Устаткування для шляхового обстеження внутрішньої поверхні трубопроводу
Номер патенту: 36298
Опубліковано: 16.04.2001
Автори: Вілесов Юрій Федотович, Грошенко Микола Олександрович
Текст
Устаткування для шляхового обстеження внутрішньої поверхні трубопроводу; яке містить електронні блоки, розміщені у герметичному контейнері прилад переміщення контейнера по трубопроводу, датчики заміру глибини дефекту і деформації, які рухомо з'єднані з герметичним контейнером, датчики реєстрації місцезнаходження, датчики електрично з'єднані з електронними блоками у герметичному контейнері, що відрізняється тим, що додатково містить формувач магнітного потоку у дільниці трубопроводу, що досліджується, другий герметичний контейнер, прозорий з боку, звернутого до стінці трубопроводу, який розташований на утримувачу, який шарнірно поєднаний крізь рухомий важіль з першим герметичним контейнером, у якому міститься джерело світла і мат A (54) УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ШЛЯХОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ ТРУБОПРОВОДУ 36298 наний у вигляді двох колес (а. с. CРCP № 1656284 МКИ 6 F 17 D 5/00) В основу винаходу поставлено завдання вдосконалити устаткування для шляхового обстеження внутрішньої поверхні трубопроводу за рахунок підвищення надійності шляхового обстеження. Поставлене завдання вирішується тим, що у влаштуванні для шляхового обстеження внутрішньої поверхні трубопроводу, що містить електронні блоки, які розміщені у герметичному контейнері, прилад переміщень контейнера по трубопроводу, датчик заміру глибини дефекту і деформації, який рухомо з'єднано з герметичним контейнером, датчик реєстрації місцезнаходження, датчики електрично з'єднані з електронними блоками у герметичному контейнері, згідно з винаходом, додатково міститься формувач магнітного потоку у дільниці трубопроводу, що досліджується, другий герметичний контейнер, який є прозорим з боку, звернутого до стінки трубопроводу, та розташований на утримувачу, який шарнірно поєднаний крізь рухомий важіль з першим герметичним контейнером, у якому міститься джерело світла, яке оптично зв'язано крізь оптичне волокно з другим герметичним контейнером, в якому послідовно по ходу світлового пучка розміщені поляризатор, напівсферична лінза, оптична система формування зображення, при чому напівсферична лінза розміщена на прозорій грані другого герметичного контейнера з внутрішньої сторони, а з зовнішньої сторони прозорої грані другого контейнера розміщена плівка з MOM з багатошаровим діелектричним покриттям, плівка MOM розташована над верхньою стінкою трубопроводу у ділянці магнітного потоку, що сформувався, плівка MOM крізь оптичну систему формування зображення та світловодний джгут зв'язана з матрицею фотоприймачів, які розташовані у першому герметичному контейнері, торець оптичного волокна розміщений у фокальній площині напівсферичної лінзи, торець світловодного джгута розміщений у дільниці зображення MOM, багатошарове діелектричне покриття на MOM виконане з чвертьхвильових шарів діелектрика з різноманітним показником переломлювання, які чергуються, світло освітлює межі розділу шарів діелектрика під кутом Брюстера, поляризація випромінювання орієнтована в площині падіння світла, матриця фотоприймачів електрично з'єднана з електронними блоками. Магнітні поля розсіювання дефектів трубопроводу перестроюють структур у намагніченості у MOM, що зчитується за рахунок ефекту Фарадея. Електронні блоки складають результати вимірювань, вироблених механічним і магнітооптичним засобом. Одночасна дефектоскопія механічним і магнітооптичним засобом підвищує надійність шляхового обстеження внутрішньої поверхні трубопроводу, по-перше, за рахунок того, що магнітооптичним засобом виявляються приховані дефекти, по-друге, збіг сигналів від механічного і магнітооптичного датчиків зменшує імовірність помилки. На фіг. 1 подана схема устаткування. 