×
29.03.2019
219.016.ef74

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОНТРОЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02243515
Дата охранного документа
27.12.2004
Аннотация: Изобретение относится к магнитометрическим методам неразрушающего контроля (НК) изделий из ферромагнитных материалов, испытывающих в процессе эксплуатации статические и динамические механические напряжения. Оно может быть использовано для оперативной дистанционной диагностики механических напряжений подземных магистральных и межпромысловых нефте- и газопроводов. В предлагаемом способе намагничивающее устройство, магнитометр-градиентометр и один феррозонд магнитометра-градиентометра размещают над трубопроводом, а другой феррозонд - на определенном расстоянии от трубопровода. Перед намагничиванием магнитометром-градиентометром обнуляют суммарный сигнал феррозондов. С помощью импульса намагничивания создают на трубопроводе заданную напряженность магнитного поля, достаточную для намагничивания металла. Повторяют процесс импульсного намагничивания до стабилизации значения магнитной индукции, измеряемой над трубопроводом магнитометром-градиентометром. По ранее построенной экспериментальной зависимости стабилизированного значения магнитной индукции от механического напряжения определяют действующие на поверхности трубопровода значение механического напряжения. Внешнее магнитное поле компенсируют магнитометром-градиентометром, а напряженность поля в намагничивающем устройстве определяют в зависимости от расстояния до трубопровода по формуле где Н - напряженность магнитного поля в намагничивающем устройстве, А/м; Z -расстояние до трубопровода, м; H - напряженность магнитного поля на трубопроводе, А/м; К - коэффициент, зависящий от размеров намагничивающего устройства, м. Технический результат состоит в локальном дистанционном намагничивании поверхности ферромагнетика без предварительного размагничивания последовательностью импульсов магнитного поля.

Изобретение относится к магнитометрическим методам неразрушающего контроля (НК) изделий из ферромагнитных материалов, испытывающих в процессе эксплуатации статические и динамические механические напряжения. Оно может быть использовано для оперативной дистанционной диагностики механических напряжений подземных магистральных и межпромысловых нефте- и газопроводов.

Одной из основных проблем эксплуатации подземных трубопроводов является усталостное разрушение последних под действием периодически возникающих механических напряжений, причиной которых являются: сезонные перемещения грунта одного участка трубопровода относительно другого, мерзлотные пучения, температурное расширение-сжатие и др.

Для контроля механических напряжений в металлических изделиях используют тензометрические, ультразвуковые, тепловые и рентгеновские методы НК, для применения которых требуется хорошо подготовленная поверхность или непосредственный контакт с металлом. Среди методов НК важное место занимают магнитные методы, с помощью которых можно определять механические напряжения в ферромагнетиках без предварительной обработки поверхности [Новиков В.Ф., Бахарев М.С. Магнитная диагностика механических напряжений в ферромагнетиках Тюмень, Изд-во “Вектор Бук”, 2001 г., 23 с.].

Известен, например, способ измерения механических напряжений, заключающийся в нанесении магнитной метки на ферромагнетик путем локального намагничивания и регистрации конечной индукции магнитного поля этой метки при действии импульса силы [а.с. СССР №767674, кл. G 01 L 1/12, 1980.]. К недостаткам известного способа относится низкая точность измерения, обусловленная влиянием внешних магнитных полей и остаточной намагниченности материала изделия.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является способ определения полей напряжений в деталях из ферромагнитных материалов [Патент RU 2154262 С2, МПК G 01 L 1/12, 10.08.2000 г]. Механические напряжения в изделии определяются на поверхности детали, которая намагничивается в виде матрицы локальных магнитных меток, затем производится сканирование матрицы и запись магнитограмм амплитуды магнитного поля каждой метки. После этого производится механическое нагружение образца и повторное сканирование матрицы локальных магнитных меток. Величина действующих напряжений в области метки определяется по относительному изменению амплитуды магнитного поля метки и экспериментальной зависимости. Повышение точности измерений достигается тем, что магнитная метка создается разнополярными импульсами. Внешнее магнитное поле, действуя на магнитную метку, увеличивает остаточную намагниченность одного полюса метки, и уменьшает остаточную намагниченность другого полюса. В целом амплитуда магнитной метки не меняется.

Основные недостатки способа состоят в том, что данный способ имеет ограниченное применение, в связи с необходимостью размагничивания изделия. Выполнить это условие на действующем трубопроводе экономически не выгодно. При реализации данного способа на не размагниченном изделии резко снижается точность измерения.

Задачей изобретения является повышение точности и оперативности определения механических напряжений трубопроводов.

