RU2138037C1 - Способ обнаружения коррозионных дефектов в трубопроводах водоснабжения - Google Patents

Способ обнаружения коррозионных дефектов в трубопроводах водоснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU2138037C1
RU2138037C1 RU98105233A RU98105233A RU2138037C1 RU 2138037 C1 RU2138037 C1 RU 2138037C1 RU 98105233 A RU98105233 A RU 98105233A RU 98105233 A RU98105233 A RU 98105233A RU 2138037 C1 RU2138037 C1 RU 2138037C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
defect
location
vibrations
signals
sensors
Prior art date
Application number
RU98105233A
Other languages
English (en)
Inventor
Е.В. Самойлов
В.Г. Семенов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Вектор"
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 комплекс "Вектор" filed Critical Закрытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Вектор"
Priority to RU98105233A priority Critical patent/RU2138037C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2138037C1 publication Critical patent/RU2138037C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение может быть использовано для контроля состояния трубопроводов. Упрощение процесса определения местоположения дефекта и его характера, а также независимость процесса определения от свойств материала контролируемой среды достигается тем, что по концам исследуемого участка трубопровода устанавливают пары акустических датчиков, один из которых в каждой паре регистрирует продольные колебания, а другой - поперечные колебания. После обработки сигналов от датчиков определяют местоположение и характер обнаруженного дефекта. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Область применения: трубопроводы центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения коммунального хозяйств городов. Из уровня техники известен способ акустической вибрационной проверки труб на утечку (см. патент США 5038614, кл. C 01 N 29/04 от 13.08.91), по которому на испытуемую трубу устанавливают датчик продольных колебаний и датчик поперечных колебаний, по полученным от датчиков сигналом после их обработки определяют местоположение течи. Недостатком известного способа является его низкая функциональная возможность, т.к. он позволяет выявить узкий круг дефектов (по описанию только течь).
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ по патенту РФ 1730917, кл. G 01 N 29/04 от 15.12.94, по которому на концах контролируемого участка трубопровода устанавливают пары акустических датчиков, фиксируют акустическими датчиками генерируемые дефектом колебания и по полученным результатам определяют местоположение и характер дефекта.
Недостатком данного способа является сложность процесса выявления дефекта, необходимость знать акустические свойства материала контролируемой трубы, все это снижает функциональные возможности способа.
Техническая задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в упрощении процесса определения местоположения дефекта и его характера, а также независимость процесса определения от свойств материала неконтролируемой трубы.
Указанная техническая задача решается тем, что в каждой паре акустических датчиков одним датчиком фиксируют продольные колебания, а другим - поперечные колебания, при этом регистрацию колебаний осуществляют всеми датчиками одновременно и осуществляют их фильтрацию для выделения сигналов с частотой 1000-2500 Гц, сравнивают сигналы акустических датчиков в каждой паре между собой для определения наличия дефекта, а его местоположение определяют по сигналам от датчиков продольных колебаний.
Кроме того, регистрацию колебаний можно осуществлять для разных временных выборок и после суммирования полученных результатов о местоположении дефекта судят по наличию пика амплитудного значения результатов суммирования, а о параметрах дефекта судят по величине указанного пика амплитудного значения.
Сущность способа поясняется чертежами, где на фиг. 1 показаны результаты автокорреляции по датчикам продольных и поперечных колебаний в одной точке постановки, на фиг. 2 показаны результаты взаимной корреляции продольных колебаний по датчикам в разных точках.
Способ обнаружения дефектов осуществляется следующим образом.
Способ предназначен для обнаружения, определения местоположения и получения характеристических параметров коррозионных дефектов в трубопроводах диаметром более 80 мм, имеющих толщину стенки 5-15 мм, по которым осуществляется перекачка продукта или теплоносителя, в частности воды.
Коррозионные дефекты, которые могут быть обнаружены данным способом: локальное утончение стенки трубы до толщины менее 50% от номинала; серия язв, охватывающих площадь с осевым простиранием более 100 мм, дефекты сварных швов, раскрытие трещины, через которые идет истечение воды различной (в том числе и малой) интенсивности и др.
В основе способа лежит явление излучения колебаний акустических частот (эмиссии) при воздействии тока воды (динамического давления) на указанные дефекты.
Рассмотрим процесс генерации и распространения колебаний на отрезке стальной трубы диаметром Д, толщиной стенок d, по которому осуществляется подача воды при среднем давлении Р со скоростью потока V. В некотором месте труба имеет утонение до толщины d1 (d1 < 0,5d1).
Ток воды (волна давления) воздействует на место утонения стенки трубы, что вызывает вынужденные колебания последней (мембранный эффект) и генерированию соответствующей продольной волны, которая, в силу тонкостенности задачи, распространяется по воде с соответствующей скоростью (υ 1200 м/с). На основании проведенных экспериментальных исследований колебания от утонения стенки трубы носят импульсный характер с частотой в диапазоне 1000-2500 Гц. Взаимодействие продольной волны давления (от дефекта) на стенки трубы в конкретной точке эквивалентно известному решению задачи о действии сосредоточенной динамической силы на оболочку и, в соответствии с решением, приводит к преобладанию продольных перемещений стенки трубы над поперечным.
Кроме этого, труба находится под воздействием различного рода колебаний, связанных с током воды и ее конструкцией. Эти колебания в основном обуславливают возникновение стоячих волн и волн Рэлея (волны поперечных смещений).
Таким образом, в точке постановки датчиков продольные и поперечные смещения будут обусловлены суперпозицией двух основных волн, причем продольные смещения будут иметь по амплитуде больше компонент, связанных с излучением волны дефектами, чем поперечные.
С целью обнаружения местоположения коррозионных дефектов на участке трубопровода водоснабжения и получения данных для оценки его параметров осуществляется:
1. На концах диагностируемого участка размещаются по два датчика: один продольных, другой - поперечных перемещений (всего 4).
2. Одновременно производится регистрация по всем 4-м каналам путем записи единичных выборок длительностью 5-20 сек каждая.
3. По всем четырем каналам осуществляется фильтрация с выделением сигналов в частотном диапазоне 1000-2500 Гц.
4. Обработка записей по двум датчикам, установленных в одной точке (точке А).
4.1. С целью выделения сигналов от дефекта на фоне колебаний трубы как целого, проводится автокорреляция по записям продольных и поперечных колебаний.
4.2. Проводится сравнение результатов автокорреляции указанных записей и выбираются интервалы времени, где в результатах по продольным колебаниям имеются пики (автокорреляция импульсов) не представленные в результатах обработки поперечных колебаний - выборка дискретных интервалов продолжительностью ~1 сек.
5. Аналогичные операции проводятся по записям в точке C.
6. С целью определения местоположения излучателя, генерирующего импульсы в выбранных дискретных интервалах времени, осуществляется взаимная корреляция сигналов продольных колебаний по точкам A и C, в ходе которой определяется время задержки прихода импульса к точкам регистрации. По известной зависимости, с учетом скорости распространения продольных волн в воде и известном расстоянии между точками постановки датчиков, определяется расстояние до излучателя.
7. Операции 4-6 повторяются для других временных выборок.
8. С целью исключения случайных процессов производится суммирование результатов по ряду временных выборок.
9. О наличии и местоположении дефекта судят по наличию амплитудного значения результатов суммирования относительно координаты расстояния.
10. О параметрах коррозионных повреждений судят по уровню амплитуды на указанном расстоянии.

