Многоканальная измерительная система для измерения геометрического профиля трубопровода

Изобретение относится к области неразрушающего контроля, а именно - измерения отклонений от заданного номинального значения геометрического профиля поверхности стенки трубопроводов. Технический результат - повышение качества и сокращение времени внутритрубной диагностики геометрического состояния профиля поверхности стенки трубопровода. Многоканальная измерительная система многоканального профилемера содержит измерительные механические рычаги, каждый из которых оборудован датчиком, устройство преобразования сигнала углового положения вращающейся оси механического рычага в линейное перемещение пятна контакта механического рычага со стенкой трубопровода в зависимости от заданного базового значения, при этом параметры характеристики преобразования сигнала включены в энергонезависимое устройство хранения данных, при этом запись параметров характеристики преобразования сигнала осуществляется через двунаправленный цифровой интерфейс, при этом бортовая электроника многоканального профилемера получает от датчиков прямые измерения линейного отклонения каждого измерительного рычага и производит предварительную обработку данных в реальном режиме времени, в ходе которой определяются геометрические размеры отдельных конструктивных особенностей и дефектов трубопровода. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Область техники

Изобретение относится к области неразрушающего контроля, а именно - измерения отклонений от заданного номинального значения геометрического профиля стенки трубопроводов или иных протяженных объектов.

Уровень техники

Известен внутритрубный профилемер (патент № 49221 RU, приоритет от 10.11.2005, МПК G01B 7/12, F17D 5/00), содержащий корпус, эластичные манжеты, измеритель профиля сечения трубы, по меньшей мере, один измеритель пройденной дистанции, источник питания, электронную систему, при этом манжеты имеют тарельчатую форму и установлены на корпусе профилемера, источник питания и электронная система профилемера установлены в корпусе профилемера, электронная система профилемера содержит средства измерений и цифровой обработки данных, измеритель профиля сечения трубы содержит, по меньшей мере, один пояс рычагов, закрепленных на корпусе профилемера вокруг его оси симметрии и прижимаемых к внутренней поверхности трубы при пропуске профилемера внутри обследуемого трубопровода, измеритель профиля сечения трубы содержит также измеритель угла поворота рычагов, подключенный к средствам измерения электронной системы профилемера, при этом каждый рычаг выполнен способным поворачиваться в плоскости, проходящей через ось симметрии профилемера, вокруг оси, проходящей через точку закрепления рычага на корпусе профилемера, корпус профилемера содержит одну секцию, содержащую герметичную оболочку, в которой установлена электронная система профилемера и источник питания; на корпусе профилемера установлена также, по меньшей мере, одна конусная эластичная манжета, протяженность которой вдоль ее оси симметрии составляет не менее 0,4 ее наружного диаметра.

Известен внутритрубный многоканальный профилемер (патент № 15223 RU, приоритет от 26.06.2000, МПК G01B 7/28), включающий корпус для пропуска внутри трубопровода, чувствительный рычаг, установленный на корпусе профилемера, прижимаемый к внутренней поверхности трубопровода, на корпусе профилемера установлен датчик угла поворота указанного рычага, средства измерений, обработки и хранения получаемых данных измерений, источник питания, подключенный к средствам измерений, обработки и хранения данных, отличающийся тем, что датчик угла поворота включает в себя подключенный к средствам измерений датчик Холла, чувствительный к повороту указанного рычага, отличающийся тем, что указанный рычаг связан с парой магнитов, датчик угла поворота включает в себя подключенный к средствам измерений датчик, чувствительный к изменению положения указанной пары магнитов при повороте чувствительного рычага, отличающийся тем, что датчик угла поворота выполнен в герметичном корпусе и кинематически связан с чувствительным рычагом с помощью шатуна, отличающийся тем, что датчик угла поворота включает в себя магнит, связанный с рычагом, и элемент, чувствительный к магнитному полю указанного магнита, выходы указанного элемента подключены к средствам измерения напряжения.