Технический результат состоит в локальном дистанционном намагничивании трубопровода, без предварительного размагничивания, последовательностью импульсов магнитного поля.

Поставленная задача и технический результат достигаются тем, что в способе контроля механических напряжений трубопроводов, состоящем в локальном намагничивании участка трубопровода, регистрации величины магнитного поля и оценке механических напряжений в области участка намагничивания по экспериментальной зависимости, в отличие от известного намагничивающее устройство, магнитометр-градиентометр и один феррозонд магнитометра-градиентометра размещают над трубопроводом, а другой феррозонд - на определенном расстоянии от трубопровода, перед намагничиванием магнитометром-градиентометром обнуляют суммарный сигнал феррозондов, с помощью импульса намагничивания создают на трубопроводе заданную напряженность магнитного поля, достаточную для намагничивания металла, повторяют процесс импульсного намагничивания до стабилизации значения магнитной индукции, измеряют стабилизированное значение магнитной индукции магнитометром-градиентометром, по ранее построенной экспериментальной зависимости стабилизированного значения магнитной индукции от механического напряжения определяют действующее на поверхности трубопровода значение механического напряжения, при этом внешнее магнитное поле компенсируют магнитометром-градиентометром, а напряженность поля в намагничивающем устройстве определяют в зависимости от расстояния до трубопровода по формуле

где Но - напряженность магнитного поля в намагничивающем устройстве, А/м;

Z - расстояние до трубопровода, м;

Hz - напряженность магнитного поля на трубопроводе, А/м;

К - коэффициент, зависящий от размеров намагничивающего устройства, м3.

Способ осуществляют следующим образом: сначала строится экспериментальная зависимость стабилизированного значения магнитной индукции, измеряемой над металлом из трубной стали, от механических напряжений.

С целью компенсации внешнего магнитного поля, измерения магнитной индукции над металлом из трубной стали, осуществляют магнитометром-градиентометром. Один феррозонд магнитометра размещают над металлом из трубной стали, а другой феррозонд - на определенном расстоянии от первого, например, 1 м. Перед намагничиванием суммарный сигнал феррозондов обнуляется. С помощью намагничивающего устройства, размещаемого над металлом из трубной стали, производят импульс намагничивания, при этом на поверхности металла из трубной стали возникает заданная напряженность магнитного поля, достаточная для намагничивания металла из трубной стали. Намагничивание металла из трубной стали осуществляют последовательностью импульсов магнитного поля до момента стабилизации значения магнитной индукции, измеряемой магнитометром-градиентометром над металлом. Намагничивание металла из трубной стали осуществляют при различных механических напряжениях, создаваемых в металле, при этом фиксируют стабилизированное значение магнитной индукции после процесса намагничивания. Стабилизированное значение магнитной индукции меняется в зависимости от приложенного механического напряжения. Когда механические напряжения равны нулю, стабилизированное значение магнитной индукции максимально. С увеличением механического напряжения стабилизированное значение магнитной индукции уменьшается.

Экспериментально полученная формула позволяет определить напряженность магнитного поля в размещаемом над трубопроводом намагничивающем устройстве, достаточную для создания на поверхности трубопровода заданной напряженности магнитного поля.

При реализации способа намагничивающее устройство и магнитометр-градиентометр размещают над осью трубопровода. Ось трубопровода и глубину его залегания определяют с помощью трассоискателя типа USCAN DX. Располагают первый феррозонд магнитометра над осью трубопровода рядом с магнитометром, а второй феррозонд на определенном расстоянии, например, 1 м от трубопровода. Перед намагничиванием магнитометром-градиентометром обнуляют суммарный сигнал феррозондов. С помощью намагничивающего устройства создают импульс намагничивания, в результате чего на трубопроводе возникает заданная напряженность магнитного поля, достаточная для намагничивания металла трубопровода.

После этого с помощью магнитометра-градиентометра измеряют магнитную индукцию над трубопроводом, значение которой пропорционально намагниченности трубопровода и не зависит от внешнего поля. Влияние внешнего магнитного поля исключается благодаря встречному включению феррозондов магнитометра, а также их расположению. При расположении одного феррозонда над осью трубопровода, а другого - на определенном расстоянии от трубопровода, суммарный сигнал, снимаемый с феррозондов, пропорционален магнитной индукции над трубопроводом.

Повторяют процесс намагничивания, пока значение магнитной индукции, измеряемой над трубопроводом, не стабилизируется. После намагничивания фиксируют изменение магнитной индукции. По экспериментальной зависимости стабилизированного значения магнитной индукции от механических напряжений определяют последние.

