×
20.04.2016
216.015.357e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИН ДЕФОРМАЦИЙ СТЕНКИ РЕЗЕРВУАРА ВЕРТИКАЛЬНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области геодезического контроля вертикальных цилиндрических резервуаров. В заявленном способе определения величин деформаций стенки резервуара производят сканирование внешней поверхности резервуара при помощи наземного лазерного сканера. Определяют пространственные координаты по осям X, Y, Z точек отражения лазерного луча от поверхности резервуара в условной системе координат. Выполняют регистрацию сканов между собой, производят обработку данных результатов наземного лазерного сканирования с помощью программного обеспечения, производят обработку данных результатов наземного лазерного сканирования с помощью программного обеспечения, позволяющего выполнить привязку сканов к заданной системе координат. Передают полученную цифровую информацию в компьютерную программу, производят построение цифровой точечной трехмерной модели внешней поверхности стенки резервуара, далее выполняют развертывание полученной объединенной цифровой точечной трехмерной модели на плоскость, получают развертку в виде плоской точечной модели поверхности, в которой координата Z показывает удаление любой точки от вертикальной оси вышеупомянутого резервуара, а также взаимное отклонение от вертикали между точками, выполняют построение карты деформаций боковой поверхности стенки резервуара в виде изолиний, оценивают характер и величину деформаций стенки резервуара путем сравнения фактических значений деформаций стенки по оси Z с требованиями нормативных значений. Технический результат - повышение точности и достоверности определения величин деформаций стенки резервуара вертикального цилиндрического. 1 ил.
Основные результаты: Способ определения величин деформаций стенки резервуара вертикального цилиндрического геодезическим методом по внешней боковой поверхности вышеупомянутого резервуара, отличающийся тем, что устанавливают специальные марки в фиксированных местах, производят измерения по внешней боковой поверхности вышеупомянутого резервуара путем сканирования этой поверхности при помощи наземного лазерного сканера с линейной дискретностью шага сканирования в пределах от 0,3 до 1,0 см, не менее чем с четырех сканерных станций на расстоянии от 10 до 20 м от резервуара, полученные данные передают в ПЭВМ, выполняют объединение сканов между собой, при этом качество объединения полученных данных контролируют путем выполнения следующих условий:- средняя квадратическая погрешность единицы веса объединения сканов не должна превышать ±1,0 мм;- расхождение координат расположения специальных марок не должно превышать ±2,0 мм;- средняя квадратическая ошибка определения элементов внешнего ориентирования для линейных величин не должна превышать ±1,5 мм, а для угловых величин - ±10′′,производят обработку данных результатов наземного лазерного сканирования с помощью программного обеспечения, позволяющего выполнить привязку сканов к заданной системе координат, производят построение цифровой точечной трехмерной (3D) модели внешней боковой поверхности стенки резервуара, в этой же программе выполняют развертывание полученной объединенной цифровой точечной трехмерной (3D) модели на плоскость путем перевода всех ее точек из цилиндрической в плоскую прямоугольную систему координат, получают развертку в виде плоской точечной модели поверхности, в которой координата Z показывает удаление любой точки от вертикальной оси вышеупомянутого резервуара, а также взаимное отклонение от вертикали между точками, выполняют построение карты деформаций боковой поверхности стенки резервуара вертикального цилиндрического в виде изолиний, оценивают характер и величину деформаций стенки резервуара вертикального цилиндрического путем сравнения фактических значений деформаций стенки по оси Z с требованиями нормативных значений.

Данный способ относится к области геодезического контроля резервуаров вертикальных цилиндрических стальных и может быть использован при наблюдении за деформациями стальных и железобетонных резервуаров вертикальных цилиндрических, предназначенных для хранения и проведения торговых операций с нефтью, нефтепродуктами и прочими жидкостями, а так же при их техническом диагностировании и поверке.

Известен способ определения геометрических параметров резервуара геометрическим методом [ГОСТ 8.570-2000 «Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки», утвержден Постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 23 апреля 2001 г. №185-ст., введен в действие с 1 января 2002 г.], взятый в качестве прототипа.