Известен внутритрубный многоканальный профилемер (патент № 2164661, приоритет от 30.06.2000, МПК G01B 5/28, G01B 7/34, G01B 7/28, F17D 5/00, G01B 7/30), на корпусе которого закреплен пояс чувствительных рычагов, прижимаемых к внутренней поверхности трубопровода. В корпусе размещены средства обработки и хранения измеренных данных, одометрическая система и электромагнитный маркерный передатчик для определения положения дефектоскопа внутри трубопровода. Отклонения рычагов измеряются датчиками угла поворота на основе элементов Холла с одновременным измерением температуры датчиков. Используются датчики Холла с частотой среза полосы пропускания по магнитному полю не менее 200 Гц. Перед поясом чувствительных рычагов установлены две эластичные манжеты, плотно прилегающие к поверхности трубопровода. Область между первой и второй манжетами сообщается с областью после второй манжеты через сквозные отверстия в манжете и/или корпусе. Контроль температуры элементов Холла позволяет вносить коррективы в данные измерений. Использование датчиков Холла и конструкция манжет позволяют повысить надежность и стабильность измерений профиля полости трубопровода при наличии в ней посторонних предметов и подобных дефектов профиля.

Внутритрубный многоканальный профилемер (патент № 25218 RU, приоритет от 20.09.2002, МПК G01B 7/28), включающий корпус для пропуска внутри трубопровода, по крайней мере, один пояс чувствительных рычагов, осесимметрично установленных на корпусе по периметру в сечении трубопровода, прижимаемых к внутренней поверхности трубопровода, с регулярными промежутками между чувствительными рычагами, множество датчиков угла поворота указанных чувствительных рычагов, средства измерений, обработки и хранения данных измерений, источник питания, подключенный к средствам измерений, обработки и хранения данных измерений, отличающийся тем, что включает в себя генератор переменного напряжения, связанный с каждым из датчиков угла поворота, а датчики угла поворота выполнены в виде дифференциально-трансформаторных датчиков.

Известен внутритрубный многоканальный профилемер (патент № 131866, приоритет от 01.02.2013, МПК G01B 5/00), включающий корпус с герметичным отсеком и установленные на нем, как минимум, переднюю и заднюю центрирующие эластичные манжеты, одометрическое устройство, по крайней мере, один пояс измерительных рычагов, одними своими концами симметрично закрепленных на корпусе по его периметру в поперечном сечении трубопровода, упруго прижатых другими своими концами к внутренней поверхности трубопровода, с регулярными промежутками между измерительными рычагами, множество датчиков угла поворота указанных измерительных рычагов, средства обработки и хранения результатов измерений, источник питания, подключенный к средствам обработки и хранения результатов измерений, отличающийся тем, что включает в себя, по крайней мере, одно кольцо из эластичного материала, например из полиуретана, расположенное в периферической области эластичной манжеты, позади нее, которое по своему периметру равномерно крепится к каждому из указанных измерительных рычагов и выступам манжеты, осесимметрично расположенным в периферической области задней поверхности эластичной манжеты между измерительными рычагами.

Известно устройство для измерения внутреннего профиля трубопровода (патент № 2690973 RU, приоритет с 17.09.2018, МПК G01B 5/20, F16L 101/30), в котором каждая рычажная система оснащена датчиком угловых перемещений и пружинным механизмом.

Прототипом заявленного изобретения является внутритрубный многоканальный профилемер (патент № 2529820 RU, приоритет от 12.03.2012, МПК G01B 7/28), который состоит, по крайней мере, из одной секции, состоящей из корпуса, на котором установлены опорные диски, колесные блоки подвески, манжеты и, по крайней мере, один пояс измерительных подпружиненных рычагов, кроме того, в металлическом корпусе внутритрубного многоканального профилемера размещены источник питания и секция электроники, которая представляет собой герметичную оболочку с размещенными внутри нее батарейным блоком, модулем электроники, бесплатформенной инерциальной навигационной системой на основе волоконно-оптических гироскопов и системы микромеханических акселерометров, выполненной в одноосном подвесе; бортовыми накопителями информации и маркерным бортовым приемопередатчиком.

Недостатком указанных технических решений является то, что преобразование показаний углового положения оси каждого рычага в линейное отклонение производится только в процессе обработки записанных данных после того, как данные будут скопированы из бортового накопителя информации в память персонального компьютера. Это не позволяет обеспечить предварительную обработку данных в реальном режиме времени бортовой электроникой профилемера.

Раскрытие сущности изобретения

Техническим результатом заявленного изобретения является повышение качества и сокращение времени внутритрубной диагностики геометрического состояния профиля поверхности стенки трубопровода или диагностики состояния профиля поверхности иного протяженного объекта.

