×
09.08.2018
218.016.78ee

Результат интеллектуальной деятельности: Магнитная система продольного намагничивания дефектоскопа для диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 магнитной системы и расширение эксплуатационных возможностей. Сущность изобретения заключается в том, что магнитная система продольного намагничивания дефектоскопа для диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра содержит по крайней мере две несимметричные сегментные магнитные системы, установленные последовательно с угловым смещением относительно продольной оси дефектоскопа и состоящие из разделенного на секторы различного размера магнитопровода, на части секторов которого закреплены сплошные стальные пластины-башмаки для передачи магнитного потока в исследуемую область трубопровода, между которыми размещены блоки датчиков. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области неразрушающего контроля технического состояния нефтегазопроводов, нефтепродуктопроводов с помощью внутритрубных магнитных дефектоскопов и касается внутритрубной диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра.

Известна «Магнитная система поперечного намагничивания с фиксированными магнитными модулями для внутритрубного дефектоскопа» (патент RU147368, МПК G01N 27/83, приоритет с 30.06.2014), которая состоит из двух основных и четырех дополнительных поясов магнитных модулей, установленных на двух магнитопроводах, соединенных немагнитной вставкой, при этом каждый магнитный модуль состоит из постоянных магнитов и элементов из ферромагнитного материала, передающих магнитный поток в стенку трубопровода, а соседние в поясе магнитные модули имеют встречное направление магнитного поля в межполюсном пространстве.

Известна «Магнитная система внутритрубного дефектоскопа» (патент RU 2293314, МПК G01N 27/83, приоритет с 03.06.2005), включающая источник постоянного магнитного поля в виде двух постоянных магнитов, расположенных аксиально, обращенные к друг другу полюса которых имеют противоположную полярность, а внешние полюса магнитов соединены с магнитопроводами, включающими со стороны полюсов упомянутых магнитов устройства регулировки напряженности магнитного поля, упомянутые магнитопроводы выполнены в виде дисков, на боковой поверхности которых закреплены щетки с возможностью их механического контакта с внутренней поверхностью исследуемой трубы.

Недостатком указанной выше магнитной системы является то, что в состав конструкции входят щетки, что не позволяет изготовить магнитную систему для диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра.

Известно устройство магнитного неразрушающего контроля труб малого диаметра (патент US 5293117, МПК G01N 27/82, G01N 27/72, G01R 33/12, приоритет с 14.05.1992), которое представляет собой детектор магнитного потока для применения с ферромагнитными трубами малого диаметра, использующий второе магнитное поле для ограничения первого магнитного поля. Это устройство содержит две магнитные системы - внутреннюю и наружную.

Внутренняя система создает магнитное поле в стенке трубы. Наружная система концентрирует магнитный поток внутреннего контура. Эффективность действия такой системы зависит от расстояния между магнитопроводами магнитных систем.

Недостатком данного устройства является то, что при очень малых расстояниях между ближайшими полюсами внутреннего и наружного контуров происходит перемагничивание части магнитопровода одного из контуров.

Наиболее близкой к заявленному изобретению является магнитная измерительная система для дефектоскопа с продольным намагничиванием на основе блоков датчиков комбинированных (патент RU 132208, МПК F17D 5/00, приоритет с 30.07.2013), в конструкцию которой входит цилиндрический магнитопровод, на котором между двумя кольцами магнитов противоположной полярности с помощью подвижных кронштейнов закреплено кольцо с блоками датчиков комбинированных, равномерно распределенных по длине окружности кольца. Магнитный поток от магнитов к стенке трубы передается при помощи элементов, передающих магнитный поток от магнитов к стенке трубы, представляющих собой щетки-магнитопроводы, выполненные из ферромагнитного материала.

Недостатком конструкции данной магнитной системы являются ее габаритные размеры, так как длина щеток-магнитопроводов не может быть меньше заданного минимального размера, что не позволяет использовать ее для внутритрубной диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра.

