×
29.04.2019
219.017.45ad

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИЗМЕРЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для ультразвукового измерения шероховатости поверхности трубы. Сущность: заключается в том, что предварительно ультразвуковой преобразователь устанавливают по нормали на внешнюю гладкую смазанную контактной жидкостью поверхность первого контрольного образца с шероховатой донной поверхностью, имеющей шероховатость, равную минимальному значению диапазона измеряемых величин шероховатости, периодически вводят в образец ультразвуковой сигнал, изменяя угол установки ультразвукового преобразователя на внешней поверхности первого контрольного образца в пределах не более величины первого критического угла, принимают отраженные сигналы от донной поверхности образца и из всей совокупности принятых отраженных сигналов определяют максимальную величину амплитуды первого или второго отраженного от донной поверхности сигнала и запоминают ее, затем устанавливают ультразвуковой преобразователь по нормали на внешнюю гладкую смазанную контактной жидкостью поверхность второго контрольного образца с шероховатой донной поверхностью, имеющей шероховатость, равную максимальному значению диапазона измеряемых величин шероховатости, и аналогично определяют максимальную величину амплитуды первого или второго отраженного от донной поверхности сигнала и запоминают ее, после чего, используя значения измеренных амплитуд, определяют величину шероховатости внутренней поверхности трубы. Технический результат: быстрое и качественное измерение шероховатости внутренней поверхности трубы. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области ультразвукового контроля и может быть использовано для измерения шероховатости поверхности трубы.

Известен способ ультразвукового измерения шероховатости поверхности, основанный на определении отношения амплитуд отраженных импульсов, несущие частоты которых различаются в 2 раза. В определенном интервале частот эти отношения в значительной степени зависят от шероховатости поверхности (Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник. В 2-х кн. Под ред. В.В.Клюева. Кн.2. М., «Машиностроение», 1976, 326 с. с ил., с.251).

Недостатком данного способа является невозможность измерения шероховатости внутренней поверхности трубы.

В качестве прототипа для обоих вариантов предлагаемого способа выбран «Способ ультразвукового контроля изделий с большим затуханием ультразвука», в котором в изделие вводят широкополосный ультразвуковой зондирующий сигнал, принимают отраженный от дефекта широкополосный эхосигнал, опорным гармоническим сигналом сдвигают спектр принятого сигнала в область низких частот, уменьшают частоту опорного сигнала до значения, равного несущей (или средней) частоте зондирующего сигнала, до значения, соответствующего максимуму амплитуды спектра принятого эхосигнала, фиксируют эту частоту, выделяют низкочастотную часть спектра принятого сигнала на частоте, равной или меньшей разности несущей (или средней) и зафиксированной частот, а по амплитуде выделенного эхосигнала судят о качестве изделия (патент РФ №2006852, 1994 г. 01.30. «Способ ультразвукового контроля изделий с большим затуханием ультразвука», МПК G01N 29/04).

Недостатком данного способа является то, что им невозможно измерить величину шероховатости внутренней поверхности трубы из-за того, что ультразвуковые колебания распространяются по внешней поверхности трубы.

Решаемая техническая задача заключается в быстром и качественном измерении шероховатости внутренней поверхности трубы (например, газопроводов), что невозможно осуществить ультразвуковым способом по прототипу.

Решаемая техническая задача в способе ультразвукового измерения шероховатости поверхности трубы, в его первом варианте, включающем ввод ультразвукового сигнала в трубу и прием отраженного сигнала, достигается тем, что предварительно ультразвуковой преобразователь устанавливают по нормали на внешнюю гладкую смазанную контактной жидкостью поверхность первого контрольного образца Ramin прямоугольной формы с толщиной, равной толщине стенки контролируемой трубы с гладкой контактной поверхностью и с шероховатой донной поверхностью, с шероховатостью, равной минимальному значению диапазона измеряемых величин шероховатости, периодически вводят в образец ультразвуковой сигнал, изменяя угол установки ультразвукового преобразователя на внешней поверхности первого контрольного образца в пределах не более величины первого критического угла, принимают отраженные сигналы от донной поверхности образца и из всей совокупности принятых отраженных сигналов определяют максимальную величину амплитуды первого отраженного от донной поверхности сигнала Umax1 и запоминают ее, затем устанавливают ультразвуковой преобразователь по нормали на внешнюю гладкую смазанную контактной жидкостью поверхность второго контрольного образца Ramax прямоугольной формы с толщиной, равной толщине стенки контролируемой трубы с гладкой контактной поверхностью и с шероховатой донной поверхностью, с шероховатостью, равной максимальному значению диапазона измеряемых величин шероховатости, периодически вводят в образец ультразвуковой сигнал, изменяя угол установки ультразвукового преобразователя на внешней поверхности второго контрольного образца в пределах не более величины первого критического угла, принимают отраженные сигналы от донной поверхности образца и из всей совокупности принятых отраженных сигналов определяют максимальную величину амплитуды первого отраженного от донной поверхности сигнала Umax2 и запоминают ее, ввод ультразвукового сигнала в трубу осуществляют, устанавливая ультразвуковой преобразователь на предварительно подготовленной внешней гладкой смазанной контактной жидкостью поверхности трубы по нормали к внешней поверхности трубы, периодически вводят в трубу ультразвуковой сигнал, изменяя угол установки ультразвукового преобразователя на внешней поверхности трубы в пределах не более величины первого критического угла, а прием отраженного сигнала осуществляют, принимая отраженные сигналы от донной поверхности трубы, и измеряют максимальную амплитуду первого отраженного сигнала Uтр, величину шероховатости внутренней поверхности трубы определяют по формуле:

