×
20.03.2019
219.016.e663

Результат интеллектуальной деятельности: АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технической диагностике трубопроводов и может быть использовано для обнаружения напряженно-деформированных участков магистральных трубопроводов в условиях вечной мерзлоты. Техническим результатом, получаемым от использования изобретения, является повышение точности измерений путем перехода с аналогового на цифровой способ измерения линейных деформаций магистрального трубопровода с постоянной привязкой опорной частоты цифрового датчика к эталонной частоте. Аппаратура для измерения линейных деформаций магистрального трубопровода, содержащая датчики линейных деформаций, установленные на магистральном трубопроводе, и блоки обработки информации, входы которых соединены с выходами датчиков линейных деформаций, дополнительно содержит приемник спутниковой радионавигационной системы, мультиплексор, микропроцессор и радиомодем, а в качестве датчиков линейных деформаций используют струнные датчики, расположенные в контролируемом сечении магистрального трубопровода, при этом каждый блок обработки информации дополнительно содержит цифровой частотомер-периодомер с кварцевым генератором, причем выход приемника спутниковой радионавигационной системы подключен к управляемым входам кварцевых генераторов частотомеров-периодомеров, выходы которых через мультиплексор подсоединены ко входу микропроцессора, подключенного выходом к управляемым входам мультиплексора и радиомодема. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к технической диагностике трубопроводов и может быть использовано для обнаружения напряженно-деформированных участков магистральных трубопроводов в условиях вечной мерзлоты.

Известна аппаратура, реализующая способ аналогичного назначения, содержащая датчики линейных деформаций, установленные на магистральном трубопроводе, и блоки обработки информации, выходы которых соединены с выходами датчиков линейных деформаций /Авторское свидетельство СССР №1839706, кл. F17D 5/00, 1993/.

Данная аппаратура принята за прототип.

В прототипе в качестве датчиков линейных деформаций используются тензодатчики.

Недостатком прототипа являются значительные погрешности аналоговых измерений тензодатчиками деформаций в условиях вечной мерзлоты.

Техническим результатом, получаемым от использования изобретения, является устранение недостатка прототипа путем перехода с аналогового на цифровой способ измерения линейных деформаций магистрального трубопровода с постоянной привязкой опорной частоты датчика деформаций к эталонной частоте.

Данный технический результат достигают за счет того, что известная аппаратура для измерения линейных деформаций магистрального трубопровода, содержащая датчики линейных деформаций, установленные на магистральном трубопроводе, и блоки обработки информации, входы которых соединены с выходами датчиков линейных деформаций, дополнительно содержит приемник спутниковой радионавигационной системы, мультиплексор, микропроцессор и радиомодем, а в качестве датчиков линейных деформаций используют струнные датчики, расположенные в контролируемом сечении магистрального трубопровода, при этом каждый блок обработки информации дополнительно содержит цифровой частотомер-периодомер с кварцевым генератором, причем выход приемника спутниковой радионавигационной системы подключен к управляемым входам кварцевых генераторов частотомеров-периодомеров, выходы которых через мультиплексор подсоединены ко входу микропроцессора, подключенного выходом к управляемым входам мультиплексора и радиомодема.

При этом струнные датчики линейных деформаций установлены в различных сечениях магистрального трубопровода с определенным пространственным шагом и подключены выходами к дополнительно введенным аналогичным блокам обработки информации, выходы которых соединены со входами мультиплексора.

В частном случае струнные датчики линейных деформаций установлены в контролируемых сечениях магистрального трубопровода с одинаковым шагом.

В каждом контролируемом сечении магистрального трубопровода квазиоптимальным является установка не менее одного датчика деформации.

Приемник может быть выполнен в виде комбинированного приемника сигналов нескольких спутниковых радионавигационных систем, выходы которого подсоединены к управляемым входам соответствующих кварцевых генераторов частотомеров-периодомеров.

Аппаратура может дополнительно содержать запоминающее устройство начального уровня напряженно-деформированного состояния магистрального трубопровода, соединенного выходом со входом мультиплексора, а также датчик давления, установленный в магистральном трубопроводе, и аналого-цифровой преобразователь, при этом выход датчика давления через аналого-цифровой преобразователь подключен ко входу мультиплексора.

Изобретение поясняется чертежами. На фиг.1 представлено расположение датчиков на магистральном трубопроводе; на фиг.2 - общая блок-схема аппаратуры.

