RU2731503C2 - Аппаратура для контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода и способ ее работы - Google Patents

Аппаратура для контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода и способ ее работы Download PDF

Info

Publication number
RU2731503C2
RU2731503C2 RU2018145774A RU2018145774A RU2731503C2 RU 2731503 C2 RU2731503 C2 RU 2731503C2 RU 2018145774 A RU2018145774 A RU 2018145774A RU 2018145774 A RU2018145774 A RU 2018145774A RU 2731503 C2 RU2731503 C2 RU 2731503C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
road
acoustic
piezoelectric transducers
antenna arrays
Prior art date
Application number
RU2018145774A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018145774A3 (ru
RU2018145774A (ru
Inventor
Сергей Алексеевич Егурцов
Юрий Владимирович Иванов
Татьяна Владимировна Скрынник
Юрий Анатольевич Горяев
Юрий Анатолиевич Седелев
Андрей Анатольевич Самокрутов
Сергей Геннадьевич Алехин
Виктор Гаврилович Шевалдыкин
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Газпром"
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 "Газпром" filed Critical Публичное акционерное общество "Газпром"
Priority to RU2018145774A priority Critical patent/RU2731503C2/ru
Publication of RU2018145774A3 publication Critical patent/RU2018145774A3/ru
Publication of RU2018145774A publication Critical patent/RU2018145774A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2731503C2 publication Critical patent/RU2731503C2/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
    • 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
    • G01N29/04Analysing solids

