[go: up one dir, main page]

RU88453U1 - Приборный комплекс для бесконтактной диагностики технического состояния подземных трубопроводов м-1 - Google Patents

Приборный комплекс для бесконтактной диагностики технического состояния подземных трубопроводов м-1 Download PDF

Info

Publication number
RU88453U1
RU88453U1 RU2009129375/22U RU2009129375U RU88453U1 RU 88453 U1 RU88453 U1 RU 88453U1 RU 2009129375/22 U RU2009129375/22 U RU 2009129375/22U RU 2009129375 U RU2009129375 U RU 2009129375U RU 88453 U1 RU88453 U1 RU 88453U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
underground pipelines
instrument complex
diagnostics
blocks
Prior art date
Application number
RU2009129375/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Владимирович Коннов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество Научно-Производственный Центр "Молния"
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 Закрытое акционерное общество Научно-Производственный Центр "Молния" filed Critical Закрытое акционерное общество Научно-Производственный Центр "Молния"
Priority to RU2009129375/22U priority Critical patent/RU88453U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU88453U1 publication Critical patent/RU88453U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована для неразрушающего контроля и технической диагностики в теплоэнергетической, газовой, нефтяной, химической и других отраслях промышленности, эксплуатирующей подземные трубопроводы. Технический результат от использования данной полезной модели заключается в повышении производительности приборного комплекса за счет того, что он один заменяет аппаратуру для электрометрического и магнитометрического контроля, а также в повышении точности результатов обследования трубопроводов. Приборный комплекс для бесконтактной диагностики технического состояния подземных трубопроводов содержит приемный блок, генератор, датчик пути и GPS-приемник. Приемный блок состоит из блока обработки и представления информации и блока приемных антенн, а последний включает в себя два блока трехкомпонентных индуктивных преобразователей и два блока трехкомпонентных магнитных преобразователей.