1 - стінка трубопроводу, 2 - герметичний контейнер, 3 - датчик заміру глибини дефекту і деформації, рухомо з'єднаний з герметичним контейнером, 4 - датчик реєстрації місцезнаходження, 5 - формувач магні тного потоку у дільниці трубопроводу, що досліджується, 6 - другий герметичний контейнер, 7 джерело світла, 8 - оптичне волокно, 9 - світловодний джгут, 10 - матриця фотоприймачів, які оптично зв'язані між собою крізь другий герметичний контейнер 6, другий герметичний контейнер 6 розміщено над ділянкою магнітного потоку, що сформувався у стінці трубопроводу, 11 - електронні блоки. На фіг. 2 представлена оптична схема розташування вузлів устаткування всередині другого герметичного контейнера 6: 12 - прозора грань другого герметичного контейнера, 13 - напівсферична лінза, яка розташована на прозорій грані 12,14 - поляризатор, розташований між торцем оптичного волокна 8 і напівсферичною лінзою 13, торець оптичного волокна 8, який розміщений на фокальній поверхні напівсферичної лінзи 13, 15 оптична система формування зображення, яка розташована між торцем світловодного джгута 9 і напівсферичною лінзою 13, 16 - плівка MOM з багатошаровим діелектричним покриттям 17, яка розташована на зовнішній поверхні прозорої грані 12, 18 - рухомий важіль, який шарнірно поєднає другий герметичний контейнер з першим герметичним контейнером. Устаткування працює наступний чином. Герметичний контейнер 2 устаткування для шляхового обстеження внутрішньої поверхні трубопроводу розміщується всередині трубопроводу. Датчики заміру глибини дефекту і деформації 3 з'єднані з герметичним контейнером 2, реєструють на поверхні трубопроводу дефекти, наприклад, заглиблення. Заглиблення можуть бути зумовлені деформацією труби без зміни товщини стінки або стоншенням стінки трубопроводу. Експлуатаційну надійність трубопроводу зменшують дефекти, які зв'язані з зменшенням товщини стінки. Характер дефекту визначають магнітооптичним датчиком. Для цього у дільниці трубопроводу 1, що досліджується, джерелом постійного поля 5 створюється магнітний потік. У бездефектної дільниці трубопроводу силові лінії магнітного поля не виходять з стінок. На дефектах у стінках тр убопроводу 1, наприклад, тріщинах, утворяться магнітні заряди, що створюють поля розсіювання, силові лінії яких ви ходять із зразка і наводять у MOM 16 структуру намагніченості, що відображає дефект. Геометрія структури намагніченості у MOM співпадає з геометрією дефектів. Випромінювання джерела світла 7 крізь оптичне волокно 8, поляризатор 14, напівсферичну лінзу 13 і прозору грань другого герметичного контейнера 12 освітлює плівку MOM 16. Світло, яке минає крізь дільниці MOM, "відбитки", що містять дефекти, змінить внаслідок ефекту Фарадея орієнтацію площини поляризації і відіб'ється багатошаровим діелектричним покриттям 17. Відбите світло сформується у зображення дефектів на торці світловодного джгута поверхнею напівсферичної лінзи 13 і оптичною системою формування зображення 15. Світловодний джгут 9 передає зображення дефектів на матрицю фотоприймачів 10. Світло, відбите від бездефектних дільниць, мине крізь багатошарове покриття 17, яке буде поглинуте нафтою. Таким чином, на матриці фотоприймачів 10 сформується зображення дефек 2 36298 тів, що буде перетворено у електричний сигнал і надійде для подальшої обробки у електронні блоки 11. Одночасна наявність сигналу про заглиблення у стінці трубопроводу і про дефект, що приводиться до виходу силових ліній магнітного поля з стінки трубопроводу, визначена за допомогою датчик реєстрації місцезнаходження 4, свідчить про зменшення товщини стінки і про небезпеку зруйнування трубопроводу на даній дільниці. Рухомий важіль 18 шарнірно поєднає другий герметичний контейнер 6 з першим герметичним контейнером 2. Устаткування для шляхового обстеження внутрішньої поверхні трубопроводу дозволяє підвищити надійність визначення дефектних дільниць, які можуть призвести до аварій. Устаткування не тільки визначає дефектну дільницю стінки трубопроводу, але і одержує зображення дефекту, що може бути піддано додатковому аналізу. Магнітооптична дефектоскопія порівняно з іншими засобами дефектоскопії, наприклад, акустооптичним, відрізняється простотою, надійністю, високою дозволяючою спроможністю, малою енергоємністю. Фіг. 1 3 36298 Фіг. 2 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 4
ДивитисяДодаткова інформація
Назва патенту англійськоюInstallation for path inspection of inner surface of pipeline
Автори англійськоюVilesov Yurii Fedotovych, Hroshenko Mykola Oleksandrovych
Назва патенту російськоюОборудование для путевого обследования внутренней поверхности трубопровода
Автори російськоюВилесов Юрий Федотович, Грошенко Николай Александрович
МПК / Мітки
МПК: F17D 5/06
Мітки: обстеження, внутрішньої, устаткування, трубопроводу, шляхового, поверхні
Код посилання
<a href="https://ua.patents.su/4-36298-ustatkuvannya-dlya-shlyakhovogo-obstezhennya-vnutrishno-poverkhni-truboprovodu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Устаткування для шляхового обстеження внутрішньої поверхні трубопроводу</a>
Попередній патент: Комутаційний пристрій
Наступний патент: Спосіб безтраншейної прокладки труб та пристрій для його здійснення
Випадковий патент: Крем-пілінг мінеральний