×
09.06.2019
219.017.79e2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ МАГНИТНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002319955
Дата охранного документа
20.03.2008
Аннотация: Использование: изобретения относятся к области дефектоскопии и могут быть использованы для обнаружения различного вида неоднородностей и определения характера этих неоднородностей, их пространственной ориентации в стальных колоннах нефтегазовых скважин. Сущность: способ использует свойство образования в ферромагнетиках кристаллографических направлений легкого намагничивания, определяющих направление магнитного поля. Многоэлементным магнитным преобразователем измеряется направление магнитного поля путем преобразования угла вектора магнитной индукции в определенное значение эдс, пропорциональное углу индукции. После этого производится анализ сигналов. Измерительное устройство содержит набор идентичных, электрически не соединенных между собой датчиков магнитного поля, чувствительных только к направлению магнитного поля и нечувствительных к значению напряженности магнитного поля. Датчики расположены равномерно не менее чем по трем уровням, в виде квадратных ячеек по периметру круга, Измерительное устройство также содержит электронный коммутатор, прецизионный дифференциальный усилитель и аналого-цифровой преобразователь. Технический результат: повышение точности. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретения относятся к области геофизических исследований технического состояния колонн в скважинах и могут быть использованы для обнаружения дефектов (в том числе перфорации), зон внутреннего корродирования и интервалов механических напряжений обсадных и насосно-компрессорных труб в эксплуатационных и разведочных нефтегазовых скважинах.

Известно устройство /Заявка на изобретение RU 95116626/28, 6 G01N 27/90/, в котором выравнивание чувствительности к дефектам различной ориентации и снижение вероятности пропуска локальных дефектов достигается путем размещения магниточувствительных элементов асимметрично относительно линии, пересекающей площадь измерительного элемента под любым углом. Измерительный элемент электромагнитного преобразователя содержит идентичные магниточувствительные элементы, выполненные с прямоугольными активными площадями. Магниточувствительные элементы расположены так, что образуют квадратную раму, при этом внешние стороны d этой рамы равны a+b+z, где а и b - стороны прямоугольника, ограничивающего активную площадь магниточувствительных элементов, z - зазор между большей и меньшей сторонами соседних магниточувствительных элементов. Магниточувствительные элементы электрически соединены между собой, при этом каждый из магниточувствительных элементов включен встречно относительно соседних.

Недостатком данного устройства является то, что при электрически связанных между собой магниточувствительных элементах отсутствует дифференциация обнаружения дефектов, а также то, что на результат измерения влияет величина напряженности магнитного поля.

Наиболее близким по технической сущности является способ электромагнитной дефектоскопии ферромагнитных труб /Заявка на изобретение RU 2002128312/, заключающийся в сканировании изделия (трубы) не менее чем двумя смещенными относительно друг друга на заданное расстояние многоэлементными электромагнитными (вихретоковыми) преобразователями с m чувствительными элементами и таким же количеством параллельных измерительных каналов; выделении сигналов от краев изделия путем подсчета m импульсов одновременно появившихся с заданной скважностью в многоэлементных преобразователях; подсчете в промежутке между сигналами от краев числа импульсов, не совпадающих по времени возникновения в многоэлементных преобразователях, отличающийся тем, что, с целью повышения информативности и достоверности контроля путем разделения выявленных дефектов по их размерам и зонам расположения в стенке трубы дополнительно вводят намагничивание трубы поперечным постоянным магнитным полем, дополняют многоэлементные преобразователи набором с числом m чувствительных элементов магнитного типа (например, датчиками Холла), размещая их последовательно парами в виде рядом расположенных чувствительных элементов вихретокового и магнитного типа, дополняют измерительную схему m параллельными каналами для измерения сигналов магнитных чувствительных элементов, а подсчитанные в промежутке между краевыми импульсами сигналы разделяют на четыре группы, в первую из которых попадают импульсы с амплитудой выше первого заданного уровня, появившиеся одновременно в парах вихретоковых и магнитных чувствительных элементов только одного из числа сканирующих трубу многоэлементных преобразователей, во вторую - так же появившиеся в этих парах импульсы, но с амплитудой больше второго заданного уровня; в третью группу - импульсы, появившиеся только в магнитных каналах с амплитудой выше первого уровня; в четвертую - сигналы только магнитных каналов с амплитудой выше второго заданного уровня.