Сущность данного способа состоит в том, что величины деформаций стенки резервуара вертикального цилиндрического определяются с помощью шаблонов, отвесов или геодезическими методами с помощью измерительной каретки с теодолитом. Измерения производят два раза в каждой точке для каждого пояса резервуара. Расхождения между результатами двух измерений должны находиться в пределах, указанных в технической документации.

Недостатком этого способа является низкая точность и высокая трудоемкость, так как данный способ предполагает контроль геометрических параметров в дискретных точках, он основан на интерполяции между измерениями, в результате чего не учитываются фактические изменения неровности стенки резервуара, что не позволяет достоверно оценить качество боковой поверхности стенки резервуара, а значит, его состояние в целом. Также, данный способ предполагает наличие человеческого фактора в процессе контроля, что так же ведет к снижению достоверности и точности.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение точности и достоверности определения величин деформаций стенки резервуара вертикального цилиндрического.

Поставленная задача достигается тем, что в способе определения величин деформаций стенки резервуара вертикального цилиндрического геодезическим методом но внешней боковой поверхности вышеупомянутого резервуара согласно изобретению устанавливают специальные марки в фиксированных местах, производят измерения по внешней поверхности вышеупомянутого резервуара путем сканирования этой поверхности при помощи наземного лазерного сканера с линейной дискретностью шага сканирования в пределах от 0,3 до 1,0 см, не менее чем с четырех сканерных станций на расстоянии от 10 до 20 м от резервуара. Полученные данные передают в ПЭВМ, выполняют объединение сканов между собой, при этом качество объединения полученных данных контролируют путем выполнения следующих условий:

- средняя квадратическая погрешность единицы веса объединения сканов не должна превышать ±1,0 мм;

- расхождение координат расположения специальных марок не должно превышать ±2,0 мм;

- средняя квадратическая ошибка определения элементов внешнего ориентирования для линейных величин не должна превышать ±1,5 мм, а для угловых величин -±10″.

Далее производят обработку данных результатов наземного лазерного сканирования с помощью программного обеспечения, позволяющего выполнить привязку сканов к заданной системе координат, производят построение цифровой точечной трехмерной (3D) модели внешней боковой поверхности стенки резервуара. В этой же программе выполняют развертывание полученной объединенной цифровой точечной трехмерной (3D) модели на плоскость путем перевода всех ее точек из цилиндрической в плоскую прямоугольную систему координат. Получают развертку в виде плоской точечной модели поверхности, в которой координата Z показывает удаление любой точки от вертикальной оси вышеупомянутого резервуара, а также взаимное отклонение от вертикали между точками. Выполняют построение карты деформаций боковой поверхности стенки резервуара вертикального цилиндрического в виде изолиний, оценивают характер и величину деформаций стенки резервуара вертикального цилиндрического путем сравнения фактических значений деформаций стенки по оси Z с требованиями нормативных значений.

Указанная совокупность признаков позволяет повысить эффективность контроля степени деформаций боковой поверхности стенки резервуара за счет повышения оперативности и достоверности оценки полученной информации непосредственно на месте измерения в режиме реального времени. Кроме того, указанная совокупность признаков позволяет повысить точность измерений, так как по сканерным данным можно строить практически в автоматическом режиме цифровую модель всей боковой поверхности стенки резервуара, используя любое количество точек на стенке резервуара, и тем самым повышать точность определения величин деформаций боковой поверхности стенки резервуара.

Способ поясняется чертежом. На Фиг. 1 представлена цифровая плоская, двумерная точечная модель боковой поверхности стенки резервуара вертикального цилиндрического.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. Для определения геометрических характеристик резервуара вертикального цилиндрического выбирают шаг сканирования, количество станций и место их расположения. Шаг сканирования должен быть подобран с учетом того, чтобы плотность точек, измеряемых на боковой поверхности стенки резервуара, позволяла с достаточной точностью и достоверностью определять его геометрию, учитывая деформацию стенок резервуара при его заполнении. Также цифровые точечные модели, полученные с разных станций, должны иметь достаточную плотность в зонах перекрытий, для качественного объединения их в единую модель.