При создании магнитных систем внутритрубных дефектоскопов для диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра возникают несколько взаимосвязанных задач:

- создание магнитного потока, который обеспечивает намагниченность трубопровода до состояния технического насыщения, при этом габариты постоянных магнитов, обеспечивающих магнитный поток, могут превышать допустимые размеры, так как ограничены размерами внутреннего диаметра трубопровода;

- передача магнитного потока между магнитами и стенкой трубопровода достигается различными видами магнитопроводов: контактными, такими как стальные щетки, сплошные стальные пластины-башмаки на независимых подвесках, и бесконтактными, например, через воздушный зазор;

- обеспечение прохождения внутритрубным дефектоскопом поворотов и сужений трубопроводов, что достигается подвижными или гибкими элементами магнитной системы, а также зазорами.

Существует несколько решений задач, упомянутых в указанных выше источниках информации:

1. Магнитная система состоит из цельного магнитопровода (обычно цилиндрической формы), на котором закреплены постоянные магниты и щетки из стальной проволоки. Магнитный поток постоянных магнитов замыкается с одной стороны магнитопроводом и щетками, с другой стороны стенкой диагностируемой трубы. Для обеспечения проходимости дефектоскопов щетины щеток делаются длинными и упругими. Недостаток такой системы - высокое магнитное сопротивление щетины щеток, которое ограничивает передаваемый в трубу магнитный поток. Для компенсации этого недостатка используются магниты больших габаритов. Такое решение подходит для трубопроводов большого диаметра.

2. Для трубопроводов малого диаметра применяются бесщеточные магнитные системы, так как в данном случае не удается разместить щетины достаточной длины. В этом случае щетины заменяются сплошными стальными пластинами-башмаками. Проходимость при этом обеспечивается разрезанным на сегменты магнитопроводом. Сегменты подвешиваются с помощью пружин на несущую ось. Каждый сегмент имеет некоторую степень свободы, позволяющую проходить сужения и повороты. Недостаток данного решения заключается в том, что для обеспечения проходимости по трубопроводу необходимо делать большие зазоры между сегментами магнитопровода, что в свою очередь уменьшает площадь сечения магнитопровода.

3. Еще одно решение не использует ни щеток, ни пластин-башмаков для передачи потока в трубу. Поток передается через воздушный зазор, который одновременно служит для прохождения внутритрубным дефектоскопом сужений и поворотов трубопровода. Недостаток данной конструкции в слишком большом магнитном сопротивлении воздушного зазора, что требует увеличения габаритов магнитов. Одновременно с этим появляются большие потери магнитного потока, вызывающие существенную неоднородность магнитного поля в области датчиков. Кроме того, такая конструкция не может обеспечить необходимой величины напряженности поля для толстостенных трубопроводов.

Технический результат заявленного изобретения состоит в создании магнитной системы продольного намагничивания дефектоскопа для диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра, конструкция которой уменьшила диаметр магнитной системы и расширила ее эксплуатационные возможности при проведении внутритрубной диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра. Также конструкция магнитной системы обеспечивает прохождение внутритрубным дефектоскопом сужений и поворотов трубопровода.

Технический результат достигается за счет того, что создана магнитная система продольного намагничивания дефектоскопа для диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра, которая содержит по крайней мере две несимметричные сегментные магнитные системы, установленные последовательно с угловым смещением относительно продольной оси дефектоскопа и состоящие из разделенного на секторы различного размера магнитопровода, на части секторов которого закреплены сплошные стальные пластины-башмаки для передачи магнитного потока в исследуемую область трубопровода, между которыми размещены блоки датчиков. Угол смещения несимметричных сегментных магнитных систем относительно продольной оси дефектоскопа находится в диапазоне от 1 до 180°.

Стальные пластины-башмаки размещены в одном заданного размера рабочем сегменте магнитопровода, при этом магнитопровод - сегментный, стальные пластины-башмаки установлены на магниты, между стальными пластинами-башмаками размещены блоки датчиков. В остальной части разрезанного на части магнитопровода размещены магниты с увеличенной площадью сечения и сегменты магнитопровода с увеличенным сечением.

В несимметричной сегментной магнитной системе продольного намагничивания магнитный поток к внутренней стенке трубопровода передается от разрезанного на сегменты магнитопровода с помощью сплошных стальных пластин-башмаков и намагничивает только исследуемый сектор трубопровода до состояния технического насыщения.

