[go: up one dir, main page]

RU2433333C2 - Система контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода с устройством катодной защиты через дорогу - Google Patents

Система контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода с устройством катодной защиты через дорогу Download PDF

Info

Publication number
RU2433333C2
RU2433333C2 RU2009142443/06A RU2009142443A RU2433333C2 RU 2433333 C2 RU2433333 C2 RU 2433333C2 RU 2009142443/06 A RU2009142443/06 A RU 2009142443/06A RU 2009142443 A RU2009142443 A RU 2009142443A RU 2433333 C2 RU2433333 C2 RU 2433333C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acoustic emission
main pipeline
emission sensors
sensors
protective casing
Prior art date
Application number
RU2009142443/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009142443A (ru
Inventor
Олег Евгеньевич Аксютин (RU)
Олег Евгеньевич Аксютин
Сергей Викторович Власов (RU)
Сергей Викторович Власов
Алексей Евгеньевич Демьянов (RU)
Алексей Евгеньевич Демьянов
Сергей Алексеевич Егурцов (RU)
Сергей Алексеевич Егурцов
Самвел Эдуардович Мелкумян (RU)
Самвел Эдуардович Мелкумян
Роман Владимирович Пиксайкин (RU)
Роман Владимирович Пиксайкин
Александр Иванович Степаненко (RU)
Александр Иванович Степаненко
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпромэнергодиагностика"
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 "Газпромэнергодиагностика" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпромэнергодиагностика"
Priority to RU2009142443/06A priority Critical patent/RU2433333C2/ru
Publication of RU2009142443A publication Critical patent/RU2009142443A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2433333C2 publication Critical patent/RU2433333C2/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Soundproofing, Sound Blocking, And Sound Damping (AREA)

Abstract

Система контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода с устройством катодной защиты через дорогу относится к трубопроводному транспорту и может быть использована для контроля технического состояния переходов магистрального трубопровода через автомобильные и железные дороги. Система контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода через дорогу содержит защитный кожух, два датчика акустической эмиссии, расположенные на магистральном трубопроводе, и блок обработки информации, при этом выходы датчиков акустической эмиссии подключены к блоку обработки информации. Датчики акустической эмиссии расположены на магистральном трубопроводе по разные стороны от точки переселения оси магистрального трубопровода и линии, проходящей через середину дороги. Технический результат - повышение надежности контроля технического состояния магистрального трубопровода через дорогу. 11 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано для контроля технического состояния переходов магистральных трубопроводов (МТ) через автомобильные и железные дороги.
Задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в контроле и своевременном обнаружении развивающихся дефектов в МТ.
Известна система аналогичного назначения, принятая за прототип, содержащая защитный кожух, два датчика акустической эмиссии, расположенные на магистральном трубопроводе, и блок обработки информации, при этом выходы датчиков акустической эмиссии подключены к блоку обработки информации / Патент РФ №2264578, кл. F16L 7/00, 58/00, F17D 5/06.2005 /.
Недостатком прототипа является недостаточно высокая надежность контроля технического состояния перехода, связанная с расположением датчиков акустической эмиссии (ДАЭ) по одну сторону дороги. Это не позволяет вовремя выявить развитие трещин в МТ при их возникновении по другую сторону от оси дороги и затрудняет их точную локализацию.
Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является повышение надежности контроля технического состояния перехода МТ через дорогу.
Данный технический результат достигают за счет того, что в известной системе контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода через дорогу, содержащей защитный кожух, два датчика акустической эмиссии, расположенных на магистральном трубопроводе, и блок обработки информации, при этом выходы датчиков акустической эмиссии подключены к блоку обработки информации, датчики акустической эмиссии располагают на магистральном трубопроводе по разные стороны от точки пересечения оси магистрального трубопровода и линии, проходящей через середину дороги.
Датчики акустической эмиссии могут располагаться снаружи, либо внутри защитного кожуха на расстояниях от его манжет, равных соответственно половине, либо четверти длины защитного кожуха.
Датчики акустической эмиссии располагаются на магистральном трубопроводе симметрично относительно точки пересечения оси магистрального трубопровода и линии, проходящей через середину дороги.
Система содержит средства калибровки датчиков акустической эмиссии в трассовых условиях.
Средства калибровки датчиков акустической эмиссии в трассовых условиях выполнены, например, в виде имитаторов развивающихся трещин на магистральном трубопроводе в виде электрически управляемых бойков, устанавливаемых на расстояниях, меньших диаметра магистрального трубопровода, либо в виде имитатора утечки транспортируемой среды, расположенного между ДАЭ.
Изобретение поясняется чертежом, на котором представлена схема реализации системы. Система содержит два датчика 1, 2 акустической эмиссии (ДАЭ 1, 2), установленных на МТ 3 в месте его перехода через дорогу 4. Имеется также защитный кожух 5 с двумя торцевыми манжетами 6, 7, в котором под дорогой 4 располагают МТ 3.
Рядом с ДАЭ 1, 2 располагают средства их калибровки в трассовых условиях, выполненные, например, в виде управляемых бойков 8, 9, установленных на расстояниях меньше диаметра МТ 3 (электрические средства управления работой бойков 8,9 (не показаны). Бойки 8, 9 могут быть установлены на равных расстояниях от ДАЭ 1, 2.
Имеется также блок обработки информации (не показан), выполненный в виде микропроцессора, к которому подключены выходы ДАЭ 1, 2.
Особенностью системы по сравнению с прототипом является расположение ДАЭ 1, 2 по разные стороны от точки О пересечения оси МТ 3 и линии АБ, проходящей через середину дороги 4.
При этом в частном случае ДАЭ 1, 2 могут быть расположены снаружи защитного кажуха 5 (как показано на чертеже) симметрично относительно точки O на расстояниях L/2 от манжет 6, 7, где L - длина защитного кожуха.
В другом частном случае ДАЭ 1, 2 могут быть расположены внутри защитного кожуха 5 на расстояниях, равных L/4 от манжет 6, 7 (данный случай на чертеже не представлен).
Конкретные расстояния L/2 и L/4 для расположения датчиков являются субоптимальными с точки зрения чувствительности к развитию трещин и с точки зрения технологии установки датчиков на МТ 3.
Конкретные расстояния между ДАЭ 1, 2 и средствами их калибровки также являются субоптимальными с точки зрения воспроизведения на МТ 3 реального входного сигнала.
Система работает следующим образом. ДАЭ 1, 2 выдают сигналы на блок обработки информации (не показан), где они сравниваются с пороговыми значениями. При превышении сигналами с ДАЭ 1, 2 порогового значения блок обработки информации формирует сигнал тревоги, извещающий о необходимости профилактического осмотра перехода.
Через установленный промежуток времени ДАЭ 1, 2 подвергаются калибровке непосредственно в трассовых условиях. При этом на бойки 8, 9 дистанционно направляют командный электрический сигнал, приводящий их в действие.
Акустические сигналы, генерируемые при ударах бойков 8, 9 о стенку МТ 3, являются стандартными (эталонными) сигналами, направляемыми на вход контролируемых ДАЭ 1, 2.
Характер откликов ДАЭ 1, 2 на эталонный входной сигнал позволяет оценить пригодность датчиков к дальнейшей работе.
Расположение ДАЭ 1, 2 по разные стороны от точки пересечения оси МТ 3 с линией АБ, проходящей через середину дороги 4, позволяет повысить надежность контроля опасного состояния перехода.
Этим достигается поставленный технический результат.