Снаружи резервуара вертикального цилиндрического устанавливают наземный лазерный сканер с собственной программой обработки данных, принадлежащей данному оборудованию, и в соответствии с эксплуатационной документацией на прибор (ЭД) автоматически определяют координаты точек, принадлежащих внешней поверхности стенки резервуара, выполняют измерение расстояний при помощи встроенного лазерного дальномера, при этом для каждого измерения фиксируют вертикальные и горизонтальные углы, шаг сканирования. Предварительно осуществляют разбивку внешней поверхности вышеупомянутого резервуара и в фиксированных местах устанавливают специальные марки, производят построение цифровой точечной трехмерной (3D) модели внешней поверхности стенки резервуара путем сканирования внешней поверхности резервуара при помощи наземного лазерного сканера с линейной дискретностью шага сканирования в пределах от 0,3 до 1,0 см, не менее, чем с четырех сканерных станций на расстоянии от 10 до 20 м от резервуара, выполняют объединение сканов между собой, при этом качество объединения полученных данных контролируют путем выполнения следующих условий:

- средняя квадратическая погрешность единицы веса объединения сканов не должна превышать ±1,0 мм;

- расхождение координат расположения специальных марок не должно превышать ±2,0 мм;

- средняя квадратическая ошибка определения элементов внешнего ориентирования для линейных величин не должна превышать ±1,5 мм, а для угловых величин -±10″.

Далее производят обработку данных результатов наземного лазерного сканирования с помощью программного обеспечения, позволяющего выполнить привязку сканов к заданной системе координат, и производят построение объединенной цифровой точечной трехмерной (3D) модели внешней поверхности стенки резервуара. При исследовании степени деформации стенки резервуара необходимо трехмерное представление данных преобразовать в двумерное. Для этого в этой же программе выполняют развертывание полученной объединенной цифровой точечной трехмерной (3D) модели на плоскость путем перевода всех ее точек из цилиндрической в плоскую прямоугольную систему координат, т.е. преобразуют координаты точек, принадлежащих боковой поверхности стенки из цилиндрической системы координат в прямоугольную. Результатом развертки является цифровая плоская, двумерная точечная модель поверхности, в которой координата Z характеризует отклонение боковой поверхности стенки от вертикальной оси вышеупомянутого резервуара, а также взаимное отклонение от вертикали между точками, принадлежащими боковой поверхности стенки резервуара. Такая операция облегчает обработку цифровой точечной модели, поскольку ее интерпретация в виде плоского чертежа более наглядна. На основании цифровой плоской точечной модели выполняют построение карты деформаций боковой поверхности стенки резервуара вертикального цилиндрического путем нанесения изолиний, которые наглядно показывают все деформации. Кроме того, на эту карту можно нанести рисунок сварных швов, мест подключения трубопроводов, что повышает ее информативность и позволяет более летально проанализировать и оценить характер и величину деформаций стенки резервуара вертикального цилиндрического путем сравнения фактических значений деформаций стенки по оси Z с требованиями нормативных значений (см. Фиг. 1).

В настоящее время не существует достоверного геодезического способа определения величин деформаций стенки резервуара вертикального цилиндрического. Предлагаемый инновационный способ позволит проводить поверку и техническую диагностику резервуаров вертикальных цилиндрических с относительной погрешностью измерений 0,07%. Кроме того, данный способ, основанный на бесконтактном дистанционном методе, не требует предварительного освобождения его от нефтепродуктов, зачистки, определения объема внутренних элементов конструкций и других затратных мероприятий, связанных с простоем, а значит - с упущенной коммерческой прибылью.