Claims (2)

1. Способ обнаружения дефектов в трубопроводах, преимущественно коррозионных дефектов в трубопроводах водоснабжения, по которому на концах контролируемого участка трубопровода устанавливают пары акустических датчиков, фиксируют акустическими датчиками генерируемые дефектом колебания и по полученным результатам определяют местоположение дефекта, отличающийся тем, что в каждой паре акустических датчиков одним датчиком фиксируют продольные колебания, а другим - поперечные колебания, при этом регистрацию колебаний осуществляют всеми датчиками одновременно с последующей их фильтрацией для выделения сигналов с частотой 1000-2500 Гц, сравнивают сигналы акустических датчиков в каждой паре между собой для выделения сигналов от дефекта, а его местоположение определяют по сигналам от датчиков продольных колебаний.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что регистрацию колебаний осуществляют для разных временных выборок и суммируют полученные результаты, при этом о местоположении дефекта судят по наличию пиков амплитудного значения результатов суммирования, а о параметрах дефекта судят по величине указанного пика амплитудного значения.
RU98105233A 1998-03-20 1998-03-20 Способ обнаружения коррозионных дефектов в трубопроводах водоснабжения RU2138037C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98105233A RU2138037C1 (ru) 1998-03-20 1998-03-20 Способ обнаружения коррозионных дефектов в трубопроводах водоснабжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98105233A RU2138037C1 (ru) 1998-03-20 1998-03-20 Способ обнаружения коррозионных дефектов в трубопроводах водоснабжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2138037C1 true RU2138037C1 (ru) 1999-09-20