где Ra - величина шероховатости внутренней поверхности трубы, мкм;

Uтр - максимальная амплитуда сигнала, отраженного от донной поверхности трубы, В;

Ramin - величина шероховатости первого контрольного образца, мкм;

Umax1 - максимальная амплитуда сигнала, отраженного от донной поверхности первого контрольного образца, В;

max - величина шероховатости второго контрольного образца, мкм;

Umax2 - максимальная амплитуда сигнала, отраженного от донной поверхности второго контрольного образца, В;

k1 - коэффициент, В;

К2 - коэффициент, 1/мкм.

Способ измерения шероховатости поверхности трубы по первому варианту предназначен для измерения шероховатости внутренней поверхности трубы с шероховатостью в диапазоне от 10 до 30 мкм.

Решаемая техническая задача в способе ультразвукового измерения шероховатости поверхности трубы, в его втором варианте, включающем ввод ультразвукового сигнала в трубу и прием отраженного сигнала, достигается тем, что предварительно ультразвуковой преобразователь устанавливают по нормали на внешнюю гладкую смазанную контактной жидкостью поверхность первого контрольного образца Ramin прямоугольной формы с толщиной, равной толщине стенки контролируемой трубы с гладкой контактной поверхностью и с шероховатой донной поверхностью, с шероховатостью, равной минимальному значению диапазона измеряемых величин шероховатости, периодически вводят в образец ультразвуковой сигнал, изменяя угол установки ультразвукового преобразователя на внешней поверхности первого контрольного образца в пределах не более величины первого критического угла, принимают отраженные сигналы от донной поверхности образца и из всей совокупности принятых отраженных сигналов определяют максимальную величину амплитуды второго отраженного от донной поверхности сигнала Umax1 и запоминают ее, затем устанавливают ультразвуковой преобразователь по нормали на внешнюю гладкую смазанную контактной жидкостью поверхность второго контрольного образца Ramax прямоугольной формы с толщиной, равной толщине стенки контролируемой трубы с гладкой контактной поверхностью и с шероховатой донной поверхностью, с шероховатостью, равной максимальному значению диапазона измеряемых величин шероховатости, периодически вводят в образец ультразвуковой сигнал, изменяя угол установки ультразвукового преобразователя на внешней поверхности второго контрольного образца в пределах не более величины первого критического угла, принимают отраженные сигналы от донной поверхности образца и из всей совокупности принятых отраженных сигналов определяют максимальную величину амплитуды второго отраженного от донной поверхности сигнала Umax2 и запоминают ее, ввод ультразвукового сигнала в трубу осуществляют, устанавливая ультразвуковой преобразователь на предварительно подготовленной внешней гладкой смазанной контактной жидкостью поверхности трубы по нормали к внешней поверхности трубы, периодически вводят в трубу ультразвуковой сигнал, изменяя угол установки ультразвукового преобразователя на внешней поверхности трубы в пределах не более величины первого критического угла, а прием отраженного сигнала осуществляют, принимая отраженные сигналы от донной поверхности трубы, и измеряют максимальную амплитуду второго отраженного сигнала Uтр, величину шероховатости внутренней поверхности трубы определяют по формуле:

где Ra - величина шероховатости внутренней поверхности трубы, мкм;

Uтр - максимальная амплитуда сигнала, отраженного от донной поверхности трубы, В;

Ramin - величина шероховатости первого контрольного образца, мкм;

Umax1 - максимальная амплитуда сигнала, отраженного от донной поверхности первого контрольного образца, В;

max - величина шероховатости второго контрольного образца, мкм;

Umax2 - максимальная амплитуда сигнала, отраженного от донной поверхности второго контрольного образца, В;

k1 - коэффициент, В;

k2 - коэффициент, 1/мкм.