Description

Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована для неразрушающего контроля и технической диагностики в теплоэнергетической, нефтяной, газовой, химической и других отраслях промышленности, эксплуатирующих подземные трубопроводы.
Устройство позволяет осуществлять контроль глубины залегания трубопровода, контроль состояния его изоляции с выявлением локальных мест ее нарушения, а также определять напряженно-деформированное состояние и выявлять повреждения различной природы в металле трубопровода.
Известно устройство для бесконтактной диагностики подземных трубопроводов, содержащее блок памяти, датчики регистрации, соединенные с аналого-цифровым преобразователем, который соединен с блоком памяти, блок управления, соединенный через узел управления записью и адресный узел с блоком памяти, кварцевый генератор, соединенный с делителем частоты, пороговый блок, соединенный с блоком световой и звуковой сигнализации, и автоматический индикатор разряда батарей (патент на полезную модель №11608, G01N 27|72,1999 г.). Недостаток этого устройства малая чувствительность, что снижает качество диагностики.
Известно также устройство для бесконтактного обнаружения местоположения и характера дефектов металлических сооружений, содержащий систему датчиков регистрации, кварцевый генератор, делитель частоты, аналого-цифровой преобразователь, блок управления, пороговый блок, блок звуковой и световой сигнализации, автоматический индикатор разряда батарей, блок вычисления градиентов магнитного поля, блок отображения информации, сегмент запоминающего устройства, блок управления записью, блок ситуационных привязок, блок спутниковой абсолютной географической привязки GPS, блок выбора сегмента записи (патент на изобретение №2264617, МПК G01N 27|82, 2003 г.)
Это устройство является наиболее близким к предложенному, в связи с чем принято за прототип.
Недостатками этого устройства являются низкая производительность и не точная достоверность результатов при обследовании трубопроводов.
Технический результат от использования данной полезной модели заключается в повышении производительности приборного комплекса за счет того, что он один заменяет аппаратуру для электрометрического и магнитометрического контроля, а также в повышении точности результатов обследования трубопроводов.
Указанный технический результат достигается за счет того, что приборный комплекс для бесконтактной диагностики технического состояния подземных трубопроводов содержит приемный блок, генератор, датчик пути и GPS-приемник, при этом приемный блок состоит из блока обработки и представления информации и блока приемных антенн, а последний включает в себя два блока трехкомпонентных индуктивных преобразователей и два блока трехкомпонентных магнитных преобразователей. При этом блок обработки и представления информации выполнен в виде одноплатного компьютера с сенсорным цветным дисплеем.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 схематично изображено расположение оператора с приборным комплексом относительно трубопровода, вид спереди, и на фиг.2 -то же, вид сбоку.
Приборный комплекс для бесконтактной диагностики технического состояния подземных трубопроводов содержит приемный блок 1, генератор 2, датчик пути 3 и СРS-приемник4.
В состав приемного блока 1 входит блок обработки и представления информации 5 и блок приемных антенн 6.
Блок приемных антенн 6 состоит из двух блоков трехкомпонентных индуктивных преобразователей 7 и двух блоков трехкомпонентных магнитных преобразователей 8.
Блок обработки и представления информации 5 выполнен на основе одноплатного компьютера 9 с сенсорным цветным дисплеем.
Для удобства эксплуатации приборным комплексом предусмотрен ремень 10.
Комплекс обеспечивает одновременный контроль технического состояния трубопровода электрометрическим и магнитометрическим методами.
При этом электрометрическим методом определяется глубина заложения трубопровода и состояние его изоляционного покрытия путем бесконтактного измерения переменного тока, протекающего по трубопроводу от генератора 2.
Магнитометрическим методом обеспечивается выявление аномалий магнитного поля над трубопроводом, обусловленных дефектами основного металла и сварных соединений или изгибными напряжениями трубопровода, являющимися зонами концентрации механических напряжений. При удовлетворительном состоянии трубопровода, распределение магнитного поля над ним относительно равномерное, а в зонах концентрации напряжений присутствуют локальные искажения магнитного поля.
Приборный комплекс работает следующим образом:
Блок обработки и представления информации 5 обеспечивает обработку результатов измерения напряженности переменного и постоянного магнитных полей, вычисление контролируемых параметров и запись их значений в запоминающее устройство компьютера.
Блок обработки и представления информации 5 в реальном времени непосредственно в процессе движения оператора вдоль оси трубопровода выдает на экран дисплея графическую и цифровую информацию о токе, глубине, расстоянии L от оператора до оси трубопровода в плане, расположения оси трубопровода относительно оператора и продольной оси блока приемных антенн 6 (слева, справа и под каким углом). Измеренная информация выдается на дисплее в виде диаграмм с привязкой их к трассе. Кроме того, блок обработки и представления информации 5 может в реальном времени выдавать на дисплей диаграммы затухания тока и сопротивления изоляции трубопровода.
Результаты магнитометрического контроля блок обработки и представления информации 5 выдает на экран дисплея в виде магнитограмм распределения постоянного магнитного поля над трубопроводом через заданные отрезки трассы (шаг сканирования) в двух точках пространства по каждой из трех его составляющих (нормальной, горизонтальной вдоль и горизонтальной поперек трубопровода), а также его результирующее значение в этих точках. Кроме того, в режиме градиентометра, на экран дисплея выдаются магнитограммы дифференциального значения по каждой составляющей магнитного поля. Получение магнитограмм может осуществляться не только в функции пути, но и функции времени, при этом минимальный шаг сканирования по времени - 55 мс. Шаг сканирования и вид сканирования (по пути или времени) задается оператором.
Блок обработки и представления информации 5 обеспечивает возможность одновременного вывода на экран дисплея в различном сочетании магнитограмм распределения магнитного поля и диаграмм глубины, расстояния L, распределения тока, его затухания и сопротивления изоляции. Тип и количество одновременно отображаемых на дисплее магнитограмм (диаграмм) задается оператором.
При проведении работ оператор может находиться не только над осью трубопровода, но и слева или справа от нее в коридоре ±2 м (фиг.1). Таким образом, обеспечивается возможность контроля даже в тех случаях, когда нет возможности идти над осью трубопровода (неровность грунта над трубопроводом, вода, кустарник и т.п.).
Комплекс обеспечивает звуковую сигнализацию об отклонении глубины, тока, магнитных аномалий от заданных оператором пределов, а также о выходе оператора из зоны контроля, при этом факт и координаты места срабатывания звуковой сигнализации автоматически записываются в запоминающее устройство.
Привязка диаграмм (магнитограмм) к трассе осуществляется датчиком пути 3 и, кроме того, координаты точек контроля через заданное расстояние с помощью GPS-приемника 4 фиксируются в глобальной навигационной системе GPS. Комплекс обеспечивает возможность записи меток в записывающее устройство для привязки диаграмм к естественным ориентирам или по усмотрению оператора, при этом координаты этих меток в системе GPS также записываются в запоминающее устройство.
Совмещение измерений нескольких параметров в одном приборе повышает его разрешающую способность и достоверность обследования. Так, при обработке результатов магнитометрического контроля, учитывается положение магнитных преобразователей относительно оси трубопровода в плане и по глубине, так как диаграммы этих параметров записываются одновременно с магнитограммами.
Все результаты контроля автоматически записываются в запоминающее устройство компьютера. Блок обработки и представления информации 5 имеет режим просмотра на его дисплее записанных в запоминающее устройство результатов контроля. Дальнейшая обработка и документирование результатов контроля осуществляется на любом персональном компьютере по специальной программе.
Комплекс обеспечивает высокопроизводительный объективный автоматический сплошной контроль технического состояния трубопроводов как находящихся в работе, так и отключенных без их вскрытия при перемещении оператора вдоль него с автоматическим документированием результатов контроля путем измерения протекающего измерительного тока в трубопроводе в автоматическом режиме при отклонении оператора до двух-трех метров от оси трубопровода при глубине залегания трубопровода до 5 м.
Применение трехкомпонентных датчиков позволяет проводить измерения при различном положении приемных антенн 3 относительно трубопровода. Измерение магнитных полей осуществляется также трехкомпонентными магниторезисторными датчиками, совмещая в одном приборе функции измерения магнитных и электромагнитных полей.
Применение комплекса особенно эффективно при проведении работ по паспортизации и плановом обследовании газонефтепроводов. При этом, учитывая, что трудозатраты на обследование во много раз меньше, чем с использованием известных приборов, плановые обследования можно проводить чаще, что будет способствовать повышению эксплуатационной надежности и долговечности газонефтепроводов.

