[go: up one dir, main page]

RU2199735C2 - Способ обнаружения сквозных дефектов в стенках емкостей, заполненных жидкостью - Google Patents

Способ обнаружения сквозных дефектов в стенках емкостей, заполненных жидкостью Download PDF

Info

Publication number
RU2199735C2
RU2199735C2 RU2000112683/28A RU2000112683A RU2199735C2 RU 2199735 C2 RU2199735 C2 RU 2199735C2 RU 2000112683/28 A RU2000112683/28 A RU 2000112683/28A RU 2000112683 A RU2000112683 A RU 2000112683A RU 2199735 C2 RU2199735 C2 RU 2199735C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transducers
pair
liquid
radiation
opposite directions
Prior art date
Application number
RU2000112683/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000112683A (ru
Inventor
В.И. Аксенов
И.Н. Богомолов
А.И. Калютик
кин Ю.Е. Кар
Ю.Е. Карякин
С.К. Паврос
Б.С. Петровский
М.М. Шевелько
Original Assignee
Малое государственное научно-исследовательское и внедренческое предприятие "Акустика"
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 Малое государственное научно-исследовательское и внедренческое предприятие "Акустика" filed Critical Малое государственное научно-исследовательское и внедренческое предприятие "Акустика"
Priority to RU2000112683/28A priority Critical patent/RU2199735C2/ru
Publication of RU2000112683A publication Critical patent/RU2000112683A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2199735C2 publication Critical patent/RU2199735C2/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к методам обнаружения дефектов в изделии с помощью ультразвуковых волн. Повышение достоверности определения места расположения сквозного дефекта в стенке заполненной жидкостью емкости достигается за счет того, что излучают ультразвуковые импульсы в жидкость первой парой оппозитно соосно расположенных вблизи стенки емкости преобразователей последовательно в противоположных направлениях, принимают прошедшие в противоположных направлениях импульсы, определяют на основании измеренной информации скорости vx жидкости в направлении излучение - прием. Размещают вторую пару преобразователей, расположенных оппозитно и соосно, причем преобразователи каждой пары расположены на одинаковом расстоянии навстречу друг другу и их направления излучения - приема взаимно перпендикулярны. Излучают и принимают ультразвуковые импульсы второй парой преобразователей в противоположных направлениях, на основании измеренной информации определяют скорость vy в направлениях излучение - прием второй пары преобразователей, вычисляют модуль v скорости по формуле
Figure 00000001
и его направление φ относительно направления прозвучивания первой пары преобразователей по формуле tgφ=vy/vx. Затем преобразователи перемещают вдоль направления φ, последовательно определяют модуль скорости и находят то положение преобразователей, при котором модуль скорости будет максимальным. Скорости vx, vy жидкости определяют на основании измерения разности времен прохождения ультразвуковых импульсов в противоположных направлениях для каждой пары преобразователей. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к методам обнаружения дефектов в изделии с помощью ультразвуковых волн. Главным образом оно может быть использовано для обнаружения сквозных дефектов в стенках металлических емкостей, заполненных жидкостью, с наружной стороны которых находится бетонная облицовка или другая изоляция (например, земля).
В промышленности для обнаружения сквозных дефектов в стенках изделий широко используют методы течеискания [1], сущность которых состоит в измерении потока пробных веществ (газов) через стенки изделий. Недостатком этих методов является их пригодность для контроля замкнутых не заполненных жидкостью сосудов относительно малых габаритных размеров.
Известен метод обнаружения сквозных дефектов в стенках емкостей, заполненных жидкостью, путем визуального осмотра их поверхностей и определения на них подтеков жидкости. Место подтеков соответствует координате сквозного дефекта. Такой наиболее простой способ не пригоден для обнаружения мест утечки в емкостях, облицованных бетоном или закопанных в земле.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ обнаружения сквозных дефектов в емкостях с жидкостью путем измерения скорости потока жидкости вблизи сквозного дефекта, реализованный в ультразвуковых расходомерах [2, 3].
Для реализации способа измерения скорости потока жидкости в трубопроводах можно использовать два оппозитно соосно расположенных пьезопреобразователя, с помощью которых осуществляется поочередное прозвучивание жидкости в противоположных направлениях - "по потоку" и "против потока". В первом случае время прохождения сигнала определяется соотношением t1=l/c+vx, а во втором - t2=l/с-vx, где l - база между преобразователями, с - скорость ультразвука в жидкости, vx - проекция скорости потока жидкости на направление прозвучивания. Измеряя временной интервал Δt=t2-t1 между задержками сигналов, прошедших против потока и по потоку, можно определить проекцию скорости движения жидкости vx= Δt•c2/2l. Такой способ измерения скорости называется временным. Существуют и другие способы измерения - фазовый, частотный или комбинированные [2], позволяющие реализовать более высокую точность измерения.
Известный способ позволяет измерить скорость движения жидкости и в емкости, однако не позволяет определить место расположения сквозного дефекта.
Технической задачей, решаемой изобретением, является разработка способа обнаружения места расположения сквозного дефекта в стенке заполненной жидкостью емкости, облицованной снаружи бетоном или закопанной в земле.
Поставленная задача решается тем, что, как и в известном способе, измеряется скорость потока жидкости через отверстие в стенке емкости. Для этого излучают импульсы ультразвуковых волн в жидкость парой оппозитно соосно расположенных преобразователей последовательно в противоположных направлениях, осуществляют прием прошедших в противоположных направлениях импульсов, определяют на основании измеренной информации скорости vx жидкости в направлении излучение - прием. Но в отличие от известного способа дополнительно размещают вторую пару преобразователей, расположенных оппозитно и соосно, причем преобразователи каждой пары расположены на одинаковом расстоянии навстречу друг другу и их направления излучения - приема взаимно перпендикулярны, излучают и принимают ультразвуковые импульсы второй пары преобразователей в противоположных направлениях, на основании измеренной информации определяют скорость vу в направлении излучение - прием второй пары преобразователей, вычисляют модуль v скорости по формуле
Figure 00000004
и его направление φ относительно направления прозвучивания первой пары преобразователей по формуле tgφ= vy/vx, затем преобразователи перемещают вдоль направления φ, последовательно определят модуль скорости и находят то положение преобразователей, при котором модуль скорости будет максимальным.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежом, где схематически представлен пример акустической системы, с помощью которой реализуется способ обнаружения места расположения сквозных дефектов в стенке емкости, заполненной жидкостью. Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. Измерительная акустическая система представляет собой жесткую металлическую пластину квадратной формы с квадратным отверстием, на которой по диагоналям закреплены две пары I и II ультразвуковых преобразователей. Направления излучения - приема каждой пары взаимно перпендикулярны. Преобразователи каждой пары 1' и 1", 2' и 2" расположены соосно навстречу друг другу и на одинаковом расстоянии друг от друга.
Акустическая система подвешивается на тросе в вертикальном положении вблизи стенки емкости и с помощью сканирующей системы может перемещаться по заданной траектории относительно стенки.
С помощью электронной аппаратуры в первый момент времени осуществляется возбуждение преобразователей 1' и 2', а преобразователи 1" и 2" являются приемниками. При наличии потока жидкости вблизи стенки емкости через отверстия время прихода сигналов на приемники будет разным и равным t'1=l/c+vx и t'2= l/c+vy. Затем с помощью коммутатора возбуждаются преобразователи 1" и 2", а преобразователи 1' и 2' являются приемниками. По разности временных интервалов Δt1=t"1-t'1 и Δt2=t"2-t'2 определяются проекции скоростей потоков vx и vy на направления прозвучивания, модуль скорости потока v по формуле
Figure 00000005
и его направление φ относительно направления прозвучивания первой пары преобразователей по формуле tgφ=vy/vx. Затем акустическую систему с помощью сканирующего устройства перемещают вдоль направления φ, последовательно определяют модуль скорости и находят то положение, при котором скорость потока v будет максимальна. Положение акустической системы относительно стенки емкости определяет место расположение в ней сквозного дефекта.
Рассмотрение предлагаемого способа показывает, что его реализация позволяет определить место расположения сквозного дефекта в стенке емкости, облицованной бетоном или закопанной в земле и заполненной жидкостью.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гурвич А.К., Ермолов И.Н., Сажин С.Г. Неразрушающий контроль. Книга 1 "Общие вопросы. Контроль проникающими веществами", М.: Высшая школа, 1992.
2. Киясбейли А.Ш., Гумайлов А.М., Гуревич В.М. Частотно-временные ультразвуковые расходомеры и счетчики. М.: Машиностроение, 1984.
3. Хамидулин В.К. Ультразвуковые контрольно-измерительные устройства и системы. Л.: ЛГУ, 1989.