Технический результат достигается за счет того, что многоканальная измерительная система многоканального профилемера содержит измерительные механические рычаги, каждый из которых оборудован датчиком, содержащим чувствительный элемент, измеряющий угловое положение вращающейся оси механического рычага, устройство преобразования сигнала углового положения вращающейся оси механического рычага в линейное перемещение пятна контакта механического рычага к со стенкой трубопровода в зависимости от заданного базового значения, при этом параметры характеристики преобразования сигнала включены в энергонезависимое устройство хранения данных, встроенное в датчик, при этом запись параметров характеристики преобразования сигнала осуществляется через двунаправленный цифровой интерфейс, при этом датчики подключаются группами по N штук к модулям объединительным, обеспечивающим слияние получаемых отдельных данных в единый пакет того же формата, имеющим N+1 одинаковых двунаправленных цифровых интерфейсов, один из которых служит для подключения к бортовой электронике внутри герметичной секции многоканального профилемера, при этом бортовая электроника многоканального профилемера получает от датчиков прямые измерения линейного отклонения каждого измерительного рычага и производит предварительную обработку данных в реальном режиме времени, в ходе которой определяются геометрические размеры отдельных конструктивных особенностей и дефектов трубопровода.

В развитие изобретения используют несколько герметичных секций многоканального профилемера, при этом датчики подключаются группами по N штук к модулям объединительным, образуя древовидную структуру подключения.

Конструктивными особенностями трубопровода являются поперечные сварные швы.

В развитие изобретения заявленное изобретение входит в состав многоканального профилемера совместно с магнитной измерительной системой.

В развитие изобретения заявленное изобретение входит в состав многоканального профилемера совместно с ультразвуковой измерительной системой.

Краткое описание чертежей

На фиг. 1 изображен прототип заявленного изобретения.

На фиг. 1 приняты следующие обозначения:

1. Стенка трубопровода.

2. Измерительный механический рычаг.

3. Вращающаяся ось рычага 2.

На фиг. 2 изображена схема датчика.

На фиг. 2 приняты следующие обозначения:

3. Вращающаяся ось.

4. Датчик.

5. Чувствительный элемент.

6. Устройство преобразования сигнала углового положения вращающейся оси механического рычага в линейное перемещение пятна контакта механического рычага к со стенкой трубопровода в зависимости от заданного базового значения.

7. Энергонезависимое устройство хранения данных.

8. Двунаправленный цифровой интерфейс.

На фиг. 3 изображена многоканальная измерительная система для измерения геометрического профиля трубопровода.

На фиг. 3 приняты следующие обозначения:

4. Датчик.

9. Модуль объединительный.

10. Бортовая электроника.

Осуществление изобретения

Заявленная многоканальная измерительная система для измерения геометрического профиля трубопровода входит в состав внутритрубного многоканального профилемера и включает в себя измерительные механические рычаги 2 (фиг. 1), каждый из которых оборудован датчиком 4 (фиг. 2 и 3), содержащим чувствительный элемент 5 (фиг. 2), измеряющий угловое положение вращающейся оси 3 (фиг. 1 и 2) механического рычага 2 (фиг. 1), устройство преобразования сигнала углового положения вращающейся оси механического рычага в линейное перемещение пятна контакта механического рычага со стенкой трубопровода в зависимости от заданного базового значения 6 (фиг. 2), при этом характеристики преобразования сигнала включены в энергонезависимое устройство хранения данных 7 (фиг. 2), встроенное в датчик 4 (фиг. 2 и 3), при этом запись параметров характеристики преобразования сигнала осуществляется через двунаправленный цифровой интерфейс 8 (фиг. 2), при этом датчики 4 (фиг. 2 и 3) подключаются группами по N штук к модулям объединительным 9 (фиг. 3), обеспечивающим слияние получаемых отдельных данных в единый пакет того же формата, имеющим N+1 одинаковых двунаправленных цифровых интерфейсов 8 (фиг. 2), один из которых служит для подключения к бортовой электронике 10 (фиг. 3), размещенной внутри герметичной секции многоканального профилемера, при этом бортовая электроника 10 (фиг. 3) многоканального профилемера получает от датчиков 4 (фиг. 2 и 3) прямые измерения линейного отклонения каждого измерительного рычага 2 (фиг. 1) и производит предварительную обработку данных в реальном режиме времени, в ходе которой определяются геометрические размеры отдельных конструктивных особенностей и дефектов трубопровода.