При этом для проведения внутритрубной диагностики всей окружности трубопровода в составе внутритрубного дефектоскопа используется магнитная система продольного намагничивания дефектоскопа для диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра, которая содержит по крайней мере две несимметричные сегментные магнитные системы, установленные последовательно с угловым смещением относительно продольной оси дефектоскопа и состоящие из разделенного на секторы различного размера магнитопровода, на части секторов которого закреплены сплошные стальные пластины-башмаки для передачи магнитного потока в исследуемую область трубопровода, между которыми размещены блоки датчиков. Угол смещения несимметричных сегментных магнитных систем относительно продольной оси дефектоскопа находится в диапазоне от 1 до 180°.

В результате возникает дополнительное повышение напряженности магнитного поля в исследуемом секторе трубопровода с одновременным уменьшением неоднородности магнитного поля по окружности трубопровода.

Магнитная система продольного намагничивания дефектоскопа для диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра обеспечивает намагниченность толстостенного трубопровода малого диаметра до состояния технического насыщения. При этом конструкция магнитной системы продольного намагничивания дефектоскопа для диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра обеспечивает прохождение внутритрубным дефектоскопом сужений и поворотов трубопровода. Магнитная система продольного намагничивания дефектоскопа для диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра эффективно используется для исследования трубопроводов ∅160 мм с толщиной стенки 14 мм.

Для диагностики всех исполнений размеров толстостенных трубопроводов малого диаметра параметры конструкции магнитной системы продольного намагничивания дефектоскопа для диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра подбирают в соответствии с толщиной стенки трубопровода и заданным размером диаметра, увеличивают или уменьшают угол смещения несимметричных сегментных магнитных систем относительно продольной оси дефектоскопа.

Заявленное изобретение может быть использовано в конструкции внутритрубных дефектоскопов различных типов: магнитных, комбинированных магнитно-ультразвуковых, комбинированных магнитных, а также в составе как односекционных внутритрубных дефектоскопов, так и многосекционных. Заявленное изобретение можно использовать при установке на секциях внутритрубного дефектоскопа продольного намагничивания, используемых для выявления поперечных дефектов трубопровода и диагностики поперечных сварных швов. При этом конструкция заявленного изобретения обеспечивает прохождение внутритрубным дефектоскопом сужений и поворотов трубопровода.

На фиг. 1 изображен внутритрубный дефектоскоп с установленной на нем магнитной системой продольного намагничивания дефектоскопа для диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра.

На фиг. 1 приняты следующие обозначения:

1 - первая несимметричная сегментная магнитная система продольного намагничивания;

2 - вторая несимметричная сегментная магнитная система продольного намагничивания, которая повернута относительно первой на 180°;

3 - сплошные стальные пластины-башмаки;

4 - магниты;

5 - блоки датчиков, регистрирующих индукцию магнитного поля магнитопровода;

6 - рабочий сегмент магнитопровода;

7 - сегмент магнитопровода с увеличенным сечением;

8 - магнит с увеличенной площадью сечения;

9 - трубопровод.

На фиг. 2 изображено расчетное распределение по окружности напряженности магнитного поля в стенке трубопровода для симметричной сегментной магнитная система продольного намагничивания и для несимметричной сегментной магнитной системы

На фиг. 2 приняты следующие обозначения:

10 - Распределение по окружности напряженности магнитного поля в стенке трубопровода для магнитной системы продольного намагничивания дефектоскопа для диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра;

11 - 0-8 - уровень напряженности магнитного поля в стенке трубопровода.

В заявленной магнитной системе продольного намагничивания дефектоскопа для диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра магнитный поток 10 (фиг. 2) передается с помощью стальных пластин-башмаков 3 (фиг. 1), которые размещены в одном заданного размера рабочем сегменте магнитопровода, при этом магнитопровод в заявленной магнитной системе сегментный. При этом башмаки установлены на магниты 4 (фиг. 1). Между стальными пластинами-башмаками 3 (фиг. 1) размещены блоки датчиков 5 (фиг. 1). В остальной части разрезанного на части магнитопровода размещены магниты с увеличенной площадью сечения 8 (фиг. 1) и сегменты магнитопровода с увеличенным сечением 7 (фиг. 1). Заявленная магнитная система состоит по крайней мере из двух несимметричных сегментных магнитных систем продольного намагничивания 1 и 2 (фиг. 1), развернутых относительно друг друга на угол 180° и установленных последовательно, что позволяет проводить диагностику трубопровода 9 (фиг. 1) по всей окружности.


