×
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 11-20 из 20.
20.10.2015
№216.013.832a

Устройство смешения разных сортов нефти

Изобретение относится к нефтяной промышленности, а более конкретно к устройствам смешения разных сортов нефти. Устройство включает в себя, по меньшей мере, один блок измерения качества нефти, по меньше мере, один подпорный насос, по меньшей мере, один регулятор давления и связанного с ним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565181
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.06.2016
№217.015.0412

Магнитный дефектоскоп для обнаружения дефектов в сварных швах

Использование: для неразрушающего контроля технического состояния нефте- газопроводов. Сущность изобретения заключается в том, что магнитный дефектоскоп, на котором установлены на магнитах два пояса щеток из ферромагнитного материала, контактирующие с внутренней поверхностью трубопровода, между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587695
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.04.2016
№216.015.3076

Система компаундирования высокосернистых нефтей по нескольким направлениям перекачки смешанного потока

Изобретение относится к средствам автоматизации и может быть использовано в трубопроводном транспорте при подкачке нефти из одного трубопровода или из его нескольких ответвлений в несколько общих магистралей, по которым смесь нефтей транспортируется к потребителю. Отличительной особенностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580909
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.06.2016
№216.015.4700

Устройство магнитного дефектоскопа и способ уменьшения погрешности определения размеров дефектов трубопровода магнитными дефектоскопами

Использование: для магнитной дефектоскопии. Сущность изобретения заключается в том, что магнитная дефектоскопия трубопровода проводится с учетом различных магнитных свойств материалов, связанных с применением при строительстве трубопроводов труб из различных марок стали и влиянием направления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586261
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.08.2016
№216.015.5539

Способ сбора нефти или нефтепродуктов с поверхности судоходных рек с быстрым течением

Изобретение относится к охране окружающей среды и предназначено для локализации и сбора нефтепродукта на водной поверхности крупных судоходных рек с быстрым течением, преимущественно в местах подводных переходов через реки магистральных трубопроводов нефти или нефтепродуктов. Устанавливают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593295
Дата охранного документа: 10.08.2016
25.08.2017
№217.015.bc83

Усовершенствованная система компаундирования разносортных нефтей

Изобретение относится к средствам автоматизации и может быть применено для перекачки нефти из нескольких трубопроводов в общую магистраль, по которой смесь нефтей транспортируется к потребителю. Система содержит по крайней мере два нефтепровода, предназначенные для транспортировки потоков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616194
Дата охранного документа: 13.04.2017
11.03.2019
№219.016.d707

Устройство управления электроприводом запорной арматуры

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в электроприводах для запорной арматуры (задвижек, клапанов), кранов, на трубопроводах при транспорте нефти, нефтепродуктов, в химической и нефтехимической отраслях. Технический результат заключается в создании устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002290745
Дата охранного документа: 27.12.2006
11.03.2019
№219.016.d750

Устройство для хранения пенообразователя и его пропорционального смешивания с водой при пожаротушении

Устройство для хранения пенообразователя и его пропорционального смешивания с водой при пожаротушении. Изобретение относится к смешиванию жидкости с жидкостью в постоянной пропорции независимо от расхода конечного продукта смешивания и может быть использовано для приготовления водного раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002257926
Дата охранного документа: 10.08.2005
11.03.2019
№219.016.d893

Устройство управления электроприводом запорной арматуры

Устройство предназначено для использования в устройствах управления электроприводами запорной арматуры (задвижек, клапанов, кранов) при транспорте нефти и нефтепродуктов, в химической и нефтехимической отраслях. Устройство управления электроприводом запорной арматуры содержит оптомеханический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002314450
Дата охранного документа: 10.01.2008
29.04.2019
№219.017.4161

Устройство для вырезания отверстия в действующем трубопроводе

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для холодной вырезки отверстий в действующем нефтепроводе с целью последующего присоединения к нефтепроводу ответвлений. На конце полого шпинделя установлен режущий инструмент. Внутри шпинделя проходит винт, а снаружи - гильза. Гайка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002380199
Дата охранного документа: 27.01.2010
Показаны записи 11-20 из 20.
20.10.2015
№216.013.832a