В заявленном изобретении реализуется заявленный технический результат: повышение качества и сокращение времени внутритрубной диагностики геометрического состояния профиля поверхности стенки трубопровода, так как данные о геометрическом состоянием профиля поверхности стенки трубопровода без использования промежуточных устройств записи, хранения и последующей расшифровки диагностических данных считываются, регистрируются и сохраняются в режиме реального времени, что повышает качество и сокращает время внутритрубной диагностики геометрического состояния профиля поверхности трубопровода и его проходного сечения.

1. Многоканальная измерительная система многоканального профилемера, содержащая измерительные механические рычаги, каждый из которых оборудован датчиком, содержащим чувствительный элемент, измеряющий угловое положение вращающейся оси механического рычага, отличающаяся тем, что датчик содержит устройство преобразования сигнала углового положения вращающейся оси механического рычага в линейное перемещение пятна контакта механического рычага со стенкой трубопровода в зависимости от заданного базового значения, при этом параметры характеристики преобразования сигнала включены в энергонезависимое устройство хранения данных, встроенное в датчик, при этом запись параметров характеристики преобразования сигнала осуществляется через двунаправленный цифровой интерфейс, при этом датчики подключаются группами по N штук к модулям объединительным, обеспечивающим слияние получаемых отдельных данных в единый пакет того же формата, имеющим N+1 одинаковых двунаправленных цифровых интерфейсов, один из которых служит для подключения к бортовой электронике внутри герметичной секции многоканального профилемера, при этом бортовая электроника многоканального профилемера получает от датчиков прямые измерения линейного отклонения каждого измерительного рычага и производит предварительную обработку данных в реальном режиме времени, в ходе которой определяются геометрические размеры отдельных конструктивных особенностей и дефектов трубопровода.

2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что используют несколько герметичных секций многоканального профилемера, при этом датчики подключаются группами по N штук к модулям объединительным, образуя древовидную структуру подключения.

3. Система по п. 1, отличающаяся тем, что конструктивными особенностями трубопровода являются поперечные сварные швы.

4. Система по п. 1, отличающаяся тем, что входит в состав многоканального профилемера совместно с магнитной измерительной системой.

5. Система по п. 1, отличающаяся тем, что входит в состав многоканального профилемера совместно с ультразвуковой измерительной системой.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области определения механических свойств материалов посредством инструментального индентирования. Сущность: образец устанавливается жестко на держатель устройства 3D визуализации деформационного состояния поверхности материала в области упругих деформаций.

Изобретение относится к абразивной обработке материалов и может быть использовано для контроля степени шаржирования материала после абразивной обработки с использованием алмаза или кубического нитрида бора. Сущность: получают изображение обработанной поверхности с помощью микроскопа методом обратно-рассеянных электронов.
Изобретение относится к неразрушающим методам контроля состояния материала, в частности к способу определения охрупчивания материала, в том числе в процессе эксплуатации конструкции. Сущность: выполняют индентирование на поверхности изделия (образца) в исходном состоянии, гарантированно соответствующего нормативным требованиям.

Изобретение относится к области усталостных испытаний металлических материалов для определения циклической долговечности, параметров кривой усталости и может быть использовано для определения усталостных характеристик в широких областях долговечности. Сущность: проводят циклическое нагружение до разрушения, определяют число циклов нагружения до разрушения при фиксируемом уровне напряжения и устанавливают корреляции между уровнем циклического напряжения и числом циклов до разрушения.

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля, в частности к способу оценки структурного состояния металла конструкции, в том числе в процессе ее эксплуатации. Сущность: на подготовленной, протравленной поверхности однотипных конструкций из металла одной марки в исходном и анализируемом состоянии проводят целенаправленное микроиндентирование различных структурных составляющих, а также границ зерен металла, определяя в качестве информативных параметров факт растрескивания металла при микроиндентировании в диапазоне 0-500 гс (путем визуального-оптического контроля), минимальную величину нагрузки, при которой растрескивание происходит, а также диапазоны значений микротвердости различных структурных составляющих металла (в отдельности), полученные при одинаковой нагрузке.