Способ измерения шероховатости поверхности трубы по второму варианту предназначен для измерения шероховатости внутренней поверхности трубы с шероховатостью в диапазоне от 30 до 100 мкм.

Частота ввода ультразвукового сигнала в образцы и в трубу для обоих вариантов должна быть такой, чтобы ультразвуковые сигналы между контактной и донной поверхностью успевали затухать во избежание их взаимного наложения и должна быть достаточно высокой, чтобы время измерения величины шероховатости не превышало 10 секунд, иначе уменьшается производительность контроля. Частота ввода ультразвукового сигнала в образцы и в трубу лежит в диапазоне от 10 кГц до 300 Гц и может составлять, например, 10 кГц.

Первый критический угол - это угол падения ультразвукового сигнала, при котором угол преломления ультразвукового сигнала будет равен 90°.

Изменение угла установки ультразвукового преобразователя на образцах и на трубе для обоих вариантов в пределах не более величины первого критического угла обусловлено тем, что при превышении угла ввода ультразвукового сигнала в образцы и в трубу величины первого критического угла возбуждаются поперечные колебания и амплитуда отраженного сигнала резко уменьшается. Таким образом, угол наклона ультразвукового преобразователя, установленного на образцах и на трубе, может составлять, например, ±5°.

Использование третьего и последующих отраженных сигналов является нецелесообразным, так как на величину их амплитуды оказывает большое влияние шероховатость контактной поверхности образцов и трубы, и становится практически невозможным подготовить контактную поверхность с величиной шероховатости на один или два порядка меньшей величины, минимально измеряемой шероховатости по предлагаемому способу.

Устройство для реализации обоих вариантов способа измерения шероховатости поверхности трубы приведено на чертеже.

Устройство ультразвукового измерения величины шероховатости поверхности трубы для осуществления обоих вариантов предлагаемого способа измерения содержит генератор ультразвуковых колебаний 1, соединенный с передающим пьезоэлектрическим преобразователем 2, входящим в состав ультразвукового преобразователя 3, приемный пьезоэлектрический преобразователь 4, входящий в состав ультразвукового преобразователя 3, соединенный со входом электронно-лучевого осциллографа 5. На чертеже изображена труба 6, контактная жидкость 7, помещаемая на предварительно подготовленную внешнюю гладкую поверхность трубы 6, и измеряемая поверхность трубы 8. Контактная жидкость 7 может быть в виде 0,5% раствора хромпика в глицерине.

Генератор ультразвуковых колебаний 1, ультразвуковой преобразователь 3, состоящий из передающего пьезоэлектрического преобразователя 2 и приемного пьезоэлектрического преобразователя 4, электронно-лучевой осциллограф 5 могут быть выполнены в соответствии с приведенными данными.

Генератор ультразвуковых колебаний 1 - Журнал «Дефектоскопия», №4, 1977 г., с.30, рис.3. Схема генератора двуполярного импульса тока; ультразвуковой преобразователь 3 - Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. В 2-х книгах. Кн.2 / Под ред. В.В.Клюева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1986. 488 с., ил.; с.179, рис.25 (в).

Электронно-лучевой осциллограф - OS-5060A.

Рассмотрим осуществление способа измерения шероховатости поверхности трубы по его первому варианту и работу устройства, изображенного на чертеже.

Устанавливают ультразвуковой преобразователь 3 по нормали на внешнюю гладкую предварительно смазанную контактной жидкостью 7 поверхность первого контрольного образца Ramin, образец прямоугольной формы с толщиной, равной толщине стенки контролируемой трубы с гладкой контактной поверхностью, Ra=0 и с шероховатой донной поверхностью, с шероховатостью, равной минимальному значению диапазона измеряемых величин шероховатости, например, Ramin=10 мкм, периодически вводят в первый контрольный образец ультразвуковой сигнал с частотой 10 кГц посредством передающего пьезоэлектрического преобразователя 2, изменяя угол установки ультразвукового преобразователя на внешней поверхности первого контрольного образца в пределах не более величины первого критического угла, принимают отраженные сигналы от донной поверхности первого контрольного образца посредством приемного пьезоэлектрического преобразователя 4. Рассмотрим прохождение ультразвукового сигнала в устройстве, изображенном на чертеже.