Предлагаемый способ исключает необходимость проведения размагничивания контролируемого участка трубопровода, что связано с большими капитальными затратами, повышает оперативность диагностики механических напряжений путем дистанционного намагничивания и повышает точность измерения путем компенсации внешнего магнитного поля магнитометром-градиентометром.

Способконтролямеханическихнапряженийтрубопроводов,состоящийвлокальномнамагничиванииучасткатрубопровода,регистрациивеличинымагнитногополяиоценкемеханическихнапряженийвобластиучастканамагничиванияпоэкспериментальнойзависимости,отличающийсятем,чтонамагничивающееустройство,магнитометр-градиентометриодинферрозондмагнитометра-градиентометраразмещаютнадтрубопроводом,адругойферрозонд-наопределенномрасстоянииоттрубопровода,переднамагничиваниеммагнитометром-градиентометромобнуляютсуммарныйсигналферрозондов,спомощьюимпульсанамагничиваниясоздаютнатрубопроводезаданнуюнапряженностьмагнитногополя,достаточнуюдлянамагничиванияметалла,повторяютпроцессимпульсногонамагничиваниядостабилизациизначениямагнитнойиндукции,измеряютстабилизированноезначениемагнитнойиндукциимагнитометром-градиентометром,поранеепостроеннойэкспериментальнойзависимостистабилизированногозначениямагнитнойиндукцииотмеханическогонапряженияопределяютдействующеенаповерхноститрубопроводазначениемеханическогонапряжения,приэтомвнешнеемагнитноеполекомпенсируютмагнитометром-градиентометром,анапряженностьполявнамагничивающемустройствеопределяютвзависимостиотрасстояниядотрубопроводапоформуле112300000003-DOC.tiftifdrawing29гдеН-напряженностьмагнитногополявнамагничивающемустройстве,А/м;Z-расстояниедотрубопровода,м;H-напряженностьмагнитногополянатрубопроводе,А/м;К-коэффициент,зависящийотразмеровнамагничивающегоустройства,м.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 69 items.
10.01.2013
№216.012.18d2

Тампонажный раствор

Изобретение относится к тампонажным растворам для изоляции продуктивных пластов при цементировании обсадных колонн в нефтяных, газовых и газоконденсатных скважинах. Техническим результатом изобретения является повышение изолирующей способности тампонажного раствора за счет пониженной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471846
Дата охранного документа: 10.01.2013
20.06.2013
№216.012.4d00

Способ разработки малоамплитудных нефтегазовых залежей с ограниченными по площади размерами и с малым этажом нефтегазоносности

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к разработке малоамплитудных нефтегазовых залежей с ограниченными по площади размерами и с малым этажом нефтегазоносности, предназначенных для газоснабжения местных потребителей на собственные нужды. Обеспечивает повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485294
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.01.2014
№216.012.97d5

Расширяющийся тампонажный состав

Изобретение относится к тампонажным составам для цементирования обсадных колонн в нефтяных, газовых и газоконденсатных скважинах. Технический результат - повышение изолирующей способности тампонажного раствора на основе расширяющегося тампонажного состава за счет его расширения при твердении в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504568
Дата охранного документа: 20.01.2014
27.02.2014
№216.012.a5c6

Способ повышения съема пленки жидкости в газопроводе

Изобретение относится к области очистки газа от жидкости и механических примесей на объектах газовой, нефтяной и нефтехимической промышленности и может быть использовано при внутрипромысловом сборе газа и при подготовке его к магистральному транспорту. Технический результат состоит в повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508153
Дата охранного документа: 27.02.2014
20.04.2014
№216.012.bc56

Способ эксплуатации газовой скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к эксплуатации газовых скважин на завершающей стадии разработки и, в частности, к эксплуатации газовых скважин, в которых скорость газового потока недостаточна для выноса жидкости с забоя. Обеспечивает возможность оптимизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513942
Дата охранного документа: 20.04.2014
27.10.2014
№216.013.0249

Способ обработки призабойной зоны трещиновато-порового терригенного пласта с близкорасположенным газоводяным контактом

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности. Технический результат - повышение проникновения кислотного состава в трещины и поры пласта при снижении его обводняемости за счет гидрофобизации и предотвращения разрушения призабойной зоны пласта. В способе обработки призабойной зоны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531983
Дата охранного документа: 27.10.2014
27.11.2014
№216.013.0b26

Способ поинтервальной обработки призабойной зоны пластов газовой скважины

Изобретение относится к газодобывающей промышленности, а именно к поинтервальной обработке призабойной зоны террогенных пластов нефтегазовой скважины в условиях аномально низкого пластового давления АНПД. Технический результат - повышение надежности перекрытия продуктивных обрабатываемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534262
Дата охранного документа: 27.11.2014
27.12.2014
№216.013.14b1

