×
13.01.2017
217.015.6c32

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ТРУБОПРОВОДА ПО ДАННЫМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения положения трубопровода в пространстве при эксплуатации и строительстве магистральных и технологических нефте-, нефтепродуктопроводов. Способ состоит в том, что измерения производятся с помощью лазерного построителя плоскости, а далее с помощью тахометра и рулетки. При этом, если геодезические измерения содержат ошибки, то для горизонтального радиуса кривизны трубопровода определяют значения дистанций для выбранных точек l и соответствующие значения координат x и y, i=1…N, где N - количество точек измерения, а для горизонтального радиуса кривизны трубопровода - соответствующие высоты z. Техническим результатом изобретения является повышение точности определения радиуса кривизны трубопровода в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения положения трубопровода в пространстве и в том числе в горизонтальной и вертикальной плоскостях при эксплуатации и строительстве магистральных и технологических нефте-, нефтепродуктопроводов.

Известна монография: Современные геодезические методы определения деформаций инженерных сооружений / Г.А. Шеховцов, Р.П. Шеховцова // Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего и профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», Нижний Новгород, 2009. - С. 138-143. В монографии описаны методы и способы съемки подземных коммуникаций, имеющих выводы и не имеющих выводов. При этом плановое положение подземных коммуникаций, имеющих выводы, определяют относительно геодезической сети и относительно местных предметов, применяя при съемке засечки или способы прямоугольных координат, полярных координат и др.; а плановое положение подземных коммуникаций, не имеющих выводов, осуществляют либо с помощью рытья специальных шурфов, либо с помощью бесконтактного способа, когда подключение генератора к трубопроводам невозможно или не желательно.

Известен способ установки изделия в заданное пространственное положение и устройство для его осуществления (патент №2226168 C1 (RU) от 09.09.2002, МПК B64F 5/00, G01B 11/00, G01B 11/02, G01B 21/00), при котором создаются материальные носители системы координат рабочего пространства, относительно которой устанавливают изделие, и связывают с изделием не менее трех не расположенных на одной прямой носителей базовых точек, при этом изделие перемещают и устанавливают в положение с заданными координатами носителей этих базовых точек под контролем системы координатных измерений, при этом расположение носителей базовых точек на базовых поверхностях изделия определяют произвольно, а их расчетные координаты в рабочем пространстве задают с помощью внешних носителей базовых точек, пространственную ориентацию которых осуществляют раздельно и независимо. Данный способ не подходит для измерения радиуса кривизны трубопровода.

Известен способ измерения линейного смещения объекта и устройство для его осуществления (патент №2252395 C1 (RU) от 29.12.2003, МПК G01B 11/00, G01B 11/02), который включает в себя формирование равночувствительной базовой линии, формирование распределения облученности в изображении протяженной равнояркой световой марки для разных дистанций в пределах измеряемого диапазона, преобразование светового сигнала в электрический, измерение базового сигнала, выделение и регистрацию сигнала рассогласования, определение величины смещения, при этом распределение облученности от каждой дистанции формируют подобным по форме в виде квадрата с зоной постоянной облученности в центре изображения световой марки и ее спадом к границе изображения световой марки по линейному закону, регистрируют сигнал рассогласования, имеющий линейную зависимость от величины смещения, нормируется сигнал рассогласования к базовому сигналу по формуле. Способ определяет только линейное перемещение объекта и не учитывает положение объекта в пространстве.

Известен способ измерения и измеритель линейных перемещений (патент 2219491 С2 (RU) от 30.07.2001, МПК G01B 11/00) путем преобразования перемещения измерительного растра в сигналы с фотоприемника, измерения амплитуды этих сигналов и их аналого-цифрового преобразования, по результатам которого посредством блока вычисления судят о величине линейного перемещения, при этом используется дополнительный приемник. Способ предназначен для использования в измерительной технике измерения линейных перемещений и не подходит для измерения радиуса кривизны трубопровода.

Известно устройство для измерения положения и перемещения объекта (патент 2220402 С2 (RU) от 01.02.1999, МПК G01B 11/00), содержащее источник излучения и последовательно расположенные конденсатор, кодовую шкалу, предназначенную для скрепления с объектом и выполненную в виде штриховой меры таким образом, что линейные расстояния между штрихами не равны друг другу и определяются из соотношения: S(n-1),n=S0,1+d(n-1), где S0,1 - линейное расстояние между нулевым и первым штрихами. Устройство относится к измерительной технике, к датчикам линейных перемещений, предназначенным для измерения положения и перемещения объекта. Данное устройство подходит определения линейного положения объекта и не дает возможности определения пространственного положения объекта.