Аппаратура для измерения линейных деформаций магистрального трубопровода 1 включает в себя (фиг.1) датчики 21, 22, 23 линейных деформаций, установленные на магистральном трубопроводе 1, и датчик 3 давления транспортируемой среды.

Датчики 2 линейных деформаций могут быть установлены в различных сечениях магистрального трубопровода 1 с определенным пространственным шагом.

Датчики 2 линейных деформаций могут быть установлены в каждом сечении магистрального трубопровода 1 с одинаковым угловым шагом.

На фиг.1 количество датчиков 2 линейных деформаций выбрано равным трем. Это количество датчиков является квазиоптимальным с точки зрения объема получаемой информации и производимых затрат на ее получение. В общем случае количество датчиков 2 может быть любым, например, равным N.

В качестве датчиков 2 линейных деформаций в аппаратуре используют струнные датчики, широко применяемые в измерительной технике для измерения линейных деформаций /«Измерения в промышленности». Под ред. проф. П. Профоса. М., Металлургия, 1980, с.272/.

Электронная схема аппаратуры (фиг.2) содержит N блоков обработки информации, поступающей с N струнных датчиков 21...2N линейных деформаций.

Каждый блок обработки информации включает в себя цифровой частотомер-периодомер 4 с кварцевым генератором (на чертеже не показан).

Имеется также приемник 5 спутниковой радионавигационной системы 6, мультиплексор 7, микропроцессор 8 и радиомодем 9.

Приемник 5 спутниковой радионавигационной системы 6 может быть выполнен в виде комбинированного приемника сигналов нескольких спутниковых радионавигационных систем (на чертеже не показаны).

Имеется также аналого-цифровой преобразователь 10, подключенный входом к выходу датчика давления 3.

Для запоминания начальных линейных деформаций трубопровода 1 имеется цифровое запоминающее устройство 11.

Схема электрических соединений электронных блоков представлена на фиг.2.

Выходы датчиков 2 линейных деформаций подключены ко входам частотомеров-периодомеров 4, управляемые входы кварцевых генераторов которых соединены с выходом приемника 5 спутниковой радионавигационной системы 6.

Выходы частотомеров-периодомеров 4 подключены ко входам мультиплексора 7.

Выход датчика 3 давления транспортируемой среды через аналого-цифровой преобразователь 10 и выход цифрового запоминающего устройства 11 также подключены ко входам мультиплексора 7, соединенного выходом со входом микропроцессора 8. Выходы микропроцессора 8 подключены к управляемым входам мультиплексора 7 и радиомодема 9.

В случае выполнения приемника 5 спутниковой радионавигационной системы 6 комбинированным выходы последнего подключаются к управляемым входам соответствующих кварцевых генераторов.

Аппаратура работает следующим образом.

Струнные датчики 2 линейных деформаций выдают на своем выходе частотный сигнал, зависящий от величины линейной деформации магистрального трубопровода 1. Принцип их работы основан на том, что частота собственных колебаний натянутой измерительной струны изменяется при натяжении. Над струной находится электромагнит; при прохождении по его обмотке электрических импульсов возбуждаются механические колебания в струне и измеряется частота собственных колебаний струны путем снятия с выводов обмотки электрического напряжения, частота которого является мерой деформации трубопровода 1.

Частота измеряется цифровым частотомером-периодомером 4. Точность измерений задается кварцевым генератором, входящим в состав цифрового частотомера-периодомера 4.

Резкое изменение климатических условий, которое наблюдается в районах Крайнего Севера, приводит к тому, что опорная частота кварцевого генератора отклоняется от своего номинального значения. Это приводит к погрешностям измерений линейных деформаций магистрального трубопровода 1 струнными датчиками 2.

Для исключения погрешностей этого рода опорная частота кварцевого генератора привязывается к эталонной частоте спутниковой радионавигационной системы 6 с помощью приемника 5, соединенного выходом с управляемым входом кварцевого генератора цифрового частотомера-периодомера 4.

Выполнение приемника 5 комбинированным позволяет осуществить привязку опорной частоты с более высокой точностью.

Учитывая, что при строительстве магистрального трубопровода 1 в нем будут иметь место начальные напряжения, последние с помощью струнных датчиков 2 измеряются перед началом эксплуатации трубопровода. Значения начальных напряжений трубопровода заносятся в специальное запоминающее устройство 11 и учитываются при дальнейших расчетах линейных деформаций, измеряемых струнными датчиками 21...2N.