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Traffic Control Systems (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к трубопроводному транспорту и может быть использована для диагностики технического состояния переходов магистральных трубопроводов (МТ) через дороги. Аппаратура содержит защитный кожух, две акустические системы, расположенные на МТ по разные стороны от дороги. Акустические системы выполнены в виде антенных решеток пьезоэлектрических преобразователей, прикрепляемых к МТ для обеспечения сухого акустического контакта. Акустические системы могут работать в различных режимах, задаваемых программным блоком. Техническим результатом, получаемым от изобретений, является повышение информативности о техническом состоянии перехода практически для любой по ширине дороги. 2 н.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретения относятся к трубопроводному транспорту и могут быть использованы для диагностики технического состояния магистральных трубопроводов (МТ) в потенциально опасных местах, например, при переходе МТ через автомобильную и железную дороги.
Известна аппаратура аналогичного назначения с применением датчиков акустической эмиссии, расположенных на МТ и подключенных выходами через пороговые устройства к блоку обработки /RU 2264578, кл. F16L 7/00, F16L 58/00, F17D 5/02, 2005/.
Недостатком известной системы является невозможность с ее помощью исследования характера повреждения МТ или его защитного кожуха, а значит и принятия правильного решения о техническом состоянии перехода трубопровода через дорогу.
Известна аппаратура для контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода через дорогу, содержащая защитный кожух, две акустические системы, располагаемые на трубопроводе по разные стороны от дороги и подключенные к блоку обработки информации /RU 2433333, кл. F16D 5/00, 2011/.
Данная аппаратура принята за прототип. В прототипе акустические системы выполнены в виде датчиков акустической эмиссии, а блок обработки информации выполнен в виде микропроцессора.
Недостатком прототипа является невозможность с его помощью определения характера дефекта МТ или его защитного кожуха (размеры, форма, азимутальное расположение дефекта и его характеристики по форме и размерам). Это приводит к ошибочному принятию решения о техническом состоянии перехода.
Известен способ работы акустических систем в аппаратуре, заключающийся в подаче на пьезоэлектрические преобразователи аппаратуры импульсного напряжения /RU 2433333, F17D 5/00, 2011; RU 22664578, кл. F16L 7/00, F16L 58/00, F17D 5/02, 2005/.
Любой из известных способов может быть принят за прототип.
Недостатками прототипа способа является, помимо малой информативности о техническом состоянии перехода, ограниченность применения способа для сравнительно малой ширины дороги.
Техническим результатом от применения изобретения в части аппаратуры является устранение недостатка прототипа, то есть повышение информации о техническом состоянии перехода МТ через дорогу.
Дополнительным техническим результатом в части способа является расширение области применения аппаратуры на более широкие дороги.
Данные технические результаты достигают за счет того, что в аппаратуре для контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода через дорогу, содержащей защитный кожух, две акустические системы, располагаемые на трубопроводе по разные стороны от дороги и подключенные к блоку обработки информации, акустические системы выполнены в виде антенных решеток пьезоэлектрических преобразователей, прикрепляемых к открытому участку трубопровода с помощью прижимного устройства до обеспечения сухого акустического контакта пьезоэлектрических преобразователей с наружной поверхностью трубопровода и устройства позиционирования, выполненного в виде пояса с пазами, направленными вдоль образующих трубопровода, причем антенные решетки выполнены в виде съемных модулей пьезоэлектрических преобразователей, установленных в пазы устройства позиционирования, при этом прижимное устройство выполнено в виде магнитопроводов, установленных в съемных модулях антенных решеток, пьезоэлектрические преобразователи в каждом съемном модуле расположены на одинаковом расстоянии друг от друга с пространственным шагом X, а блок обработки информации включает в себя программно-аппаратный комплекс для коммутации и интерпретации данных, а также за счет того, что в способе работы акустических систем в аппаратуре для контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода через дорогу на пьезоэлектрические преобразователи подают импульсное напряжение, при этом импульсное напряжение подают на каждый преобразователь съемного модуля начиная с ближнего к центру перехода через интервал времени t=X/c, где с - скорость звука в материале съемного модуля.
Акустические системы устанавливаются в любой очередности на трубопровод и защитный кожух.
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг. 1 представлена схема перехода МТ через дорогу; на фиг. 2, 3, 4, 5 - конструктивная система аппаратуры для контроля технического состояния перехода МТ через дорогу.
Причем на фиг. 2 представлена схема аппаратуры с антенными решетками преобразователей; на фиг. 3 - эта схема вместе с МТ1; на фиг. 4 и 5 - общий вид антенных решеток соответственно вид сверху и сбоку.
Аппаратура для контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода 1 (МТ1) через дорогу 2, содержит защитный кожух 3, через который проходит МТ1 и который располагается под дорогой 2 (фиг. 1).
На МТ1 и (или) на защитном кожухе 3 симметрично относительно центра 0 пересечения дороги 2 с МТ1 установлены две акустические системы 4 и 5.
Акустические системы 4 и 5 выполнены согласно изобретению в виде съемных модулей 6 антенных решеток из пьезоэлектрических преобразователей 7 (фиг. 2, 3, 4, 5). Акустические пьезоэлектрические преобразователи 7 в каждом модуле 6 расположены на расстоянии X друг от друга.
Преобразователи 7 прикрепляются к открытому участку трубопровода 1 или защитного кожуха 3 с помощью прижимного устройства до обеспечения сухого акустического контакта с наружной поверхностью трубы.
Имеется также устройство 8 позиционирования, выполненное в виде пояса с пазами 9, направленными вдоль образующих трубопровода 1.
Прижимное устройство выполнено в виде магнитопроводов 10, установленных в съемных модулях 6 антенных решеток.
Имеется также блок 11 обработки информации, включающий в себя программно-аппаратный комплекс для коммутации и интерпретации данных, и соединенный проводами с пьезоэлектрическими преобразователями 7.
Под позицией 13 (фиг. 4) изображены соответственно протекторы, жестко связанные с преобразователями 7 и имеющие электроды 14 (фиг. 5).
Аппаратура для контроля технического состояния перехода МТ1 через дорогу 2 работает следующим образом.
Акустические системы 4 и 5 устанавливают на трубопроводе 1 или кожух 3 одновременно или последовательно во времени с разных сторон дороги 2. Затем на один из пьезоэлектрических преобразователей 7 каждого съемного модуля 6 антенных решеток одновременно или последовательно подают импульсы напряжения (данная программа работы антенных решеток устанавливается блоком 11 обработки информации).
К центру 0 дороги 2 по трубопроводу 1 или кожуху 3 распространяются ультразвуковые зондирующие импульсы поляризованной поперечной волны. Встречая на своем пути какой-либо дефект трубы (трещину, раковину, каверну и т.п.) ультразвуковая волна частично отражается назад и принимается антенной решеткой. В последней акустический информативный сигнал преобразуется в электрический и направляется в блок 11 обработки информации.
По параметрам принятого сигнала определяются координаты, размеры и форму дефекта в виде акустической неоднородности.
Расположение акустических систем 4 и 5 с двух сторон трубопровода 1 и (или) кожуха 3 позволяет в два раза увеличить длину зондируемого участка и довести ее до 60 м.
Если ширина дороги 2 превышает эту величину, то с помощью программно-аппаратного комплекса блока 11 обработки задается программа работы антенных решеток, по которой на пьезоэлектрические преобразователи 7 подаются импульсные напряжения через интервал времени t=Х/c, начиная с ближнего к центру 0 перехода.
Такой режим работы акустических антенн позволяет увеличить длину зондирования трубопровода или кожуха за счет увеличения амплитуды зондирующих импульсов путем их когерентного суммирования.
Таким образом, в отличие от прототипа, данная аппаратура и способ позволяют увеличить информацию о техническом состоянии перехода практически для любой ширины дороги.
Этим достигается поставленный технический результат.