Известен способ измерения радиуса кривизны длиннофокусного зеркала (патент 2159928 C1 (RU) от 15.06.1999, МПК G01M 11/00), включающий в себя формирование светового пучка, направление его на исследуемую поверхность, пространственное разделение пучка на два, регистрацию пространственных характеристик пучков и вычисление по ним радиуса кривизны, при этом световой пучок формируют параллельным, пучок разделяют после отражения от исследуемой поверхности, создают оптическую разность хода у разделенных пучков, получают интерференционную картину, а радиус кривизны R находят по ее характеристикам. Данный способ используется при оптотехнических измерениях в технической физике и может быть применен в оптическом приборостроении при изготовлении длиннофокусных оптических зеркал. При этом данный способ слишком трудоемок для применения в полевых условиях при измерении радиуса кривизны трубопровода.

Известно устройство для измерения радиусов кривизны поверхности детали (патент 2006792 C1 (RU)), содержащее последовательно расположенные вдоль оптической оси источник света, конденсатор, коллиматор, состоящий из объектива и щелевой диафрагмы, установленной в его передней фокальной плоскости, и непрозрачный экран с щелью, датчик величины перемещения и электродвигатель, предназначенный для перемещения датчика величины перемещения вдоль оптической оси. Данное устройство предназначено для использования в приборостроении для измерения малых радиусов кривизны в автоматическом режиме и не применимо для измерения радиуса кривизны магистральных и технологических нефте-, нефтепродуктопроводов.

Технический результат заявленного изобретения состоит в способе, который позволит определять радиус кривизны трубопровода в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также в пространстве с максимальной минимизацией геодезических измерений.

Технический результат достигается за счет того, что для измерения радиуса кривизны трубопровода необходимо сформировать опорную прямую в горизонтальной и (или) вертикальной плоскостях в зависимости от целей измерения, при этом измерения производятся с помощью лазерного построителя плоскости, а далее с помощью тахометра, рулетки и прочих инструментов и приспособлений, применяемых для геодезический измерений, при этом предполагается, что геодезические измерения содержат ошибки, далее для максимальной минимизации ошибок геодезических измерений вычисляются:

- для горизонтального радиуса кривизны трубопровода значения дистанций для выбранных точек li и соответствующие значения координат xi и yi, i=1…N, где N - количество точек измерения,

- для горизонтального радиуса кривизны трубопровода - соответствующие высоты zi.

Для вертикального радиуса кривизны выполняются следующие расчеты:

1. Вычисляются величины для параболической парной регрессии:

2. Формируется матрица:

3. Вычисляется матрица коэффициентов параболы:

4. Находится экстремум:

5. Формируются опорные точки для построения окружности:

где p - опорная дистанция для построения окружности.

6. Формируются вспомогательные матрицы:

7. Вычисляется матрица коэффициентов окружности:

8. Определяется вертикальный радиус кривизны:

при необходимо в п. 5 уменьшить значение p и повторить расчет в пп. 5-8 или проверить значения исходных данных.

Для измерения горизонтального радиуса кривизны RA проводятся те же расчеты по пп. 1-8, заменяя li на xi, zi на yi.

Для определения радиуса кривизны трубопровода в пространстве RЇ используется следующая формула:

На фиг. 1 показана схема формирования опорной прямой в горизонтальной плоскости.

На фиг. 1 приняты следующие обозначения:

1 - трубопровод;

2 - радиус изгиба трубопровода;

3 - границы участка изгиба трубопровода;

4 - опорная прямая;

5 - дистанция от образующей трубопровода до опорной прямой.