Транспортируемая среда вносит дополнительное напряжение на стенки трубопровода 1. Для учета этих напряжений имеется датчик 3 давления. Его выходной сигнал через аналого-цифровой преобразователь 10 также направляется в микропроцессор 8.

Таким образом, на выходе микропроцессора 8 присутствует выходной сигнал, свободный от перечисленных выше погрешностей. Сигнал направляется на радиомодем 9, откуда по радиоканалу передается на центральный пункт мониторинга (на чертеже не показан) магистрального трубопровода 1.

На центральном пункте мониторинга проводится анализ технического состояния трубопровода с принятием решений о его дальнейшей эксплуатации.

1.Аппаратурадляизмерениялинейныхдеформациймагистральноготрубопровода,содержащаядатчикилинейныхдеформаций,установленныенамагистральномтрубопроводе,иблокиобработкиинформации,входыкоторыхсоединенысвыходамидатчиковлинейныхдеформаций,отличающаясятем,чтодополнительносодержитприемникспутниковойрадионавигационнойсистемы,мультиплексор,микропроцессорирадиомодем,авкачестведатчиковлинейныхдеформацийиспользуютструнныедатчики,расположенныевконтролируемомсечениимагистральноготрубопровода,приэтомкаждыйблокобработкиинформациидополнительносодержитцифровойчастотомер-периодомерскварцевымгенератором,причемвыходприемникаспутниковойрадионавигационнойсистемыподключенкуправляемымвходамкварцевыхгенераторовчастотомеров-периодомеров,выходыкоторыхчерезмультиплексорподсоединеныковходумикропроцессора,подключенноговыходомкуправляемымвходаммультиплексораирадиомодема.12.Аппаратурапоп.1,отличающаясятем,чтострунныедатчикилинейныхдеформацийустановленывразличныхсеченияхмагистральноготрубопроводасопределеннымпространственнымшагомиподключенывыходамикдополнительновведенныманалогичнымблокамобработкиинформации,выходыкоторыхсоединенысовходамимультиплексора.23.Аппаратурапоп.2,отличающаясятем,чтострунныедатчикилинейныхдеформацийустановленывконтролируемыхсеченияхмагистральноготрубопроводасодинаковымшагом.34.Аппаратурапоп.3,отличающаясятем,чтовкаждомконтролируемомсечениимагистральноготрубопроводаустановленонеменеетрехдатчиковдеформации.45.Аппаратурапоп.1,отличающаясятем,чтоприемниквыполненввидекомбинированногоприемникасигналовнесколькихспутниковыхрадионавигационныхсистем,выходыкоторогоподсоединеныкуправляемымвходамсоответствующихкварцевыхгенераторовчастотомеров-периодомеров.56.Аппаратурапоп.1,отличающаясятем,чтодополнительносодержитзапоминающееустройствоначальногоуровнянапряженно-деформированногосостояниямагистральноготрубопровода,соединенноговыходомсовходоммультиплексора.67.Аппаратурапоп.1,отличающаясятем,чтодополнительносодержитдатчикдавления,установленныйвмагистральномтрубопроводеианалого-цифровойпреобразователь,приэтомвыходдатчикадавлениячерезаналого-цифровойпреобразовательподключенковходумультиплексора.7
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-3 of 3 items.
01.03.2019
№219.016.c9a6

Опорная система трубопровода

Изобретение относится к строительству и используется при прокладке трубопроводов в условиях вечной мерзлоты. Опорная система содержит расположенный на каждой из N опор ложемент, установленный на своем силоизмерительном элементе, связанном со своим регистратором, установленные на свайных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002249747
Дата охранного документа: 10.04.2005
20.03.2019
№219.016.e519

Стационарная система технического обслуживания перехода магистрального трубопровода через дорогу

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано для технического диагностирования и обслуживания магистральных трубопроводов в местах их пересечений с железными или автомобильными дорогами. К защитному футляру магистрального трубопровода подсоединяют патрубок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349824
Дата охранного документа: 20.03.2009
09.06.2019
№219.017.7804

Подвижная опора трубопровода

Изобретение относится к строительству трубопроводного транспорта и используется при прокладке трубопроводов в условиях вечной мерзлоты. Подвижная опора трубопровода содержит закрепленный на основаниях опоры ригель, ползун с ложементом и расположенной на нем прокладкой из диэлектрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002253790
Дата охранного документа: 10.06.2005
Showing 51-60 of 65 items.
29.03.2019
№219.016.f826