Claims (2)

1. Аппаратура для контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода через дорогу, содержащая защитный кожух, две акустические системы, располагаемые на трубопроводе по разные стороны от дороги и подключенные к блоку обработки информации, отличающаяся тем, что акустические системы выполнены в виде антенных решеток пьезоэлектрических преобразователей, прикрепляемых к открытому участку трубопровода с помощью прижимного устройства до обеспечения сухого акустического контакта пьезоэлектрических преобразователей с наружной поверхностью трубопровода и устройства позиционирования, выполненного в виде пояса с пазами, направленными вдоль образующих трубопровода, причем антенные решетки выполнены в виде съемных модулей пьезоэлектрических преобразователей, установленных в пазы устройства позиционирования, при этом пьезоэлектрические преобразователи в каждом съемном модуле расположены на одинаковом расстоянии друг от друга с пространственным шагом X, прижимное устройство выполнено в виде магнитопроводов, установленных в съемных модулях антенных решеток, а блок обработки информации включает в себя программно-аппаратный комплекс для коммутации и интерпретации данных.
2. Способ работы акустических систем в аппаратуре по п. 1, заключающийся в подаче импульсного напряжения на каждый пьезоэлектрический преобразователь съемного модуля начиная с ближнего к центру перехода через интервал времени t=X/c, где с - скорость звука в материале съемного модуля.
RU2018145774A 2018-12-24 2018-12-24 Аппаратура для контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода и способ ее работы RU2731503C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018145774A RU2731503C2 (ru) 2018-12-24 2018-12-24 Аппаратура для контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода и способ ее работы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018145774A RU2731503C2 (ru) 2018-12-24 2018-12-24 Аппаратура для контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода и способ ее работы

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018145774A3 RU2018145774A3 (ru) 2020-06-25
RU2018145774A RU2018145774A (ru) 2020-06-25
RU2731503C2 true RU2731503C2 (ru) 2020-09-03