Способ контроля разработки нефтегазоконденсатного многопластового месторождения

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, а именно к способам контроля разработки нефтегазоконденсатных многопластовых месторождений. Технический результат - повышение точности определения оптимального технологического режима эксплуатации скважин, шлейфов и установки комплексной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536721
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.188e

Факельное устройство

Изобретение относится к устройствам для термической нейтрализации огневым методом жидких отходов. Техническим результатом является повышение качества горения газа и утилизация жидкости. Факельное устройство включает в себя патрубок подвода газа с коаксиально размещенным внутри патрубком подвода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537714
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.07.2015
№216.013.5c50

Способ разглинизации призабойной зоны низкопроницаемого низкотемпературного терригенного пласта

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности. Технический результат - увеличение проницаемости осушенной призабойной зоны пласта, повышение степени разглинизации призабойной зоны и повышение производительности скважин. Способ разглинизации призабойной зоны низкопроницаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555173
Дата охранного документа: 10.07.2015
Showing 1-10 of 16 items.
29.03.2019
№219.016.eff9

Облегченная тампонажная смесь

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при цементировании обсадных колонн газовых, газоконденсатных или нефтяных скважин, осложненных наличием слабосвязанных, склонных к гидроразрыву пород. Техническим результатом заявляемого изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002255205
Дата охранного документа: 27.06.2005
29.03.2019
№219.016.f82a

Аэрированный глинистый раствор

Изобретение относится к бурению скважин, в частности к составам растворов для разбуривания "истощенных" пластов с аномально низким пластовым давлением. Аэрированный глинистый раствор, содержащий воду, бентонитовый глинопорошок, стабилизатор - карбоксиметилцеллюлозу - КМЦ и пенообразователь, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02172760
Дата охранного документа: 27.08.2001
10.04.2019
№219.017.01f3

Способ освоения скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к освоению скважин с открытым забоем, в том числе и оснащенных пакером. Обеспечивает повышение надежности и эффективности освоения скважин. Сущность изобретения: по способу осуществляют спуск лифтовых труб с пакером, замену...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02215137
Дата охранного документа: 27.10.2003
10.04.2019
№219.017.0a62

Керноприемное устройство

Изобретение относится к горному делу, в частности к средствам для бурения с отбором керна и сохранением пластовой среды. Устройство содержит корпус с верхним переводником и бурильной головкой. Керноприемник размещен в кожухе на опоре вращения. В полостях кожуха и керноприемника находится...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02160820
Дата охранного документа: 20.12.2000
10.04.2019
№219.017.0a94

Способ укрепления размываемых берегов тундровых рек

Изобретение относится к строительству гидротехнических сооружений и предназначено для защиты берегов тундровых рек от термоэрозии и размыва. Способ включает подготовку грунтового основания откоса берега и укладку твердого покрытия. Перед укладкой твердого покрытия на грунт помещают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02149947
Дата охранного документа: 27.05.2000
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0000070097
Дата охранного документа: 31.01.1948
19.04.2019
№219.017.2d71

Способ совмещённой фоторегистрации двумя скоростными фотокамерами

Изобретение относится к технике фоторегистрации однократных, быстропротекающих процессов (быстрое горение, взрыв, распространение ударных волн) на светочувствительном носителе (фотопленке) и позволяет в диапазоне длительностей развертки от 1000 до 100 мкс при соответствующих скоростях развертки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02227928
Дата охранного документа: 27.04.2004
29.04.2019
№219.017.3fb1

Способ повышения продуктивности скважин

Изобретение относится к области эксплуатации нефтяных, газовых, водозаборных и других скважин и может быть использовано с целью повышения производительности скважин путем увеличения проницаемости пород продуктивного пласта и очистки прискважинной зоны от кольматирующих отложений. Обеспечивает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002250986
Дата охранного документа: 27.04.2005
18.05.2019
№219.017.5422

Покрытие антикоррозионное модифицирующее

Изобретение относится к лакокрасочной промышленности, а именно к модификаторам ржавчины, которые используются для нанесения на прокорродировавшие металлические поверхности. Описанное покрытие антикоррозионное модифицирующее содержит (в вес. %): 36,0-48,0 акриловой дисперсии Диакам-11 в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002260609
Дата охранного документа: 20.09.2005
18.05.2019
№219.017.55a1

Способ освоения скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к освоению скважин, в том числе оснащенных пакером. Способ освоения скважины включает спуск лифтовых труб с пакером до забоя скважины и замену глинистого раствора на облегченную жидкость. В интервал перфорации закачивают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02220280
Дата охранного документа: 27.12.2003
+ добавить свой РИД