Способ измерения радиуса кривизны трубопровода по данным геодезических измерений состоит в том, что формируют опорную прямую в горизонтальной и (или) вертикальной плоскостях, измерения производят с помощью лазерного построителя плоскости, а далее с помощью тахометра и рулетки, при этом, если геодезические измерения содержат ошибки, то для горизонтального радиуса кривизны трубопровода определяют значения дистанций для выбранных точек l и соответствующие значения координат x и y, i=1…N, где N - количество точек измерения, при этом используют следующие формулы:- величины для параболической парной регрессии: - формируют матрицу: , - вычисляют матрицу коэффициентов параболы: - находят экстремум: - формируют опорные точки для построения окружности: где p - опорная дистанция для построения окружности;- формируют вспомогательные матрицы: , - вычисляют матрицы коэффициентов окружности: , - определяют вертикальный радиус кривизны: ,при этом, если , то уменьшают значение р и формируют опорные точки для построения окружности, повторяют расчет или проверяют значения исходных данных;для вычисления горизонтального радиуса кривизны трубопровода - соответствующие высоты z.
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ТРУБОПРОВОДА ПО ДАННЫМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ТРУБОПРОВОДА ПО ДАННЫМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ТРУБОПРОВОДА ПО ДАННЫМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ТРУБОПРОВОДА ПО ДАННЫМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ТРУБОПРОВОДА ПО ДАННЫМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ТРУБОПРОВОДА ПО ДАННЫМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ТРУБОПРОВОДА ПО ДАННЫМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ТРУБОПРОВОДА ПО ДАННЫМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ТРУБОПРОВОДА ПО ДАННЫМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ТРУБОПРОВОДА ПО ДАННЫМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ТРУБОПРОВОДА ПО ДАННЫМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ТРУБОПРОВОДА ПО ДАННЫМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ТРУБОПРОВОДА ПО ДАННЫМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ТРУБОПРОВОДА ПО ДАННЫМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ТРУБОПРОВОДА ПО ДАННЫМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ТРУБОПРОВОДА ПО ДАННЫМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ТРУБОПРОВОДА ПО ДАННЫМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ТРУБОПРОВОДА ПО ДАННЫМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 20.
27.08.2013
№216.012.652a

Ультразвуковой иммерсионный двухэлементный преобразователь

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий. Оно может быть использовано для обнаружения внутренних дефектов, в том числе в сварных швах. Преобразователь можно использовать при автоматическом контроле листов и труб. Техническим результатом является создание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491535
Дата охранного документа: 27.08.2013
10.03.2014
№216.012.aa13

Шаблон внутритрубный

Изобретение относится трубопроводному транспорту и может быть использовано для определения минимального проходного сечения трубопровода перед применением внутритрубных инспекционных приборов. Шаблон внутритрубный состоит из двух секций, шарнирно соединенных между собой. Первая секция включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509254
Дата охранного документа: 10.03.2014
10.06.2014
№216.012.d1ad

Cпособ контроля очистки трубопровода и устройство для его реализации

Изобретение относится к устройству и способу контроля очистки трубопровода при внутритрубной диагностике, и может быть использовано для определения степени загрязненности трубопровода и его готовности к пропуску внутритрубного ультразвукового дефектоскопа. Устройство состоит из корпуса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519448
Дата охранного документа: 10.06.2014
27.09.2014
№216.012.f9ef

Внутритрубный многоканальный профилемер

Группа изобретений относится к устройствам для наблюдения и контроля за состоянием магистральных нефте-, газо- и продуктопроводов путем пропуска внутри обследуемого трубопровода устройства с установленными в корпусе источником питания, средствами измерения, обработки и хранения данных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529820
Дата охранного документа: 27.09.2014
20.10.2014
№216.012.fe42

Способ монтажа теплоизоляции сварного стыка труб для подземной прокладки

Изобретение относится к теплоизоляции труб, а именно к способам монтажа комплекта теплоизоляции на сварных стыках труб, предназначенных для транспортировки нефти и нефтепродуктов. В способе производят антикоррозионную защиту сварного стыка труб с помощью термоусаживающейся полимерной ленты, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530946
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.06.2015
№216.013.5702

Устройство для ремонта вертикальной стенки стального рулонированного резервуара

Изобретение относится к области строительства, в частности к устройству для ремонта вертикальной стенки рулонированного резервуара, включающего металлическую опору. Металлическая опора выполнена в виде соединенных между собой вертикальных стоек и горизонтальных балок, собранных в единую раму,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553804
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.5706

Устройство для монтажа рулонных резервуаров со ступенчатыми монтажными стыками стенки

Изобретение относится к строительству резервуаров, а более конкретно к устройствам для монтажа рулонных резервуаров со ступенчатыми монтажными стыками стенки, выполненным в виде рамы-кондуктора с двумя вертикальными стойками и горизонтальными балками, и может быть использовано при строительстве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553808
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.06.2015
№216.013.58fe

Способ ультразвуковой толщинометрии с высоким разрешением

Использование: для ультразвуковой толщинометрии с высоким разрешением. Сущность изобретения заключается в том, что в процессе обследования трубопровода устройство ультразвуковой толщинометрии с высоким разрешением с использованием пьезоэлектрических преобразователей регистрирует отраженные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554323
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.08.2015
№216.013.6a23

Устройство диагностического комплекса для определения положения трубопровода и способ определения относительного перемещения трубопровода по результатам двух и более инспекционных пропусков диагностического комплекса для определения положения трубопровода