Family

ID=71135543

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018145774A RU2731503C2 (ru) 2018-12-24 2018-12-24 Аппаратура для контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода и способ ее работы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2731503C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201322742Y (zh) * 2008-09-01 2009-10-07 中国科学院金属研究所 超声导波复合式无损检测装置
RU2433333C2 (ru) * 2009-11-18 2011-11-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпромэнергодиагностика" Система контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода с устройством катодной защиты через дорогу
US20140202249A1 (en) * 2013-01-23 2014-07-24 General Electric Company Sensor positionig with non-dispersive guided waves for pipeline corrosion monitoring
RU2655991C1 (ru) * 2017-07-13 2018-05-30 Публичное акционерное общество "Газпром" Аппаратура для контроля защитного изоляционного покрытия технологических и магистральных трубопроводов
RU2655983C1 (ru) * 2017-07-13 2018-05-30 Публичное акционерное общество "Газпром" Способ ультразвукового эхо-импульсного неразрушающего контроля трубопроводов и аппаратура для его осуществления
RU2655982C1 (ru) * 2017-07-13 2018-05-30 Публичное акционерное общество "Газпром" Аппаратура для обнаружения дефектов трубопроводов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201322742Y (zh) * 2008-09-01 2009-10-07 中国科学院金属研究所 超声导波复合式无损检测装置
RU2433333C2 (ru) * 2009-11-18 2011-11-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпромэнергодиагностика" Система контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода с устройством катодной защиты через дорогу
US20140202249A1 (en) * 2013-01-23 2014-07-24 General Electric Company Sensor positionig with non-dispersive guided waves for pipeline corrosion monitoring
RU2655991C1 (ru) * 2017-07-13 2018-05-30 Публичное акционерное общество "Газпром" Аппаратура для контроля защитного изоляционного покрытия технологических и магистральных трубопроводов
RU2655983C1 (ru) * 2017-07-13 2018-05-30 Публичное акционерное общество "Газпром" Способ ультразвукового эхо-импульсного неразрушающего контроля трубопроводов и аппаратура для его осуществления
RU2655982C1 (ru) * 2017-07-13 2018-05-30 Публичное акционерное общество "Газпром" Аппаратура для обнаружения дефектов трубопроводов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018145774A3 (ru) 2020-06-25
RU2018145774A (ru) 2020-06-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Isla et al. EMAT phased array: A feasibility study of surface crack detection
KR101061590B1 (ko) 자기 변형 트랜스듀서, 이를 이용한 구조 진단 장치 및 구조 진단 방법
Kim et al. Circumferential phased array of shear-horizontal wave magnetostrictive patch transducers for pipe inspection
CN105021715B (zh) 一种阵列式全向型水平剪切模态磁致伸缩传感器
JP2007078692A (ja) 単一指標の可変角度フェーズドアレイプローブ
SA520412459B1 (ar) أنظمة وطرق لتوليد الموجات فوق الصوتية
CN104198594A (zh) 一种多主频组合的扭转模态电磁声阵列传感器
WO2014190268A1 (en) Flexural modes in non-destructive testing and inspection
RU2629896C1 (ru) Способ ультразвукового контроля трубопровода и система для его осуществления
EP3056874A1 (en) Use of transducers with a piezo ceramic array to improve the accuracy of ultra sonic meters
RU2655982C1 (ru) Аппаратура для обнаружения дефектов трубопроводов
Reyes et al. A numerical study on baseline-free damage detection using frequency steerable acoustic transducers
US9213019B2 (en) Method of determining a size of a defect using an ultrasonic linear phased array
RU2731503C2 (ru) Аппаратура для контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода и способ ее работы
RU2655983C1 (ru) Способ ультразвукового эхо-импульсного неразрушающего контроля трубопроводов и аппаратура для его осуществления
US20060173341A1 (en) Electromagnetic ultrasound converter
CN107085041B (zh) 一种聚焦声场中声偏振方向的控制方法
KR102043158B1 (ko) 배관 모니터링 장치 및 방법
RU2655991C1 (ru) Аппаратура для контроля защитного изоляционного покрытия технологических и магистральных трубопроводов
US8058776B1 (en) Laminar array ultrasound transducer and system
US10502715B2 (en) Systems and methods for specimen inspection using ultrasonic wave generation
CN107144637B (zh) 一种识别裂纹方向的方法
Baravelli et al. Photolithography-based realization of frequency steerable acoustic sensors on PVDF substrate
Loveday Feasibility of detecting cracks in rail track at long range using guided wave ultrasound
Mohammadgholiha et al. A Numerical Study on Baseline-Free Damage Detection Using Frequency Steerable Acoustic