Устройство смешения разных сортов нефти

Изобретение относится к нефтяной промышленности, а более конкретно к устройствам смешения разных сортов нефти. Устройство включает в себя, по меньшей мере, один блок измерения качества нефти, по меньше мере, один подпорный насос, по меньшей мере, один регулятор давления и связанного с ним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565181
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.06.2016
№217.015.0412

Магнитный дефектоскоп для обнаружения дефектов в сварных швах

Использование: для неразрушающего контроля технического состояния нефте- газопроводов. Сущность изобретения заключается в том, что магнитный дефектоскоп, на котором установлены на магнитах два пояса щеток из ферромагнитного материала, контактирующие с внутренней поверхностью трубопровода, между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587695
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.04.2016
№216.015.3076

Система компаундирования высокосернистых нефтей по нескольким направлениям перекачки смешанного потока

Изобретение относится к средствам автоматизации и может быть использовано в трубопроводном транспорте при подкачке нефти из одного трубопровода или из его нескольких ответвлений в несколько общих магистралей, по которым смесь нефтей транспортируется к потребителю. Отличительной особенностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580909
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.06.2016
№216.015.4700

Устройство магнитного дефектоскопа и способ уменьшения погрешности определения размеров дефектов трубопровода магнитными дефектоскопами

Использование: для магнитной дефектоскопии. Сущность изобретения заключается в том, что магнитная дефектоскопия трубопровода проводится с учетом различных магнитных свойств материалов, связанных с применением при строительстве трубопроводов труб из различных марок стали и влиянием направления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586261
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.08.2016
№216.015.5539

Способ сбора нефти или нефтепродуктов с поверхности судоходных рек с быстрым течением

Изобретение относится к охране окружающей среды и предназначено для локализации и сбора нефтепродукта на водной поверхности крупных судоходных рек с быстрым течением, преимущественно в местах подводных переходов через реки магистральных трубопроводов нефти или нефтепродуктов. Устанавливают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593295
Дата охранного документа: 10.08.2016
25.08.2017
№217.015.bc83

Усовершенствованная система компаундирования разносортных нефтей

Изобретение относится к средствам автоматизации и может быть применено для перекачки нефти из нескольких трубопроводов в общую магистраль, по которой смесь нефтей транспортируется к потребителю. Система содержит по крайней мере два нефтепровода, предназначенные для транспортировки потоков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616194
Дата охранного документа: 13.04.2017
09.06.2018
№218.016.5a44

Способ измерения радиусов изгиба трубопровода на основе данных диагностического комплекса для определения положения трубопровода

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения положения трубопровода в пространстве, например в горизонтальной и вертикальной плоскостях при эксплуатации и строительстве трубопроводов. Технический результат – расширение функциональных возможностей на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655614
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.08.2018
№218.016.78ee

Магнитная система продольного намагничивания дефектоскопа для диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра

Изобретение относится к области неразрушающего контроля технического состояния нефтегазопроводов, нефтепродуктопроводов с помощью внутритрубных магнитных дефектоскопов и касается внутритрубной диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра. Технический результат – уменьшение диаметра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663323
Дата охранного документа: 03.08.2018
23.02.2020
№220.018.051a

Способ обнаружения питтинговой коррозии

Использование: для обнаружения питтинговой коррозии (питтинга) в контролируемых изделиях методом направленных акустических волн. Сущность изобретения заключается в том, что с помощью ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей, предназначенных для проведения ультразвуковой толщинометрии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714868
Дата охранного документа: 19.02.2020
16.05.2023
№223.018.63e8

Внутритрубный многоканальный профилемер с использованием вихретоковых датчиков

Изобретение относится к устройствам для неразрушающего контроля магистральных трубопроводов на основе вихретоковой дефектоскопии. Технический результат заключается в повышении точности дефектоскопии. Сущность изобретения заключается в том, что внутритрубный многоканальный профилемер содержит по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772075
Дата охранного документа: 16.05.2022
+ добавить свой РИД