Claims (2)

1. Приборный комплекс для бесконтактной диагностики технического состояния подземных трубопроводов содержит приемный блок, генератор, датчик пути и GPS-приемник, при этом приемный блок состоит из блока обработки и представления информации и блока приемных антенн, а последний включает в себя два блока трехкомпонентных индуктивных преобразователей и два блока трехкомпонентных магнитных преобразователей.
2. Приборный комплекс по п.1, отличающийся тем, что блок обработки и представления информации выполнен в виде одноплатного компьютера с сенсорным цветным дисплеем.
Figure 00000001
RU2009129375/22U 2009-07-30 2009-07-30 Приборный комплекс для бесконтактной диагностики технического состояния подземных трубопроводов м-1 RU88453U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009129375/22U RU88453U1 (ru) 2009-07-30 2009-07-30 Приборный комплекс для бесконтактной диагностики технического состояния подземных трубопроводов м-1

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009129375/22U RU88453U1 (ru) 2009-07-30 2009-07-30 Приборный комплекс для бесконтактной диагностики технического состояния подземных трубопроводов м-1

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU88453U1 true RU88453U1 (ru) 2009-11-10

Family

ID=41355100

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009129375/22U RU88453U1 (ru) 2009-07-30 2009-07-30 Приборный комплекс для бесконтактной диагностики технического состояния подземных трубопроводов м-1

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU88453U1 (ru)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2445613C1 (ru) * 2010-08-26 2012-03-20 Виктор Васильевич Шишкин Способ диагностики технического состояния трубопроводов и устройство для его осуществления
RU2458204C2 (ru) * 2010-03-29 2012-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Институт безопасности гидротехнических сооружений" Устройство для проведения эксплуатацинного мониторинга водопроводящих каналов
WO2013019136A1 (en) * 2011-07-29 2013-02-07 Petroliam Nasional Berhard (Petronas) System and method for inspecting a subsea pipeline
WO2013128210A1 (en) * 2012-03-02 2013-09-06 Speir Hunter Ltd Fault detection for pipelines
WO2013128212A1 (en) * 2012-03-02 2013-09-06 Speir Hunter Ltd Fault detection for pipelines
RU2510500C1 (ru) * 2012-09-12 2014-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Диагностические системы" (Company Limited "DIAS") Способ и устройство диагностики технического состояния подземного трубопровода
EP2808677A1 (en) * 2012-10-27 2014-12-03 Valerian Goroshevskiy Method for non-contact metallic constructions assessment
RU2622619C1 (ru) * 2016-09-28 2017-06-16 Общество с ограниченной ответственностью "Институт Рациональных Технологий" Система и способ экспресс-диагностирования сетей газопотребления
RU2634755C2 (ru) * 2016-06-03 2017-11-03 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Техносфера-МЛ" Способ и устройство диагностики технических параметров подземного трубопровода
US10976285B2 (en) 2016-09-09 2021-04-13 Speir Hunter Ltd Pipeline mapping system
RU2750417C1 (ru) * 2020-12-03 2021-06-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» Способ определения изгибных напряжений в стенке подземного трубопровода