Магнитная система продольного намагничивания дефектоскопа для диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра
Магнитная система продольного намагничивания дефектоскопа для диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра
Магнитная система продольного намагничивания дефектоскопа для диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 161.
25.08.2017
№217.015.be09

Способ дистанционного наблюдения за состоянием линейной части магистральных трубопроводов и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к диагностике состояния линейной части магистральных трубопроводов (ЛЧ МТ), в частности к обнаружению и наблюдению за изменением технического состояния объектов магистральных трубопроводов. Заявленное устройство включает, размещенные в корпусе блок приема-передачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616736
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.be59

Способ ремонта дефектного участка трубопровода надземной прокладки

Изобретение относится к способу ремонта магистральных трубопроводов надземной прокладки методом вырезки/врезки катушки. Перед вырезкой дефектного участка трубопровода осуществляют подъем корпуса-ложемента с трубопроводом посредством грузоподъемного механизма, установку антифрикционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616735
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.bf81

Способ совмещения диагностических данных отдельных листов днища рвс с целью построения визуального образа днища рвс с привязкой диагностических данных к номерам листов и сварных швов

Использование: для неразрушающего контроля днища резервуаров вертикальных стальных (далее РВС) для хранения нефти и нефтепродуктов. Сущность изобретения заключается в том, что обследование днища резервуара вертикального стального (далее РВС) производят комплексом для диагностики днищ, в котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617175
Дата охранного документа: 21.04.2017
25.08.2017
№217.015.c0c9

Способ создания раскладки трубных секций по данным внутритрубного инспекционного прибора определения положения трубопровода

Изобретение относится к способу обработки данных внутритрубных дефектоскопов. Для осуществления способа загружают диагностические данные внутритрубного инспекционного прибора определения положения трубопровода (ВИП ОПТ) через интерфейс передачи входных данных. Затем выполняют предварительную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617628
Дата охранного документа: 25.04.2017
25.08.2017
№217.015.c155

Способ преобразования диагностических данных внутритрубных обследований магистральных трубопроводов, работающих в реверсном режиме в вид, позволяющий проводить интерпретацию с использованием данных предыдущих инспекций, проведенных при работе нефтепровода в прямом режиме

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля трубопроводов и может быть использовано для обработки диагностических данных внутритрубных обследований магистральных трубопроводов. Диагностические данные, полученные при внутритрубном обследовании магистральных трубопроводов, работающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617612
Дата охранного документа: 25.04.2017
25.08.2017
№217.015.c388

Носитель датчиков ультразвукового дефектоскопа

Изобретение относится к устройству и способу контроля технического состояния магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, а также газопроводов путем пропуска внутри трубопровода ультразвукового дефектоскопа с установленными на нем носителями датчиков. Заявленный носитель датчиков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617225
Дата охранного документа: 24.04.2017
25.08.2017
№217.015.c4a9

Способ определения инерционности установки подслойного пожаротушения (упп) резервуара для хранения легковоспламеняющихся или горючих жидкостей

Изобретение относится к определению инерционности автоматических резервуаров для легковоспламеняющихся жидкостей. При осуществлении способа определяют для одного линейного ввода установки подслойного пожаротушения суммарные протяженности и внутренние диаметры растворопроводов, проходящих от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618199
Дата охранного документа: 02.05.2017
25.08.2017
№217.015.cb92

Двудечная плавающая крыша вертикального стального резервуара для нефти и нефтепродуктов

Изобретение относится к области хранения нефти, в частности к плавающим крышам резервуаров для хранения нефти и/или нефтепродуктов. Двудечная плавающая крыша нефтяного резервуара включает в себя расположенные концентрически сегменты крыши, содержащие соединенные между собой отсеки, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620243
Дата охранного документа: 23.05.2017
25.08.2017
№217.015.ce21

Способ термостабилизации многолетнемерзлых грунтов и устройство для его реализации

Изобретение относится к области строительства трубопроводов подземной прокладки и может быть использовано для обеспечения термостабилизации грунтов при подземной прокладке трубопроводов на многолетнемерзлых и слабых грунтах. Устройство термостабилизации многолетнемерзлых грунтов содержит по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620664
Дата охранного документа: 29.05.2017
25.08.2017
№217.015.d098