Устройство и способ предназначены для определения положения трубопровода в пространстве при эксплуатации и строительстве трубопроводов. Устройство состоит из аппаратной части: акселерометров, гироскопов и одометра, и программной части, при этом аппаратная часть установлена на внутритрубный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558724
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.6f01

Способ ремонта вертикальной стенки вертикального стального резервуара

Изобретение относится к области строительства, в частности к способам ремонта стенки вертикального резервуара, выполненного из стальных листов, соединенных между собой сварными швами в полотнище. Технический результат - упрощение ремонта. Способ ремонта заключается в том, что перед установкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559987
Дата охранного документа: 20.08.2015
Показаны записи 1-10 из 20.
27.08.2013
№216.012.652a

Ультразвуковой иммерсионный двухэлементный преобразователь

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий. Оно может быть использовано для обнаружения внутренних дефектов, в том числе в сварных швах. Преобразователь можно использовать при автоматическом контроле листов и труб. Техническим результатом является создание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491535
Дата охранного документа: 27.08.2013
10.03.2014
№216.012.aa13

Шаблон внутритрубный

Изобретение относится трубопроводному транспорту и может быть использовано для определения минимального проходного сечения трубопровода перед применением внутритрубных инспекционных приборов. Шаблон внутритрубный состоит из двух секций, шарнирно соединенных между собой. Первая секция включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509254
Дата охранного документа: 10.03.2014
10.06.2014
№216.012.d1ad

Cпособ контроля очистки трубопровода и устройство для его реализации

Изобретение относится к устройству и способу контроля очистки трубопровода при внутритрубной диагностике, и может быть использовано для определения степени загрязненности трубопровода и его готовности к пропуску внутритрубного ультразвукового дефектоскопа. Устройство состоит из корпуса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519448
Дата охранного документа: 10.06.2014
27.09.2014
№216.012.f9ef

Внутритрубный многоканальный профилемер

Группа изобретений относится к устройствам для наблюдения и контроля за состоянием магистральных нефте-, газо- и продуктопроводов путем пропуска внутри обследуемого трубопровода устройства с установленными в корпусе источником питания, средствами измерения, обработки и хранения данных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529820
Дата охранного документа: 27.09.2014
20.10.2014
№216.012.fe42

Способ монтажа теплоизоляции сварного стыка труб для подземной прокладки

Изобретение относится к теплоизоляции труб, а именно к способам монтажа комплекта теплоизоляции на сварных стыках труб, предназначенных для транспортировки нефти и нефтепродуктов. В способе производят антикоррозионную защиту сварного стыка труб с помощью термоусаживающейся полимерной ленты, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530946
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.06.2015
№216.013.5702

Устройство для ремонта вертикальной стенки стального рулонированного резервуара

Изобретение относится к области строительства, в частности к устройству для ремонта вертикальной стенки рулонированного резервуара, включающего металлическую опору. Металлическая опора выполнена в виде соединенных между собой вертикальных стоек и горизонтальных балок, собранных в единую раму,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553804
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.5706

Устройство для монтажа рулонных резервуаров со ступенчатыми монтажными стыками стенки

Изобретение относится к строительству резервуаров, а более конкретно к устройствам для монтажа рулонных резервуаров со ступенчатыми монтажными стыками стенки, выполненным в виде рамы-кондуктора с двумя вертикальными стойками и горизонтальными балками, и может быть использовано при строительстве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553808
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.06.2015
№216.013.58fe

Способ ультразвуковой толщинометрии с высоким разрешением

Использование: для ультразвуковой толщинометрии с высоким разрешением. Сущность изобретения заключается в том, что в процессе обследования трубопровода устройство ультразвуковой толщинометрии с высоким разрешением с использованием пьезоэлектрических преобразователей регистрирует отраженные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554323
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.08.2015
№216.013.6a23

Устройство диагностического комплекса для определения положения трубопровода и способ определения относительного перемещения трубопровода по результатам двух и более инспекционных пропусков диагностического комплекса для определения положения трубопровода

Устройство и способ предназначены для определения положения трубопровода в пространстве при эксплуатации и строительстве трубопроводов. Устройство состоит из аппаратной части: акселерометров, гироскопов и одометра, и программной части, при этом аппаратная часть установлена на внутритрубный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558724
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.6f01

Способ ремонта вертикальной стенки вертикального стального резервуара

Изобретение относится к области строительства, в частности к способам ремонта стенки вертикального резервуара, выполненного из стальных листов, соединенных между собой сварными швами в полотнище. Технический результат - упрощение ремонта. Способ ремонта заключается в том, что перед установкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559987
Дата охранного документа: 20.08.2015
+ добавить свой РИД