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2458204C2 (ru) * 2010-03-29 2012-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Институт безопасности гидротехнических сооружений" Устройство для проведения эксплуатацинного мониторинга водопроводящих каналов
RU2445613C1 (ru) * 2010-08-26 2012-03-20 Виктор Васильевич Шишкин Способ диагностики технического состояния трубопроводов и устройство для его осуществления
CN104160203A (zh) * 2011-07-29 2014-11-19 马来西亚国家石油公司 用于检查海底管道的系统和方法
WO2013019136A1 (en) * 2011-07-29 2013-02-07 Petroliam Nasional Berhard (Petronas) System and method for inspecting a subsea pipeline
RU2635751C2 (ru) * 2011-07-29 2017-11-15 Петролиум Нэшнл Берхад (ПЕТРОНАС) Система и способ для инспектирования подводных трубопроводов
AU2013227426B2 (en) * 2012-03-02 2015-10-08 Speir Hunter Ltd Fault detection for pipelines
WO2013128212A1 (en) * 2012-03-02 2013-09-06 Speir Hunter Ltd Fault detection for pipelines
AU2013227428B2 (en) * 2012-03-02 2015-10-15 Speir Hunter Ltd Fault detection for pipelines
US9513258B2 (en) 2012-03-02 2016-12-06 Speir Hunter Ltd. Fault detection for pipelines
WO2013128210A1 (en) * 2012-03-02 2013-09-06 Speir Hunter Ltd Fault detection for pipelines
US9921185B2 (en) 2012-03-02 2018-03-20 Speir Hunter Ltd Fault detection for pipelines
EP2820405B1 (en) 2012-03-02 2019-05-08 Speir Hunter Ltd Fault detection for pipelines
RU2510500C1 (ru) * 2012-09-12 2014-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Диагностические системы" (Company Limited "DIAS") Способ и устройство диагностики технического состояния подземного трубопровода
EP2808677A1 (en) * 2012-10-27 2014-12-03 Valerian Goroshevskiy Method for non-contact metallic constructions assessment
RU2634755C2 (ru) * 2016-06-03 2017-11-03 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Техносфера-МЛ" Способ и устройство диагностики технических параметров подземного трубопровода
US10976285B2 (en) 2016-09-09 2021-04-13 Speir Hunter Ltd Pipeline mapping system
RU2622619C1 (ru) * 2016-09-28 2017-06-16 Общество с ограниченной ответственностью "Институт Рациональных Технологий" Система и способ экспресс-диагностирования сетей газопотребления
RU2750417C1 (ru) * 2020-12-03 2021-06-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» Способ определения изгибных напряжений в стенке подземного трубопровода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU88453U1 (ru) Приборный комплекс для бесконтактной диагностики технического состояния подземных трубопроводов м-1
US10330641B2 (en) Metallic constructions monitoring and assessment in unstable zones of the earth's crust
US8542127B1 (en) Apparatus for the 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
EP2808677B1 (en) Method for non-contact metallic constructions assessment
US9964519B2 (en) Non-destructive system and method for detecting structural defects
RU2521095C1 (ru) Способ диагностики рельсового пути
RU2264617C2 (ru) Способ бесконтактного выявления местоположения и характера дефектов металлических сооружений и устройство для его осуществления
US8841901B2 (en) System and method for inspecting a subsea pipeline
RU2697008C1 (ru) Способ внутритрубной диагностики технического состояния трубопровода
RU2379579C1 (ru) Способ обнаружения дефектов трубопровода и несанкционированных врезок в трубопровод и устройство для его осуществления
RU2572907C2 (ru) Способ обнаружения дефектов трубопровода и несанкционированных врезок в трубопровод и устройство для его осуществления
RU2697061C1 (ru) Способ и система для выявления нарушения непрерывности материала в намагничиваемом изделии
KR100960895B1 (ko) 와전류탐상 데이터 분석방법
JP6826738B2 (ja) 非破壊検査装置
RU2724582C1 (ru) Способ бесконтактного выявления наличия, месторасположения и степени опасности концентраторов механических напряжений в металле ферромагнитных сооружений
EP4189379B1 (en) Method of and system for detecting and/or monitoring the growth of defects
CN104122323A (zh) 非磁化管道内检测方法
JP5492004B2 (ja) 渦電流探傷装置、方法、及びプログラム
RU2831870C1 (ru) Устройство обнаружения дефектов металлических трубопроводов
RU2822335C1 (ru) Способ обнаружения дефектов трубопроводов и устройство для его осуществления
RU2804788C1 (ru) Способ мониторинга напряженно-деформированного состояния трубопроводов
RU2340495C1 (ru) Способ оценки дефекта в головке рельса
Kubota et al. Development of an AI-aided hammering test system

Legal Events

Date Code Title Description
PD1K Correction of name of utility model owner