Способ определения удельного и общего количества жидкой водной фазы, поступающей из скважины в промысловый газосборный коллектор

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при исследовании промысловых газосборных коллекторов по определению количества поступающей в них жидкой водной фазы. Способ основан на закачке в начальный участок газосборного коллектора водорастворимого реагента-индикатора заданной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460879
Дата охранного документа: 10.09.2012
17.04.2019
№219.017.153c

Способ осушки полости трубопроводов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к транспорту газа и иных углеводородных продуктов по магистральным трубопроводам и может быть использовано при вводе в эксплуатацию участков трубопроводов. Способ основан на осушке полости трубопроводов смешанным потоком атмосферного воздуха и азота, полученного из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002272974
Дата охранного документа: 27.03.2006
29.04.2019
№219.017.3e76

Клей-расплав

Изобретение относится к области клеящих материалов, а именно к области термоотверждаемых клеев - расплавов, и может быть использовано в качестве клеевого слоя в термоусаживаемых и ремонтных изделиях, при трассовой и заводской изоляции труб для антикоррозионной защиты трубопроводов и изделий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002278886
Дата охранного документа: 27.06.2006
29.04.2019
№219.017.422e

Одорант для природного газа

Изобретение относится к одорантам, применяемым для придания сигнального запаха природным топливным газам, и может быть использовано в газовой промышленности. Одорант для природного газа включает этилакрилат, метилакрилат, метилпиперазин, а в качестве азотосодержащего соединения пиридин при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374305
Дата охранного документа: 27.11.2009
09.05.2019
№219.017.4a7c

Термоусаживающаяся многослойная адгезионная лента

Изобретение относится к области получения средств изоляции металлических поверхностей, преимущественно металлических труб и оболочек электрических кабелей, в частности термоусаживающейся многослойной адгезионной ленты, и может быть использовано для защиты магистральных трубопроводов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002278131
Дата охранного документа: 20.06.2006
18.05.2019
№219.017.540a

Способ нанесения изоляционного покрытия на металлическую поверхность

Изобретение относится к области изоляции труб. Технический результат - улучшение антикоррозионных характеристик покрытия. В способе нанесения изоляционного покрытия на металлическую поверхность, включающем нанесение изоляционного полимерного ленточного покрытия на металлическую поверхность,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002277199
Дата охранного документа: 27.05.2006
18.05.2019
№219.017.5455

Способ нанесения изоляционного покрытия на металлическую поверхность

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и используется при строительстве и ремонте подземных трубопроводов и кабелей в металлической оболочке. При проведении ремонтных работ после удаления механическим путем старой изоляции на стальную трубу наносят грунтовочный слой «ЭДП» толщиной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002289061
Дата охранного документа: 10.12.2006
20.05.2019
№219.017.5c46

Способ определения параметров насыщения углеводородами пластов-коллекторов нефтегазоконденсатных месторождений и оценки их фильтрационно-емкостных свойств в нефтегазовых скважинах, обсаженных стеклопластиковой колонной

Использование: для определения параметров насыщения углеводородами пластов-коллекторов нефтегазоконденсатных месторождений. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют измерение спектральной интенсивности ГИРЗ (гамма-излучение радиационного захвата нейтронов) спектрометрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687877
Дата охранного документа: 16.05.2019
09.06.2019
№219.017.7c8c

Скальный лист высокопрочный для защиты трубопровода (варианты)

Изобретение относится к строительству трубопроводного транспорта и используется для защиты изолированной поверхности трубопровода при его прокладке в скальных, вечномерзлых грунтах, а также в минеральных грунтах с включениями, вызывающими повреждение изоляции трубопровода, например с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002326286
Дата охранного документа: 10.06.2008
22.06.2019
№219.017.8e42

Способ оценки фазового состояния углеводородных флюидов в поровом пространстве коллекторов нефтегазоконденсатных месторождений комплексом нейронных методов

Использование: для геофизических исследований нейтронными методами обсаженных нефтегазоконденсатных скважин (НГКС), а именно для оценки фазового состояния легких углеводородов в поровом пространстве коллекторов. Сущность изобретения заключается в том, что применяют нейтрон-нейтронный каротаж по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692088
Дата охранного документа: 21.06.2019
+ добавить свой РИД