Способ определения величин деформаций стенки резервуара вертикального цилиндрического геодезическим методом по внешней боковой поверхности вышеупомянутого резервуара, отличающийся тем, что устанавливают специальные марки в фиксированных местах, производят измерения по внешней боковой поверхности вышеупомянутого резервуара путем сканирования этой поверхности при помощи наземного лазерного сканера с линейной дискретностью шага сканирования в пределах от 0,3 до 1,0 см, не менее чем с четырех сканерных станций на расстоянии от 10 до 20 м от резервуара, полученные данные передают в ПЭВМ, выполняют объединение сканов между собой, при этом качество объединения полученных данных контролируют путем выполнения следующих условий:- средняя квадратическая погрешность единицы веса объединения сканов не должна превышать ±1,0 мм;- расхождение координат расположения специальных марок не должно превышать ±2,0 мм;- средняя квадратическая ошибка определения элементов внешнего ориентирования для линейных величин не должна превышать ±1,5 мм, а для угловых величин - ±10′′,производят обработку данных результатов наземного лазерного сканирования с помощью программного обеспечения, позволяющего выполнить привязку сканов к заданной системе координат, производят построение цифровой точечной трехмерной (3D) модели внешней боковой поверхности стенки резервуара, в этой же программе выполняют развертывание полученной объединенной цифровой точечной трехмерной (3D) модели на плоскость путем перевода всех ее точек из цилиндрической в плоскую прямоугольную систему координат, получают развертку в виде плоской точечной модели поверхности, в которой координата Z показывает удаление любой точки от вертикальной оси вышеупомянутого резервуара, а также взаимное отклонение от вертикали между точками, выполняют построение карты деформаций боковой поверхности стенки резервуара вертикального цилиндрического в виде изолиний, оценивают характер и величину деформаций стенки резервуара вертикального цилиндрического путем сравнения фактических значений деформаций стенки по оси Z с требованиями нормативных значений.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИН ДЕФОРМАЦИЙ СТЕНКИ РЕЗЕРВУАРА ВЕРТИКАЛЬНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 46.
10.02.2015
№216.013.250e

Способ определения координат контрольной точки объекта с применением наземного лазерного сканера

Изобретение относится к области геодезического контроля и может быть использовано для определения координат контрольной точки любых сложных конструкций, используя в качестве геодезической марки любой участок, принадлежащий этим конструкциям. Поставленная задача достигается за счет того, что в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540939
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.03.2015
№216.013.33e9

Коаксиальный тракт

Изобретение относится к радиотехнике, к конструктивному выполнению жестких коаксиальных трактов передачи и может быть использовано в антенно-волноводной и измерительной СВЧ технике. Техническим результатом является повышение надежности работы коаксиального тракта путем упрощения конструкции за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544764
Дата охранного документа: 20.03.2015
27.05.2015
№216.013.4f50

Волноводный аттенюатор

Изобретение относится к волноводным аттенюаторам и может быть использовано в волноводной, антенной и СВЧ измерительной технике. Технический результат - уменьшение массы поглощающего сопротивления при работе в низкочастотных диапазонах и обеспечение оптимального согласования входа и выхода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551822
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.06.2015
№216.013.5443

Моноимпульсная система

Изобретение относится к элементам антенно-фидерного тракта, предназначенным для использования в качестве облучателей в моноимпульсных антеннах, в том числе в фазированных антенных решетках на основе двухмодовых ферритовых фазовращателей. Техническим результатом заявляемой моноимпульсной системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553092
Дата охранного документа: 10.06.2015
27.06.2015
№216.013.59c4

Распределительная система для фазированной антенной решетки

Изобретение относится к полосковой СВЧ антенной технике, в частности к распределительной системе для фазированной антенной решетки. Технический результат - формирование оптимальных амплитудных распределений для суммарной и разностной диаграмм направленности (ДН), возможность реализации в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554521
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.07.2015
№216.013.5d9a

Оптический пассивный ограничитель проходящего излучения

Изобретение относится к оптической и оптоэлектронной технике, а именно к устройствам предохранения фоточувствительных элементов оптических и оптоэлектронных систем от разрушающего воздействия мощного излучения. Оптический пассивный ограничитель проходящего излучения содержит прозрачную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555503
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.07.2015
№216.013.6547

Возбудитель волны н01

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к волноводной и антенной технике, и может быть использовано в качестве устройства в длинных магистральных волноводных линиях связи. Техническим результатом заявляемого возбудителя волны H01 является его конструктивное упрощение при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557474
Дата охранного документа: 20.07.2015
10.09.2015
№216.013.783b

Способ трёхмерного (3d) картографирования

Изобретение относится к области обработки и отображения пространственной информации для построения топографических карт. Технический результат - обеспечение отображения пространственной информации посредством определения точных значений геометрических параметров отображения объектов. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562368
Дата охранного документа: 10.09.2015
27.10.2015
№216.013.88e1

