищенность, а также создает возможность контролировать не только затяжку резьбовых крепежных элементов уплотняемых соединений, но и измерять силу, действующую на каждое резьбовое соединение, выявлять изменение внутреннего давления, действующего в соединении, обнаруживать утечки, возникновение и развитие во времени внутренних трещин, расслоений и других дефектов в соединении.
Оптическое волокно расположено преимущественно в средней части уплотнительного элемента по окружности, при этом в зависимости от конструкции контролируемого соединения может быть применено несколько оптических волокон с расположением по окружности на эквидистантном или асимметричном расстоянии друг от друга.
В качестве материала уплотнительного элемента могут быть использованы армированный и неармированный терморасширенный графит, паронит, фторопласт, резина и другие упруговязкие материалы. В частном случае в качестве уплотнительного элемента может быть использована плетенная сальниковая набивка.
В качестве оптического волокна может быть использовано специальное волокно фотонно-кристаллическое или волокно, сохраняющее поляризацию. Специальное волокно повышенной чувствительности позволяет измерять в системе дополнительные параметры (такие как давление на волокно) и профиль расположения волокна, также данная особенность волокна позволяет монтировать его в тело прокладки без ВБР. Волокно, сохраняющее поляризацию, позволяет измерять напряжение в двух плоскостях разъемных соединений, как сдавливающую, так и растягивающую, ввиду своей структуры.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлен общий вид предлагаемого интеллектуального уплотнения, на фиг. 2 - продольный разрез уплотнения с одним оптическим волокном, на фиг. 3 - то же с тремя оптическими волокнами, на фиг. 4 - поперечный разрез уплотнения с металлическим основанием, симметрично расположенным ему оптоволокном, внешним и внутренним обтюраторами.
Интеллектуальное уплотнение содержит кольцевой уплотнительный элемент 1 и интегрированное в него оптическое волокно 2 с ВОД 3. Оптическое волокно 2 размещено по окружности в средней части уплотнительного элемента 1, выполненного в области размещения оптического волокна 2 из упруговязких материалов, например, не армированного терморасширенного графита (фиг. 2). В теле уплотнительного элемента 1 может быть использовано несколько оптических волокон 2, например, три (фиг. 3), соединенных между собой оптическими перемычками 4, которые размещают на эквидистантном или асимметричном расстоянии друг от друга.
В некоторых вариантах исполнения для увеличения монтажной прочности могут быть установлены металлическими обтюраторы по наружному 5 или внутреннему диаметру 6 уплотнительного элемента (фиг. 4).
Для придания дополнительной прочности конструкции в уплотнительном элементе 1, включающем в себя упруговязкий материал, могут быть использованы металлические основания 7 (волновые, зубчатые и др.) и/или армирующий материал 8, которые не контактируют с оптическим волокном 2. В качестве армирующего материала может быть использованы плоская или перфорированная фольга (лист) из нержавеющей стали, сетка плетенная или просечно-вытяжная, различные виды волокон, пластик. При необходимости увеличения чувствительности контроля возможно интегрирование оптического волокна 2 симметрично волновому основанию 7.
Установка работает следующим образом.
ВОД 3, интегрированные в уплотнительный элемент 1, подключаются к анализатору сигналов для регистрации изменения оптического сигнала. В качестве датчика 3 может быть использована ВБР, интерферометр Фабри-Перо или Маха-Цендера, кольцевой резонатор, а также распределенный датчик на основе Рэлеевского, Рамановского или Брюллиэновского рассеяния. Дополнительно в качестве чувствительного элемента могут использоваться датчики давления, температуры, деформации на фотонно-интегральных схемах.
Готовое уплотнение, не требующее модификации, устанавливается в разъемное соединение. При затяжке резьбовых крепежных элементов разъемного соединения во время монтажа, при подаче или падение давления в системе во время эксплуатации, а также при возникновении трещин, расслоений, протечек на датчики 3 оказываются как осевые, так и радиальные напряжения, под действием которых происходит изменение характеристик оптических сигналов.
На основе полученных данных проводится оценка состояния разъемного соединения и уплотнения, что позволяет регистрировать состояние уплотняемого соединения, предшествующее критическому.
Таким образом, использование интеллектуального уплотнения позволяет регистрировать изменение давление в системе, утечку, а также состояние уплотнения, что подтверждают стендовые испытания, проведенные в лаборатории.