Claims (12)

1. Система контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода через дорогу, содержащая защитный кожух, два датчика акустической эмиссии, расположенные на магистральном трубопроводе, и блок обработки информации, при этом выходы датчиков акустической эмиссии подключены к блоку обработки информации, отличающаяся тем, что датчики акустической эмиссии расположены на магистральном трубопроводе по разные стороны от точки пересечения оси магистрального трубопровода и линии, проходящей через середину дороги.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что датчики акустической эмиссии расположены снаружи защитного кожуха.
3. Система по п.2, отличающаяся тем, что датчики акустической эмиссии расположены снаружи защитного кожуха на расстояниях от его манжет, равных половине длины защитного кожуха.
4. Система по п.1, отличающаяся тем, что датчики акустической эмиссии расположены внутри защитного кожуха.
5. Система по п.4, отличающаяся тем, что датчики акустической эмиссии расположены внутри защитного кожуха на расстояниях от его манжет, равных четверти длины защитного кожуха.
6. Система по п.1, отличающаяся тем, что датчики акустической эмиссии расположены на магистральном трубопроводе симметрично относительно точки пересечения оси магистрального трубопровода и линии, проходящей через середину дороги.
7. Система по п.1, отличающаяся тем, что содержит средства калибровки датчиков акустической эмиссии в трассовых условиях.
8. Система по п.7, отличающаяся тем, что средства калибровки датчиков акустической эмиссии в трассовых условиях выполнены в виде имитаторов развивающихся трещин на магистральном трубопроводе.
9. Система по п.8, отличающаяся тем, что имитаторы развивающихся трещин на магистральном трубопроводе выполнены в виде электрически управляемых бойков, устанавливаемых на расстояниях, меньших диаметра магистрального трубопровода.
10. Система по п.9, отличающаяся тем, что бойки установлены на равных расстояниях от датчиков акустической эмиссии.
11. Система по п.7, отличающаяся тем, что средства калибровки датчиков акустической эмиссии в трассовых условиях выполнены в виде имитатора утечки транспортируемой среды.
12. Система по п.11, отличающаяся тем, что имитатор утечки транспортируемой среды расположен между датчиками акустической эмиссии.
RU2009142443/06A 2009-11-18 2009-11-18 Система контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода с устройством катодной защиты через дорогу RU2433333C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009142443/06A RU2433333C2 (ru) 2009-11-18 2009-11-18 Система контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода с устройством катодной защиты через дорогу

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009142443/06A RU2433333C2 (ru) 2009-11-18 2009-11-18 Система контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода с устройством катодной защиты через дорогу