Волноводно-щелевая антенна

Использование: для изготовления волноводно-щелевых антенн. Сущность изобретения заключается в том, что волноводно-щелевая антенна состоит из отрезка прямоугольного волновода, в одной из узких стенок которого выполнены наклонные щели и дополнительные щели, причем каждой из наклонных щелей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566644
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.11.2015
№216.013.8dac

Волноводное е-плоскостное т-образное разветвление

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к волноводным элементам, и может быть использовано в волноводной, антенной и СВЧ измерительной технике. Техническим результатом заявляемого волноводного Е-плоскостного Т-образного разветвления является его конструктивное упрощение при одновременном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567875
Дата охранного документа: 10.11.2015
Показаны записи 11-20 из 65.
10.02.2015
№216.013.250e

Способ определения координат контрольной точки объекта с применением наземного лазерного сканера

Изобретение относится к области геодезического контроля и может быть использовано для определения координат контрольной точки любых сложных конструкций, используя в качестве геодезической марки любой участок, принадлежащий этим конструкциям. Поставленная задача достигается за счет того, что в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540939
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.03.2015
№216.013.33e9

Коаксиальный тракт

Изобретение относится к радиотехнике, к конструктивному выполнению жестких коаксиальных трактов передачи и может быть использовано в антенно-волноводной и измерительной СВЧ технике. Техническим результатом является повышение надежности работы коаксиального тракта путем упрощения конструкции за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544764
Дата охранного документа: 20.03.2015
27.05.2015
№216.013.4f50

Волноводный аттенюатор

Изобретение относится к волноводным аттенюаторам и может быть использовано в волноводной, антенной и СВЧ измерительной технике. Технический результат - уменьшение массы поглощающего сопротивления при работе в низкочастотных диапазонах и обеспечение оптимального согласования входа и выхода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551822
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.06.2015
№216.013.5443

Моноимпульсная система

Изобретение относится к элементам антенно-фидерного тракта, предназначенным для использования в качестве облучателей в моноимпульсных антеннах, в том числе в фазированных антенных решетках на основе двухмодовых ферритовых фазовращателей. Техническим результатом заявляемой моноимпульсной системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553092
Дата охранного документа: 10.06.2015
27.06.2015
№216.013.59c4

Распределительная система для фазированной антенной решетки

Изобретение относится к полосковой СВЧ антенной технике, в частности к распределительной системе для фазированной антенной решетки. Технический результат - формирование оптимальных амплитудных распределений для суммарной и разностной диаграмм направленности (ДН), возможность реализации в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554521
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.07.2015
№216.013.5d9a

Оптический пассивный ограничитель проходящего излучения

Изобретение относится к оптической и оптоэлектронной технике, а именно к устройствам предохранения фоточувствительных элементов оптических и оптоэлектронных систем от разрушающего воздействия мощного излучения. Оптический пассивный ограничитель проходящего излучения содержит прозрачную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555503
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.07.2015
№216.013.6547

Возбудитель волны н01

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к волноводной и антенной технике, и может быть использовано в качестве устройства в длинных магистральных волноводных линиях связи. Техническим результатом заявляемого возбудителя волны H01 является его конструктивное упрощение при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557474
Дата охранного документа: 20.07.2015
10.09.2015
№216.013.783b

Способ трёхмерного (3d) картографирования

Изобретение относится к области обработки и отображения пространственной информации для построения топографических карт. Технический результат - обеспечение отображения пространственной информации посредством определения точных значений геометрических параметров отображения объектов. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562368
Дата охранного документа: 10.09.2015
27.10.2015
№216.013.88e1

Волноводно-щелевая антенна

Использование: для изготовления волноводно-щелевых антенн. Сущность изобретения заключается в том, что волноводно-щелевая антенна состоит из отрезка прямоугольного волновода, в одной из узких стенок которого выполнены наклонные щели и дополнительные щели, причем каждой из наклонных щелей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566644
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.11.2015
№216.013.8dac

Волноводное е-плоскостное т-образное разветвление

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к волноводным элементам, и может быть использовано в волноводной, антенной и СВЧ измерительной технике. Техническим результатом заявляемого волноводного Е-плоскостного Т-образного разветвления является его конструктивное упрощение при одновременном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567875
Дата охранного документа: 10.11.2015
+ добавить свой РИД