×
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 41-46 из 46.
26.08.2017
№217.015.dfea

Способ определения поперечной ровности (колейности) поверхности дорожного полотна автомобильной дороги

Изобретение относится к области геодезического контроля в дорожно-строительной отрасли. При этом согласно изобретению планово-высотное обоснование (ПВО) на контролируемом участке автомобильной дороги создают методом мобильной сканерной съемки, где в качестве опорных пунктов ПВО служат базовые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625091
Дата охранного документа: 11.07.2017
29.12.2017
№217.015.f16a

Способ формирования изображения объектов с субдифракционным разрешением в миллиметровом, терагерцевом, инфракрасном и оптическом диапазонах длин волн

Изобретение относится к области получения изображений и касается способа формирования изображения объектов с субдифракционным разрешением в миллиметровом, терагерцевом, инфракрасном и оптическом диапазонах длин волн. Способ включает в себя облучение источником электромагнитного излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631006
Дата охранного документа: 15.09.2017
29.12.2017
№217.015.f8bc

Защитный чехол ножной опоры экзоскелета

Изобретение относится к области медицинской техники и применяется совместно с моторизованным экзоскелетом, выполненным с возможностью крепления к ногам пользователя экзоскелета и предназначенным для оказания помощи при ходьбе людям с ограниченными двигательными возможностями, не имеющим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639814
Дата охранного документа: 22.12.2017
19.01.2018
№218.016.0dcd

Кумулятивный заряд для формирования компактного элемента

Изобретение относится к конструкциям боевых частей боеприпасов с осесимметричными кумулятивными выемками. Кумулятивный заряд содержит профилированный корпус с размещенным в нем зарядом взрывчатого вещества с кумулятивной выемкой, металлическую облицовку кумулятивной выемки, инициирующее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633021
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.0ff9

Способ получения, обработки, отображения и интерпретации геопространственных данных для геодезического мониторинга оперативной обстановки паводковой ситуации с применением технологии дистанционного зондирования

Изобретение относится к способам геодезического мониторинга и может быть использовано для геодезического мониторинга паводковой ситуации. Сущность: на контролируемом участке создают планово-высотное обоснование (ПВО) по координатам X, Y, Z спутниковой привязки опознавательных знаков. Выполняют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633642
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.1725

Средство, обладающее противовирусной активностью в отношении вируса гриппа

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и представляет собой средство, обладающее противовирусной активностью в отношении вируса гриппа, представляющее собой бисульфитные производные окисленных линейных или циклических невосстанавливающих олигосахаридов, содержащих до 7...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635765
Дата охранного документа: 15.11.2017
Показаны записи 41-50 из 65.
26.08.2017
№217.015.dfea

Способ определения поперечной ровности (колейности) поверхности дорожного полотна автомобильной дороги

Изобретение относится к области геодезического контроля в дорожно-строительной отрасли. При этом согласно изобретению планово-высотное обоснование (ПВО) на контролируемом участке автомобильной дороги создают методом мобильной сканерной съемки, где в качестве опорных пунктов ПВО служат базовые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625091
Дата охранного документа: 11.07.2017
29.12.2017
№217.015.f16a

Способ формирования изображения объектов с субдифракционным разрешением в миллиметровом, терагерцевом, инфракрасном и оптическом диапазонах длин волн

Изобретение относится к области получения изображений и касается способа формирования изображения объектов с субдифракционным разрешением в миллиметровом, терагерцевом, инфракрасном и оптическом диапазонах длин волн. Способ включает в себя облучение источником электромагнитного излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631006
Дата охранного документа: 15.09.2017
29.12.2017
№217.015.f8bc

Защитный чехол ножной опоры экзоскелета

Изобретение относится к области медицинской техники и применяется совместно с моторизованным экзоскелетом, выполненным с возможностью крепления к ногам пользователя экзоскелета и предназначенным для оказания помощи при ходьбе людям с ограниченными двигательными возможностями, не имеющим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639814
Дата охранного документа: 22.12.2017
19.01.2018
№218.016.0dcd

Кумулятивный заряд для формирования компактного элемента

Изобретение относится к конструкциям боевых частей боеприпасов с осесимметричными кумулятивными выемками. Кумулятивный заряд содержит профилированный корпус с размещенным в нем зарядом взрывчатого вещества с кумулятивной выемкой, металлическую облицовку кумулятивной выемки, инициирующее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633021
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.0ff9

Способ получения, обработки, отображения и интерпретации геопространственных данных для геодезического мониторинга оперативной обстановки паводковой ситуации с применением технологии дистанционного зондирования

Изобретение относится к способам геодезического мониторинга и может быть использовано для геодезического мониторинга паводковой ситуации. Сущность: на контролируемом участке создают планово-высотное обоснование (ПВО) по координатам X, Y, Z спутниковой привязки опознавательных знаков. Выполняют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633642
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.1725

Средство, обладающее противовирусной активностью в отношении вируса гриппа

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и представляет собой средство, обладающее противовирусной активностью в отношении вируса гриппа, представляющее собой бисульфитные производные окисленных линейных или циклических невосстанавливающих олигосахаридов, содержащих до 7...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635765
Дата охранного документа: 15.11.2017
18.05.2018
№218.016.5242

Волноводный выключатель

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в коммутаторах, фазовращателях, аттенюаторах и других управляющих устройствах СВЧ. Волноводный выключатель состоит из прямоугольного волновода, в поперечном сечении которого размещена диафрагма, выполненная на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653088
Дата охранного документа: 07.05.2018
18.05.2018
№218.016.524b

Фазовращатель

Использование: для создания фазовращателя. Сущность изобретения заключается в том, что фазовращатель содержит n щелевых мостов, соединенных последовательно, где n - число разрядов фазовращателя, 2n короткозамкнутых отрезков прямоугольных волноводов, вносимый фазовый сдвиг которых ϕ=180°/2, где...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653093
Дата охранного документа: 07.05.2018
29.05.2018
№218.016.576e

Волноводный направленный ответвитель

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в волноводной, антенной и СВЧ измерительной технике. Волноводный направленный ответвитель содержит основной и дополнительный прямоугольные волноводы, имеющие общую стенку, в которой выполнены отверстия связи, реализованные в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654989
Дата охранного документа: 23.05.2018
03.10.2018
№218.016.8d41

Двойной волноводный тройник

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к двойным тройникам. Двойной волноводный тройник содержит прямоугольный волновод, образующий два боковых плеча, к широкой и узкой стенкам которого пристыкованы прямоугольные волноводы, образующие Е- и Н-плечи, продольные оси которых лежат в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668340
Дата охранного документа: 28.09.2018
+ добавить свой РИД