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009142443A RU2009142443A (ru) 2011-08-10
RU2433333C2 true RU2433333C2 (ru) 2011-11-10

Family

ID=44753939

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009142443/06A RU2433333C2 (ru) 2009-11-18 2009-11-18 Система контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода с устройством катодной защиты через дорогу

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2433333C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2731503C2 (ru) * 2018-12-24 2020-09-03 Публичное акционерное общество "Газпром" Аппаратура для контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода и способ ее работы

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1456873A1 (ru) * 1987-02-17 1989-02-07 Киевский Государственный Университет Им.Т.Г.Шевченко Способ определени зоны расположени источников сигналов акустической эмиссии в цилиндрических оболочках
US5416724A (en) * 1992-10-09 1995-05-16 Rensselaer Polytechnic Institute Detection of leaks in pipelines
RU2207562C1 (ru) * 2002-01-30 2003-06-27 ООО "НТЦ "Нефтегаздиагностика" Способ акустико-эмиссионного контроля технического состояния трубопроводов
RU2264578C1 (ru) * 2004-11-11 2005-11-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпромэнергодиагностика" Система контроля перехода трубопровода с устройством катодной защиты под авто- и железными дорогами
RU2349824C2 (ru) * 2007-01-26 2009-03-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпромэнергодиагностика" Стационарная система технического обслуживания перехода магистрального трубопровода через дорогу

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1456873A1 (ru) * 1987-02-17 1989-02-07 Киевский Государственный Университет Им.Т.Г.Шевченко Способ определени зоны расположени источников сигналов акустической эмиссии в цилиндрических оболочках
US5416724A (en) * 1992-10-09 1995-05-16 Rensselaer Polytechnic Institute Detection of leaks in pipelines
RU2207562C1 (ru) * 2002-01-30 2003-06-27 ООО "НТЦ "Нефтегаздиагностика" Способ акустико-эмиссионного контроля технического состояния трубопроводов
RU2264578C1 (ru) * 2004-11-11 2005-11-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпромэнергодиагностика" Система контроля перехода трубопровода с устройством катодной защиты под авто- и железными дорогами
RU2349824C2 (ru) * 2007-01-26 2009-03-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпромэнергодиагностика" Стационарная система технического обслуживания перехода магистрального трубопровода через дорогу

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2731503C2 (ru) * 2018-12-24 2020-09-03 Публичное акционерное общество "Газпром" Аппаратура для контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода и способ ее работы

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009142443A (ru) 2011-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Aba et al. Petroleum pipeline monitoring using an internet of things (IoT) platform
CA2813745C (en) Method for measuring remote field eddy current thickness in multiple tubular configuration
US10345139B2 (en) Non-isotropic acoustic cable
US11796506B2 (en) Robotic magnetic flux leakage inspection system for cable stays and related methods
EP1735612A1 (en) Id-od discrimination sensor concept for a magnetic flux leakage inspection tool
EP0986742B1 (en) Pipe leakage detection with pressure drop rate back extrapolation
US20190004202A1 (en) Apparatus and Method of Azimuthal Magnetic Sensor Array for Down-Hole Applications
RS59225B1 (sr) Uređaj i metoda za detekciju i određivanje lokacije procurivanja kod podzemnih cevi
KR101888766B1 (ko) 비파괴 검사 장치 및 비파괴 검사 장치 동작 방법
CN102954996B (zh) 一种管道凹陷三轴漏磁内检测线信号判定方法
CN106053591A (zh) 用于缆索轨道的检查和监测系统以及操作缆索轨道的方法
RU2433333C2 (ru) Система контроля технического состояния перехода магистрального трубопровода с устройством катодной защиты через дорогу
WO2004102056A3 (en) Systems and methods for non-destructively testing conductive members employing electromagnetic back scattering
Li et al. A novel algorithm for acoustic above ground marking based on function fitting
RU2634366C2 (ru) Способ магнитной дефектоскопии и устройство для его осуществления
US20180335482A1 (en) Robotic magnetic flux leakage inspection system for external post-tensioned tendons of segmental bridges and roadways
US20190293604A1 (en) Robotic magnetic flux inspection system for bridge wire rope suspender cables
CN117607256A (zh) 基于光纤fp腔传感器的管道裂缝类型检测系统及方法
KR102872859B1 (ko) 부분 방전 위치 추정 장치
US20180128930A1 (en) Apparatus and Method for Nonlinear Acoustic Self-demodulation for Cased Hole Cement Evaluation Measurement
RU108840U1 (ru) Блок датчиков системы технологической защиты трубопроводов
CN119395130B (zh) 一种快速pccp管道断丝电磁无损检测方法
Fick et al. Leading the Way: The Washington Suburban Sanitary Commission's Comprehensive PCCP Management Program
RU2310836C1 (ru) Магнитный дефектоскоп для контроля железнодорожных рельсов
Loveday et al. Rail track monitoring in SA using guided wave ultrasound

Legal Events

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

Effective date: 20131119