Claims (2)

1. Способ обнаружения сквозных дефектов в стенках емкостей, заполненных жидкостью, заключающийся в излучении ультразвуковых импульсов в жидкость первой парой оппозитно соосно расположенных вблизи стенки емкости преобразователей последовательно в противоположных направлениях, приеме прошедших в противоположных направлениях импульсов, определении на основании измеренной информации скорости vх движения жидкости в направлении излучение - прием, отличающийся тем, что дополнительно размещают вторую пару преобразователей, расположенных оппозитно и соосно, причем преобразователи каждой пары расположены на одинаковом расстоянии навстречу друг другу и их направления излучения - приема взаимно перпендикулярны, излучают и принимают ультразвуковые импульсы второй парой преобразователей в противоположных направлениях, на основании измеренной информации определяют скорость vу в направлениях излучение - прием второй пары преобразователей, вычисляют модуль v скорости движения жидкости по формуле
Figure 00000006
и его направление φ относительно направления прозвучивания первой пары преобразователей по формуле tg φ = vy/vx, затем преобразователи перемещают вдоль направления φ, последовательно определяют модуль скорости и находят то положение преобразователей, при котором модуль скорости будет максимальным.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что скорости vх, vу движения жидкости определяют на основании измерения разности времен прохождения ультразвуковых импульсов в противоположных направлениях для каждой пары преобразователей.
RU2000112683/28A 2000-05-22 2000-05-22 Способ обнаружения сквозных дефектов в стенках емкостей, заполненных жидкостью RU2199735C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000112683/28A RU2199735C2 (ru) 2000-05-22 2000-05-22 Способ обнаружения сквозных дефектов в стенках емкостей, заполненных жидкостью