Изобретение относится к испытательной технике. Устройство 1 определения растрескивания оснащено блоком 22 формирования базового значения предела формовки, который на основе информации о базовом значении предела формовки формирует базовое значение предела формовки для базового размера элемента, который является размером элемента, используемым в качестве базы отсчета, блоком 23 формирования целевого значения предела формовки, который использует предел прочности на разрыв стального материала для изменения базового значения предела формовки, прогнозирования значения предела формовки по размеру элемента и формирования целевого значения предела формовки, блоком 24 выполнения анализа, который выполняет анализ изменения формы с использованием входной информации и который выдает информацию об изменении формы, в том числе деформацию каждого из элементов, блоком 25 определения главной деформации, который определяет максимальную главную деформацию и минимальную главную деформацию каждого из элементов, включенных в информацию об изменении формы, и блоком 26 определения растрескивания, который на основе определенных максимальной главной деформации и минимальной главной деформации каждого из элементов и целевого значения предела формовки определяет, растрескивается ли каждый элемент модели анализа.

Изобретение относится к устройствам определения упругих свойств материалов путем вдавливания микроиндентора в поверхность образца на заданную глубину в области упругих деформаций. Устройство 3D визуализации содержит точечный источник рентгеновского излучения, вращающийся гониометрический столик с блоком крепления образца и механический блок силового нагружения исследуемого материала, приемники рентгеновского излучения, а также компьютерный блок обработки и управления.

Изобретение относится к устройству определения разрушения, к программе для определения разрушения и к способу для этого. Устройство содержит модуль хранения, который сохраняет входную информацию элементов, модуль извлечения элементов, который извлекает элементы, включенные в зону термического влияния, сформированную вокруг точечно-сварного участка стального материала, модуль формирования опорных значений предельного формования, который формирует опорное значение предельного формования в соответствии со свойством материала и толщиной листа в зоне термического влияния, на основе информации опорных значений предельного формования, модуль формирования значений предельного формования в зоне термического влияния, который использует прочность на растяжение стального материала для того, чтобы изменять опорное значение предельного формования, прогнозировать значение предельного формования в пределах размера элемента для элемента, включенного в зону термического влияния, и формировать значение предельного формования в зоне термического влияния, модуль проведения анализа, который проводит анализ деформации посредством использования входной информации и выводит информацию зон деформации, включающую в себя деформацию каждого элемента, включенного в зону термического влияния, модуль определения главной деформации, который определяет максимальную главную деформацию и минимальную главную деформацию каждого элемента, и модуль определения разрушения, который определяет то, должен или нет разрушаться каждый элемент в модели анализа, на основе максимальной главной деформации и минимальной главной деформации каждого элемента, для которого определяется главная деформация, и линии предельного формования в зоне термического влияния, указываемой посредством значения предельного формования в зоне термического влияния.

Изобретение относится к интегрированной системе и способу для трехосевого сканирования на месте и обнаружения дефектов в композитном CFRP-материале (150), нагружаемом в условиях статического и циклического испытания. Система содержит испытательную систему (10), интегрированную со сканирующей системой (20), которая содержит узел (52) зонда для того, чтобы формировать вихревые токи на поверхности композитного CFRP-материала (150), смонтированного на испытательной системе, и узел (60) трехмерного сканера для перемещения узла (50) зонда по полной площади поверхности композитного CFRP-материала (150) вдоль оси X, оси Y и оси Z.

Изобретение относится к области неразрушающего контроля валов роторных машин, преимущественно турбоагрегатов электростанций, включающих турбину и электрический генератор. Для достижения поставленной цели на работающем роторном агрегате с помощью известных устройств измеряют параметр, характеризующий затухание гармоник собственных крутильных колебаний вала первой и/или второй и последующих форм колебаний, например коэффициент затухания, измеряют параметры режима работы агрегата, например активную мощность турбоагрегата электростанции, определяют эталонную зависимость коэффициента затухания от параметров режима работы роторного агрегата и судят о появлении повреждения вала и уровне повреждений по отклонению измеряемого значения коэффициента затухания собственных крутильных колебаний вала от эталонной зависимости.

Изобретение относится к устройствам для неразрушающего контроля магистральных трубопроводов на основе вихретоковой дефектоскопии. Технический результат заключается в повышении точности дефектоскопии.
Наверх