Family

ID=20203710

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98105233A RU2138037C1 (ru) 1998-03-20 1998-03-20 Способ обнаружения коррозионных дефектов в трубопроводах водоснабжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2138037C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450264C2 (ru) * 2010-04-09 2012-05-10 Алексей Славович Амирагов Способ обнаружения дефектов в трубопроводах
RU2451932C1 (ru) * 2010-10-11 2012-05-27 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Способ измерения коррозии трубы магистральных трубопроводов
RU2453830C2 (ru) * 2007-02-19 2012-06-20 Недерландсе Органисати Вор Тугепастнатююрветенсаппелейк Ондерзук Тно Способ и устройство для ультразвукового контроля поверхности
RU2517774C1 (ru) * 2013-01-10 2014-05-27 Открытое акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения" (ОАО "ИркутскНИИхиммаш") Способ неразрушающего контроля труб
RU2681424C1 (ru) * 2017-12-28 2019-03-06 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" Способ обнаружения дефектов магистральных трубопроводов методом акустической томографии
RU2691125C1 (ru) * 2018-07-31 2019-06-11 Акционерное общество "НИПИгазпереработка" (АО "НИПИГАЗ") Способ контроля коррозии стенок теплоизолированного оборудования и трубопроводов (варианты)
RU2758249C1 (ru) * 2021-03-22 2021-10-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ) Способ определения участков коррозии труб методом выделения упругих стоячих волн из микросейсм

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453830C2 (ru) * 2007-02-19 2012-06-20 Недерландсе Органисати Вор Тугепастнатююрветенсаппелейк Ондерзук Тно Способ и устройство для ультразвукового контроля поверхности
US8583407B2 (en) 2007-02-19 2013-11-12 Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek Tno Ultrasonic surface monitoring
RU2450264C2 (ru) * 2010-04-09 2012-05-10 Алексей Славович Амирагов Способ обнаружения дефектов в трубопроводах
RU2451932C1 (ru) * 2010-10-11 2012-05-27 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Способ измерения коррозии трубы магистральных трубопроводов
RU2517774C1 (ru) * 2013-01-10 2014-05-27 Открытое акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения" (ОАО "ИркутскНИИхиммаш") Способ неразрушающего контроля труб
RU2681424C1 (ru) * 2017-12-28 2019-03-06 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" Способ обнаружения дефектов магистральных трубопроводов методом акустической томографии
RU2691125C1 (ru) * 2018-07-31 2019-06-11 Акционерное общество "НИПИгазпереработка" (АО "НИПИГАЗ") Способ контроля коррозии стенок теплоизолированного оборудования и трубопроводов (варианты)
RU2758249C1 (ru) * 2021-03-22 2021-10-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ) Способ определения участков коррозии труб методом выделения упругих стоячих волн из микросейсм

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Alleyne et al. The long range detection of corrosion in pipes using Lamb waves
US5526689A (en) Acoustic emission for detection of corrosion under insulation
US6561032B1 (en) Non-destructive measurement of pipe wall thickness
CA1303204C (en) Acoustic emission leak source location
US8091427B2 (en) Nondestructive inspection apparatus and nondestructive inspection method using guided wave
US20020078752A1 (en) Method for detecting multiple types of corrosion
US4619143A (en) Apparatus and method for the non-destructive inspection of solid bodies
EP2908124A1 (en) Method and a system for ultrasonic inspection of well bores
US20050072237A1 (en) Pipeline inspection pigs
US5235524A (en) Ultrasonic cavitation detection system
US5243862A (en) Confirmation of hydrogen damage in boiler tubes by refracted shear waves
GB2421311A (en) Assessing the size of a leak in a pipeline by detecting leak noise and pressure
Sun et al. Acoustic emission sound source localization for crack in the pipeline
RU2138037C1 (ru) Способ обнаружения коррозионных дефектов в трубопроводах водоснабжения
JPS60104255A (ja) 固体を非破壊状態で検査するための装置と方法
JP4306409B2 (ja) 配管の漏洩位置検知方法および装置
RU2451932C1 (ru) Способ измерения коррозии трубы магистральных трубопроводов
RU94019575A (ru) Способ исследования дефектов трубопровода и устройство для его осуществления
JP7503206B2 (ja) バルブを有するパイプラインの密閉性を監視し、漏れを検出する方法
Beuker et al. SCC detection and coating disbondment detection improvements using the high resolution EMAT ILI-technology
JPS60238733A (ja) 漏水検知方法
JP2000321041A (ja) 浸炭層の検出方法及びその厚さの測定方法
RU2379676C2 (ru) Способ обнаружения дефектов в трубопроводе (варианты)
JPH1172409A (ja) 配管の漏洩検知方法
RU2197679C2 (ru) Способ определения места утечки жидкости из трубопровода