Данное устройство может быть выбрано в качестве прототипа, как для способа, так и для устройства, поскольку содержит следующие общие признаки с заявляемым изобретением.

Для способа: измерение характера электромагнитного поля производится многоэлементными электромагнитными преобразователями.

Для устройства: используется m чувствительных элементов магнитного типа (например, датчики Холла) с измерительной схемой для m параллельных каналов для измерения сигналов чувствительных магнитных элементов.

Недостатком данного устройства является невозможность реализации в виде внутритрубной скважинной аппаратуры, а так же то, что на точность измерения влияет величина напряженности магнитного поля.

Целью изобретения является повышение точности при определении зон различного вида дефектов (в том числе скрытых или внутренних), их пространственной ориентации и мест внутреннего корродирования обсадных и насосно-компрессорных труб. При эксплуатации скважин обсадные и насосно-компрессорные трубы подвергаются различным внешним воздействиям (взрывное перфорирование труб, сжатие, растяжение и т.п.). Для обнаружения неоднородностей (дефектов), используется такое свойство ферромагнетиков как анизотропия кристаллической структуры, которая проявляется в образовании определенных кристаллографических направлениях легкого намагничивания (в том числе под действием внешних напряжений сжатия, растяжений), определяющих направление магнитного поля /Теоретическая физика. Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц. Том VIII. М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы. 1982 г., стр.188-204/. Вследствие этого возникает сильная спонтанная намагниченность по объему вещества в местах дефектов даже при отсутствии внешнего магнитного поля /Е.И.Иродов. Основные законы электромагнетизма. Учеб. пособие для студентов вузов. - 2-е, М., Высш. шк., 1991 г. стр.178/.

Повышение точности при определении зон различного вида дефектов достигается тем, что производится комплексное измерение характера магнитной анизотропии стенок труб за счет применения в качестве датчиков магнитного поля высокотехнологичных GMR датчиков, которые чувствительны только к изменению направления магнитного поля (изменению угла между направлением магнитного поля и нормалью к поверхности магнитного преобразователя /Справочник по элементарной физике. Н.И.Кошкин, М.Г.Ширкевич, издание 7-е стереотипное, М., Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1976 г., стр.157-158/) и нечувствительны к его напряженности. Допускается большой воздушный зазор (до 50 мм) между поверхностью датчика и анализируемой поверхностью, высокая точность определяется также тем, что датчики магнитного поля этого вида обладают постоянным температурным коэффициентом.

На чертеже поблочно представлена структурная схема измерительного устройства для магнитной дефектоскопии.

Устройство содержит измерительную систему 1 с N датчиками магнитного поля, расположенными равномерно, не менее чем по трем уровням в виде квадратных ячеек по периметру круга, выходы которых подключены к входу аналогового коммутатора 2, выход которого подключен ко входу прецизионного дифференциального усилителя 3, второй вход которого соединен с нулевой точкой, выход прецизионного дифференциального усилителя подключен ко входу аналого-цифрового преобразователя 4, выход которого подключен ко входу микропроцессорного устройства 5, соединенного с оперативной памятью 6 двунаправленной линией связи.

Измерительное устройство для магнитной дефектоскопии работает следующим образом. Измеренный угол вектора магнитной индукции преобразуется датчиками измерительной системы 1 в определенное значение э.д.с., пропорциональное углу индукции. Далее полученные сигналы поступают на аналоговый коммутатор 2, коммутирующий N параллельных каналов к прецизионному дифференциальному усилителю 3, где производится его нормализация, после чего сигнал преобразуется в цифровой код аналого-цифровым преобразователем 4. Затем цифровой сигнал записывается микропроцессорным устройством 5 в оперативную память 6, после чего производится анализ сигналов методом конечных элементов /Марчук Г.И., Агошков В.И. Введение в проекционно-сеточные методы. М.: Наука, 1981/, /Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. М.: Наука, 1980/, /Норри Д., де Фриз Ж. Введение в метод конечных элементов, М.: Мир, 1981/, /Андреева Е. Г., Шамец С.П., Колмогоров Д.В. Конечно-элементный анализ стационарных магнитных полей с помощью программного пакета ANSYS: Учеб. пособие. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2002. 90 с.: ил./, /М.Ю.Баландин, Э.П.Шурина, Векторный метод конечных элементов: Учеб. пособие. - Новосибирск, Изд-во НГТУ, 2001 - 69 стр., ил./.