Claims (5)

1. Интеллектуальное уплотнение для контроля состояния разъемных соединений, содержащее кольцевой уплотнительный элемент и оптическое волокно, имеющее по меньшей мере один волоконно-оптический датчик, отличающееся тем, что оптическое волокно интегрировано в тело уплотнительного элемента, включающего в себя упруговязкий материал.
2. Уплотнение по п. 1, отличающееся тем, что оно снабжено по меньшей мере одним дополнительным оптическим волокном, при этом оптические волокна расположены в средней части уплотнительного элемента по окружности.
3. Уплотнение по п. 1, отличающееся тем, что в качестве материала уплотнительного элемента использованы неармированный и армированный терморасширенный графит, паронит, фторопласт и резина.
4. Уплотнение по п. 1, отличающееся тем, что уплотнительный элемент усилен металлическим основанием заданного профиля.
5. Уплотнение по п. 1, отличающееся тем, что в качестве оптического волокна использовано специальное фотонно-кристаллическое или сохраняющее поляризацию волокно.
RU2018132530A 2018-09-12 2018-09-12 Интеллектуальное уплотнение для контроля состояния разъемных соединений RU2702456C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018132530A RU2702456C1 (ru) 2018-09-12 2018-09-12 Интеллектуальное уплотнение для контроля состояния разъемных соединений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018132530A RU2702456C1 (ru) 2018-09-12 2018-09-12 Интеллектуальное уплотнение для контроля состояния разъемных соединений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2702456C1 true RU2702456C1 (ru) 2019-10-08

Family

ID=68170735

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018132530A RU2702456C1 (ru) 2018-09-12 2018-09-12 Интеллектуальное уплотнение для контроля состояния разъемных соединений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2702456C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0363785A2 (en) * 1988-10-12 1990-04-18 POLYSENS S.p.A. Transducer for the detection of dynamic forces, measuring and/or control equipment and method including such transducer
US5121929A (en) * 1991-06-24 1992-06-16 Fel-Pro Incorporated Gasket with encased load sensor
WO1994011718A1 (en) * 1992-11-10 1994-05-26 Intellectual Property Holding Pte Limited Joints
RU2206004C1 (ru) * 2002-04-05 2003-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Переход" Манжета из эластичного упруговязкого материала
US20140333035A1 (en) * 2013-05-10 2014-11-13 Foce Technology International Bv Gasket pressure sensor
CN107152449A (zh) * 2017-06-30 2017-09-12 大连理工大学 一种基于光纤光栅用于监测螺栓松动的智能垫片装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0363785A2 (en) * 1988-10-12 1990-04-18 POLYSENS S.p.A. Transducer for the detection of dynamic forces, measuring and/or control equipment and method including such transducer
US5121929A (en) * 1991-06-24 1992-06-16 Fel-Pro Incorporated Gasket with encased load sensor
WO1994011718A1 (en) * 1992-11-10 1994-05-26 Intellectual Property Holding Pte Limited Joints
RU2206004C1 (ru) * 2002-04-05 2003-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Переход" Манжета из эластичного упруговязкого материала
US20140333035A1 (en) * 2013-05-10 2014-11-13 Foce Technology International Bv Gasket pressure sensor
CN107152449A (zh) * 2017-06-30 2017-09-12 大连理工大学 一种基于光纤光栅用于监测螺栓松动的智能垫片装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102235921B (zh) 同时检测应变与温变的光纤传感器
Ren et al. A method of pipeline corrosion detection based on hoop‐strain monitoring technology
WO2009100084A1 (en) Methods and apparatus for detecting strain in structures
AU2016330013A1 (en) Monitoring probe
EP1373853B1 (en) Arrangement at a pipe flange seal
RU2702456C1 (ru) Интеллектуальное уплотнение для контроля состояния разъемных соединений
CN106352084A (zh) 密封状态可监测的密封组件
Jinescu et al. Evaluation and completion the design methods of pressure vessels flange joints
Cloostermans et al. Spiral wound gaskets with fiber Bragg grating sensors
RU2695179C1 (ru) Уплотнительная прокладка для фланцевого соединения
JP4490597B2 (ja) 配管フランジ接続診断装置およびその方法
US2771311A (en) Bellows expansion joint with sealed
NL1043013B1 (en) Gasket with long term sealing capacity
Wu et al. An FBG-based high-sensitivity structure and its application in non-intrusive detection of pipeline
Hernández-Moreno et al. Entire life time monitoring of filament wound composite cylinders using Bragg grating sensors: III. In-service external pressure loading
Sawa et al. Sealing performance evaluation of pipe flange connection under elevated temperatures
JP5887656B2 (ja) 一体型フィードスルーを備えた光変換器
US11221264B2 (en) Optical fiber sensing device for sensing the distribution of the compression or deformation of a compressible or deformable element
RU2467295C1 (ru) Устройство диагностики состояния фланцевой защитной гильзы термопреобразователя
Tennyson et al. Intelligent pipelines using fiber optic sensors
Pavankumar et al. Development of Carbon Fiber Based Structural Health Monitoring System for Glass Fiber Reinforced Polymer Composite Conduits
Adhreena et al. An Fbg-Based Gap Sensor for the Detection of Gap Elongation in Bolted Flange Connection
Saxena et al. Nonintrusive FBG tube pressure transducers with high overpressure ability
US20230280149A1 (en) Clamp-on pressure and flow metering system
RU188644U1 (ru) Уплотнительная прокладка для фланцевого соединения