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000112683/28A RU2199735C2 (ru) 2000-05-22 2000-05-22 Способ обнаружения сквозных дефектов в стенках емкостей, заполненных жидкостью

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000112683A RU2000112683A (ru) 2002-04-20
RU2199735C2 true RU2199735C2 (ru) 2003-02-27

Family

ID=20234916

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000112683/28A RU2199735C2 (ru) 2000-05-22 2000-05-22 Способ обнаружения сквозных дефектов в стенках емкостей, заполненных жидкостью

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2199735C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2377523C1 (ru) * 2008-05-12 2009-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Технической Физики имени академика Е.И. Забабахина" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина") Способ обнаружения сквозных дефектов в оболочке емкости, заполненной жидкостью, и течеискатель для его осуществления
RU2392597C1 (ru) * 2009-04-13 2010-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Технической Физики имени академика Е.И. Забабахина" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина") Способ обнаружения и устранения течи в бассейне выдержки оят и устройство для его осуществления

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0537735A2 (en) * 1991-10-18 1993-04-21 ORE INTERNATIONAL Inc. Method and apparatus for measuring flow by using phase advance
US5515721A (en) * 1993-08-25 1996-05-14 Changmin Technology Co., Ltd. Local river flow velocity measuring method and apparatus therefor
RU2138782C1 (ru) * 1996-05-27 1999-09-27 Чангмин Ко., Лтд. Ультразвуковое многоканальное устройство измерения расхода

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0537735A2 (en) * 1991-10-18 1993-04-21 ORE INTERNATIONAL Inc. Method and apparatus for measuring flow by using phase advance
US5515721A (en) * 1993-08-25 1996-05-14 Changmin Technology Co., Ltd. Local river flow velocity measuring method and apparatus therefor
RU2138782C1 (ru) * 1996-05-27 1999-09-27 Чангмин Ко., Лтд. Ультразвуковое многоканальное устройство измерения расхода

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Хамидулин В.К. Ультразвуковые контрольно-измерительные устройства и системы. - Л.: ЛГУ, 1989. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2377523C1 (ru) * 2008-05-12 2009-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Технической Физики имени академика Е.И. Забабахина" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина") Способ обнаружения сквозных дефектов в оболочке емкости, заполненной жидкостью, и течеискатель для его осуществления
RU2392597C1 (ru) * 2009-04-13 2010-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Технической Физики имени академика Е.И. Забабахина" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина") Способ обнаружения и устранения течи в бассейне выдержки оят и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9031797B2 (en) Multiphase flow measurement
JP6682500B2 (ja) 信号伝搬時間差式流量計
US6575043B1 (en) Method and apparatus for characterizing flows based on attenuation of in-wall propagating wave modes
EP0440701B1 (en) Method and apparatus for measuring mass flow
EP3115779B1 (en) System and method for measuring a signal propagation speed in a liquid or gaseous medium
CN102288235B (zh) 一种双道混合型超声波流量计及测量方法
CN108369242A (zh) 改进的波束成形声学信号行进时间流量计
JPH05503366A (ja) 流れる流体中の気泡を検出するためのシステム及び方法
JP2020537129A (ja) それぞれ他の値を事前に知ることなく超音波を用いて単層又は多層のサンプルにおける層厚と音波速度を測定するための方法及び測定装置
US6262942B1 (en) Turbulence-resolving coherent acoustic sediment flux probe device and method for using
US3409897A (en) Recorder for detecting and locating leaks in pipelines by ultrasonic vibration
US5065624A (en) Installations for measuring liquid depth
CN102829830B (zh) 用于超声波流量检测中检测超声波传播速度的方法及装置
RU2199735C2 (ru) Способ обнаружения сквозных дефектов в стенках емкостей, заполненных жидкостью
GB2167185A (en) Acoustically detecting and/or identifying a liquid
US20150212220A1 (en) Acoustic piston track
RU66029U1 (ru) Комплексное устройство измерения расхода, плотности и вязкости нефтепродуктов
RU112770U1 (ru) Система для определения профиля скорости течения
RU2069314C1 (ru) Способ измерения расхода текущих жидкостей с переменным уровнем и расходомер жидкости
SU815614A1 (ru) Ультразвуковой способ измерени МОдул юНгА
RU2195635C1 (ru) Способ измерения уровня жидких и сыпучих сред
RU2245522C1 (ru) Ультразвуковой способ измерения уровня сред в резервуаре с плоскими параллельными стенками
RU2169350C2 (ru) Способ измерения и контроля параметров потока жидкости или газа в сосуде с упругими стенками
RU95107418A (ru) Способ оценки профиля трубы при ультразвуковом методе контроля
US4495822A (en) Fluid flow meter

Legal Events

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

Effective date: 20060523