В результате анализа определяется местоположения дефекта, его характер и пространственная ориентация /Седых А.Д., Дедиков Е.В. (РАО "Газпром"), Гриценко А.И., Харионовский В.В. (ВНИИГАЗ), Клишин Г.С., Селезнев В.Е., Алешин В.В. (АОЗТ "НПО ВНИИЭФ-Волгогаз"). Методы оценки состояния трубопроводов по результатам диагностики. "Газовая промышленность", №8, 1998, с.58-60/.

Предложенное устройство позволяет обнаруживать различного вида нарушения (в том числе скрытые или внутренние), а также позволяет дифференциально измерять характер дефекта, его пространственную ориентацию в стальных (ферромагнитных) колоннах нефтегазовых скважин.

1.Способмагнитнойдефектоскопииколоннвнефтегазовыхскважинах,заключающийсявтом,чтодляобнаружениядефектоввферромагнитныхтрубахиспользуетсяэффектвозникновениякристаллографическихнаправленийлегкогонамагничивания,определяющихнаправлениемагнитногополяихарактеризующихпространственнуюориентациюдефекта,отличающийсятем,чтомногоэлементныммагнитнымпреобразователемизмеряетсянаправлениемагнитногополяпутемпреобразованияуглавекторамагнитнойиндукциивопределенноезначениеэдс,пропорциональноеуглуиндукции,послечегопроизводитсяанализсигналовсмагнитныхэлементов,результатомкоторогоявляетсяопределениеместоположениядефекта,егохарактерипространственнаяориентация.12.Измерительноеустройстводляосуществленияспособамагнитнойдефектоскопии,содержащеенаборидентичных,электрическинесоединенныхмеждусобоймагнитныхизмерительныхэлементов,отличающеесятем,чтовкачествемагнитныхизмерительныхэлементовиспользуютдатчики,чувствительныетолькокнаправлениюмагнитногополяинечувствительныекзначениюнапряженностимагнитногополя,магнитныеизмерительныеэлементырасположеныравномернонеменеечемпотремуровнямввидеквадратныхячеекпопериметрукруга,выходыдатчиковподключеныковходамэлектронногокоммутатора,выходкоторогоподключенковходупрецизионногодифференциальногоусилителя,второйвходкоторогосоединенснулевойточкой,выходусилителяподключенковходуаналого-цифровогопреобразователя,сигналкоторогозаписываетсямикропроцессорнымустройствомвоперативнуюпамять,количестводатчиковмагнитногополявыбираетсяисходяиздиаметраисследуемыхтруб,причемрасстояниямеждунимивыбираютсяисходяизихмаксимальнойпродольнойчувствительностикизменениюнаправлениямагнитногополя,атакжепотребуемойстепенидифференциальнойдетализацииизмерений.2
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-5 of 5 items.
01.03.2019
№219.016.cb09

Способ повышения устойчивости горных пород в прискважинной зоне

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и предназначено для предупреждения осложнений при строительстве глубоких скважин в соленосных отложениях. Техническим результатом является обеспечение высокой эффективности бурения и крепления глубоких скважин в условиях пластического течения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002341638
Дата охранного документа: 20.12.2008
09.06.2019
№219.017.7b90

Способ обнаружения техногенных скоплений газа в надпродуктивных отложениях

Использование: для обнаружения техногенных скоплений газа в надпродуктивных отложениях. Сущность: заключается в том, что осуществляют геофизические исследования методом импульсного нейтрон-нейтронного каротажа ИННК и анализ временного распределения плотности тепловых нейтронов, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339979
Дата охранного документа: 27.11.2008
09.06.2019
№219.017.7d20

Устройство для калибровки скважинной геофизической аппаратуры

Изобретение относится к области метрологического обеспечения скважинной геофизической аппаратуры (СГА), а именно к созданию стандартных образцов для калибровки СГА нейтронного каротажа, работающей на газовых месторождениях и подземных хранилищах газа. Техническим результатом изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421611
Дата охранного документа: 20.06.2011
09.06.2019
№219.017.7d34

Устройство для калибровки скважинной аппаратуры

Изобретение относится к области метрологического обеспечения скважинной геофизической аппаратуры, а именно к созданию стандартных образцов для калибровки скважинной аппаратуры нейтронного каротажа, работающей на газовых месторождениях и подземных хранилищах газа (ПХГ). Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002423731
Дата охранного документа: 10.07.2011
10.07.2019
№219.017.aeb7