Способ внутритрубного ультразвукового контроля сварных швов

Использование: для контроля технического состояния магистральных нефтепроводов в процессе их эксплуатации. Сущность изобретения заключается в том, что для стопроцентного контроля всего сечения трубы на дефектоскопе устанавливают большое количество ультразвуковых преобразователей. Ультразвуковые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621216
Дата охранного документа: 01.06.2017
Показаны записи 21-30 из 37.
25.08.2017
№217.015.d098

Способ внутритрубного ультразвукового контроля сварных швов

Использование: для контроля технического состояния магистральных нефтепроводов в процессе их эксплуатации. Сущность изобретения заключается в том, что для стопроцентного контроля всего сечения трубы на дефектоскопе устанавливают большое количество ультразвуковых преобразователей. Ультразвуковые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621216
Дата охранного документа: 01.06.2017
26.08.2017
№217.015.e598

Внутритрубный ультразвуковой дефектоскоп

Использование: для внутритрубного обследования трубопроводов. Сущность изобретения заключается в том, что внутритрубный ультразвуковой дефектоскоп оснащен устройством измерения скорости звука в перекачиваемой жидкости V и блоком автоматической регулировки длительности временного окна ΔT во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626744
Дата охранного документа: 31.07.2017
29.12.2017
№217.015.f55c

Способ использования саморазрушающегося устройства при запасовке внутритрубного дефектоскопа

Изобретение относится к технологии эксплуатации магистральных трубопроводов и может быть использовано в нефтяной и газовой промышленности. При запасовке многосекционного внутритрубного дефектоскопа в трубопровод используют саморазрушающиеся устройства, которыми фиксируют шарнирные соединения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637325
Дата охранного документа: 04.12.2017
19.01.2018
№218.016.0971

Штамм вируса эбола заир h.sapiens-wt/gin/2015/kalidie-kindia-1022 для получения антигена, используемого в качестве компонента иммуноферментной тест-системы для выявления антител классов g и м к вирусу эбола

Изобретение относится к области медицинской вирусологии и микробиологии и касается штамма вируса Эбола Заир. Представленный штамм вируса Эбола Заир H.sapiens-wt/GIN/2015/Kalidie-Kindia-1022 выделен из крови больного лихорадкой Эбола во время эпидемии в Гвинее 2014-2015 гг. путем 3...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631937
Дата охранного документа: 28.09.2017
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
09.06.2019
№219.017.7638

Устройство для измерения внутреннего профиля трубопровода

Изобретение относится к области неразрушающего контроля технического состояния трубопроводов путем пропуска внутритрубного устройства. Технический результат: повышение точности диагностических данных по измерению внутреннего профиля за счет защиты от поперечных нагрузок, приводящих к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690973
Дата охранного документа: 07.06.2019
02.07.2019
№219.017.a2a6

Взрывозащищенное внутритрубное устройство

Изобретение относится к области контроля трубопроводов, в частности к обеспечению защиты внутритрубного устройства и трубопровода от возможного взрыва во время диагностического пропуска внутритрубного устройства в трубопроводе. Изобретение включает по меньшей мере одну секцию, которая содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692875
Дата охранного документа: 28.06.2019
02.07.2019
№219.017.a2cd

Носитель датчиков дефектоскопа внутритрубного ультразвукового

Изобретение относится к устройствам контроля технического состояния магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов неразрушающими методами путем пропуска внутри обследуемого трубопровода внутритрубного ультразвукового дефектоскопа. Носитель датчиков содержит корпус, на переднем конце...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692870
Дата охранного документа: 28.06.2019
02.07.2019
№219.017.a320

Носитель датчиков внутритрубного ультразвукового дефектоскопа

Заявляемое изобретение относится к области внутритрубной диагностики технического состояния трубопроводов большой протяженности. Носитель датчиков содержит корпус, на переднем и заднем концах которого размещены манжеты, между которыми расположены конус и диск. Между конусом и диском установлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692869
Дата охранного документа: 28.06.2019
02.07.2019
№219.017.a326

Носитель датчиков дефектоскопа внутритрубного ультразвукового

Изобретение относится к устройствам контроля технического состояния магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов неразрушающими методами путем пропуска внутри обследуемого трубопровода внутритрубного ультразвукового дефектоскопа. Измерительная система носителя датчиков содержит держатели,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692868
Дата охранного документа: 28.06.2019
+ добавить свой РИД