Способ снижения напряжений в околоскважинном пространстве

Изобретение относится к горному делу. Способ снижения напряжений в околоскважинном пространстве заключается в разгрузке зоны подвижной соли от вертикального горного давления, формирующего напряжение на стенках скважины. Направленно создают каверны в механически устойчивых пластах соли над...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002321739
Дата охранного документа: 10.04.2008
Showing 1-10 of 14 items.
27.12.2016
№216.013.9e91

Способ определения компонентного состава пород хемогенных отложений

Использование: для определения компонентного состава пород хемогенных отложений. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют геофизические исследования акустическим, гамма-плотностным, нейтронным и гамма-спектральным методами по стволу скважины в разрезе хемогенных отложений с шагом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572223
Дата охранного документа: 27.12.2015
25.08.2017
№217.015.c934

Исследовательская пусковая установка

Изобретение относится к пусковым установкам. Исследовательская пусковая установка содержит ствол с метаемым объектом и управляющей полостью, образованной замкнутой эластичной оболочкой. Управляющая полость размещена в пусковой зоне ствола и заполнена рабочим газом. Управляющая полость соединена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619501
Дата охранного документа: 16.05.2017
26.08.2017
№217.015.d7cb

Электромагнитный многосекторный дефектоскоп

Изобретение относится к геофизическим исследованиям в скважинах и может быть использовано при техническом диагностировании насосно-компрессорных труб (НКТ) и обсадных колонн. Электромагнитный многосекторный дефектоскоп содержит цилиндрический немагнитный корпус, блок электроники с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622509
Дата охранного документа: 16.06.2017
26.08.2017
№217.015.e094

Способ ускорения тела в баллистическом эксперименте и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к средствам для метания тел, используемым в баллистических экспериментах. Ускорение тела в баллистическом эксперименте происходит в устройстве, включающем заполненную рабочим газом управляющую полость с размещением ее в пусковой камере ствола со стороны, обратной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625404
Дата охранного документа: 13.07.2017
26.08.2017
№217.015.e538

Способ измерения глубины в скважине

Изобретение относится к области геофизических исследований нефтяных и газовых скважин и может быть использовано для измерения в скважинном приборе глубины, а также длины пути вдоль оси ствола скважины. Техническим результатом является повышение точности измерения этих параметров и,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626486
Дата охранного документа: 28.07.2017
29.12.2017
№217.015.f16f

Способ оценки повреждений обсадных колонн нефтегазовых скважин

Изобретение относится к области геофизических исследований и может быть использовано для диагностики технического состояния обсадных колонн скважин нефтегазовых месторождений. Технический результат заключается в повышении достоверности выявления различных видов повреждений стенок колонн и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631514
Дата охранного документа: 25.09.2017
19.01.2018
№218.016.00e1

Способ оценки качества цементирования нефтегазовых скважин

Изобретение относится к области геофизических исследований и может быть использовано для контроля технического состояния нефтяных и газовых скважин. Технический результат заключается в повышении достоверности и точности оценки качества цементирования обсадных колонн нефтегазовых скважин. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629724
Дата охранного документа: 31.08.2017
01.03.2019
№219.016.cb09

Способ повышения устойчивости горных пород в прискважинной зоне

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и предназначено для предупреждения осложнений при строительстве глубоких скважин в соленосных отложениях. Техническим результатом является обеспечение высокой эффективности бурения и крепления глубоких скважин в условиях пластического течения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002341638
Дата охранного документа: 20.12.2008
24.05.2019
№219.017.5e81

Устройство для отвода талой воды с крыш

Изобретение относится к области строительства, а именно к устройствам для отвода талых вод с крыш и предотвращения образования сосулек и наледей на крышах домов и образования ледяных пробок в водосточных трубах. Устройство состоит из направляющих, снегозадерживающего бруса, сливного лотка,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688655
Дата охранного документа: 21.05.2019
09.06.2019
№219.017.7945

Способ контроля эффективности кислотной обработки продуктивного пласта

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, в частности к способам контроля процесса освоения и повышения продуктивности нефтяных и газовых скважин геофизическими методами. Способ контроля эффективности кислотной обработки продуктивного пласта включает скважинные геофизические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002347901
Дата охранного документа: 27.02.2009
+ добавить свой РИД