Генератор 1 вырабатывает электрические сигналы, которые воздействуют на передающий пьезоэлектрический преобразователь 2 ультразвукового преобразователя 3. Электрические сигналы за счет обратного пьезоэлектрического эффекта преобразуются в ультразвуковой сигнал, который через слой контактной жидкости 7 вводится в первый контрольный образец. От донной поверхности первого контрольного образца ультразвуковой сигнал отражается. Отраженные ультразвуковые сигналы через слой контактной жидкости 7 воздействуют на приемный пьезоэлектрический преобразователь 4, который за счет прямого пьезоэлектрического эффекта преобразует их в электрические сигналы, воздействующие на вход электронно-лучевого осциллографа 5. На экране электронно-лучевого осциллографа 5 наблюдают сигналы, отраженные от донной поверхности первого контрольного образца. Изменяя угол установки ультразвукового преобразователя 3 на первом контрольном образце в пределах не более величины первого критического угла, из всей совокупности принятых отраженных сигналов определяют максимальную величину амплитуды первого отраженного сигнала Umax1 и запоминают ее.

Устанавливают ультразвуковой преобразователь 3 по нормали на внешнюю гладкую предварительно смазанную контактной жидкостью 7 поверхность второго контрольного образца Ramax, образец прямоугольной формы с толщиной, равной толщине стенки контролируемой трубы с гладкой контактной поверхностью, Ra=0 и с шероховатой донной поверхностью, с шероховатостью, равной максимальному значению диапазона измеряемых величин шероховатости, например, Ramax=30 мкм, периодически вводят во второй контрольный образец ультразвуковой сигнал с частотой 10 кГц посредством передающего пьезоэлектрического преобразователя 2, при этом изменяя угол установки ультразвукового преобразователя на внешней поверхности второго контрольного образца в пределах не более величины первого критического угла, принимают отраженные сигналы от донной поверхности второго контрольного образца посредством приемного пьезоэлектрического преобразователя 4. Рассмотрим прохождение ультразвукового сигнала в устройстве, изображенном на чертеже.

Генератор 1 вырабатывает электрические сигналы, которые воздействуют на передающий пьезоэлектрический преобразователь 2 ультразвукового преобразователя 3. Электрические сигналы за счет обратного пьезоэлектрического эффекта преобразуются в ультразвуковой сигнал, который через слой контактной жидкости 7 вводится во второй контрольный образец. От донной поверхности второго контрольного образца ультразвуковой сигнал отражается. Отраженные ультразвуковые сигналы через слой контактной жидкости 7 воздействуют на приемный пьезоэлектрический преобразователь 4, который за счет прямого пьезоэлектрического эффекта преобразует их в электрические сигналы, воздействующие на вход электронно-лучевого осциллографа 5. На экране электронно-лучевого осциллографа 5 наблюдают сигналы, отраженные от донной поверхности второго контрольного образца. Изменяя угол установки ультразвукового преобразователя 3 на втором контрольном образце в пределах не более величины первого критического угла, из всей совокупности принятых отраженных сигналов определяют максимальную величину амплитуды первого отраженного сигнала Umax2 и запоминают ее.

Устанавливают ультразвуковой преобразователь 3 по нормали на предварительно подготовленную внешнюю гладкую смазанную контактной жидкостью 7 поверхность измеряемой трубы 6, периодически вводят в трубу ультразвуковой сигнал с частотой 10 кГц посредством передающего пьезоэлектрического преобразователя 2, при этом изменяя угол установки ультразвукового преобразователя на внешней поверхности трубы в пределах не более величины первого критического угла, принимают отраженные сигналы от донной поверхности трубы 6 посредством приемного пьезоэлектрического преобразователя 4. Рассмотрим прохождение ультразвукового сигнала в устройстве, изображенном на чертеже.

Генератор 1 вырабатывает электрические сигналы, которые воздействуют на передающий пьезоэлектрический преобразователь 2 ультразвукового преобразователя 3. Электрические сигналы за счет обратного пьезоэлектрического эффекта преобразуются в ультразвуковой сигнал, который через слой контактной жидкости 7 вводится в трубу 6. От внутренней поверхности трубы 6 ультразвуковой сигнал отражается. Отраженные ультразвуковые сигналы через слой контактной жидкости 7 воздействуют на приемный пьезоэлектрический преобразователь 4, который за счет прямого пьезоэлектрического эффекта преобразует их в электрические сигналы, воздействующие на вход электронно-лучевого осциллографа 5. На экране электронно-лучевого осциллографа 5 наблюдают сигналы, отраженные от внутренней поверхности трубы. Изменяя угол установки ультразвукового преобразователя 3 на внешней поверхности трубы 6 в пределах не более величины первого критического угла, из всей совокупности принятых отраженных сигналов определяют максимальную величину амплитуды первого отраженного сигнала Uтр и запоминают ее. Величину шероховатости внутренней поверхности трубы определяют по формуле:

где Ra - величина шероховатости внутренней поверхности трубы, мкм;

Uтр - максимальная амплитуда сигнала, отраженного от донной поверхности трубы, В;

Ramin - величина шероховатости первого контрольного образца, мкм;

Umax1 - максимальная амплитуда сигнала, отраженного от донной поверхности первого контрольного образца, В;

Ramax - величина шероховатости второго контрольного образца, мкм;

Umax2 - максимальная амплитуда сигнала, отраженного от донной поверхности второго контрольного образца, В;

k1 - коэффициент, В;

k2 - коэффициент, 1/мкм.

Рассмотрим осуществление способа измерения шероховатости поверхности трубы по его второму варианту и работу устройства, изображенного на чертеже.

Устанавливают ультразвуковой преобразователь 3 по нормали на внешнюю гладкую предварительно смазанную контактной жидкостью 7 поверхность первого контрольного образца Ramin, образец прямоугольной формы с толщиной, равной толщине стенки контролируемой трубы с гладкой контактной поверхностью, Ra=0 и с шероховатой донной поверхностью, с шероховатостью, равной минимальному значению диапазона измеряемых величин шероховатости, например, Ramin=30 мкм, периодически вводят в первый контрольный образец ультразвуковой сигнал с частотой 10 кГц посредством передающего пьезоэлектрического преобразователя 2, изменяя угол установки ультразвукового преобразователя на внешней поверхности первого контрольного образца в пределах не более величины первого критического угла, принимают отраженные сигналы от донной поверхности первого контрольного образца посредством приемного пьезоэлектрического преобразователя 4. Рассмотрим прохождение ультразвукового сигнала в устройстве, изображенном на чертеже.

Генератор 1 вырабатывает электрические сигналы, которые воздействуют на передающий пьезоэлектрический преобразователь 2 ультразвукового преобразователя 3. Электрические сигналы за счет обратного пьезоэлектрического эффекта преобразуются в ультразвуковой сигнал, который через слой контактной жидкости 7 вводится в первый контрольный образец. От донной поверхности первого контрольного образца ультразвуковой сигнал отражается. Отраженные ультразвуковые сигналы через слой контактной жидкости 7 воздействуют на приемный пьезоэлектрический преобразователь 4, который за счет прямого пьезоэлектрического эффекта преобразует их в электрические сигналы, воздействующие на вход электронно-лучевого осциллографа 5. На экране электронно-лучевого осциллографа 5 наблюдают сигналы, отраженные от донной поверхности первого контрольного образца. Изменяя угол установки ультразвукового преобразователя 3 на первом контрольном образце в пределах не более величины первого критического угла, из всей совокупности принятых отраженных сигналов определяют максимальную величину амплитуды второго отраженного сигнала Umax1 и запоминают ее.

Устанавливают ультразвуковой преобразователь 3 по нормали на внешнюю гладкую предварительно смазанную контактной жидкостью 7 поверхность второго контрольного образца Ramax, образец прямоугольной формы с толщиной, равной толщине стенки контролируемой трубы с гладкой контактной поверхностью, Ra=0 и с шероховатой донной поверхностью, с шероховатостью, равной максимальному значению диапазона измеряемых величин шероховатости, например, Ramax=100 мкм, периодически вводят во второй контрольный образец ультразвуковой сигнал с частотой 10 кГц посредством передающего пьезоэлектрического преобразователя 2, при этом изменяя угол установки ультразвукового преобразователя на внешней поверхности второго контрольного образца в пределах не более величины первого критического угла, принимают отраженные сигналы от донной поверхности второго контрольного образца посредством приемного пьезоэлектрического преобразователя 4. Рассмотрим прохождение ультразвукового сигнала в устройстве, изображенном на чертеже.

Генератор 1 вырабатывает электрические сигналы, которые воздействуют на передающий пьезоэлектрический преобразователь 2 ультразвукового преобразователя 3. Электрические сигналы за счет обратного пьезоэлектрического эффекта преобразуются в ультразвуковой сигнал, который через слой контактной жидкости 7 вводится во второй контрольный образец. От донной поверхности второго контрольного образца ультразвуковой сигнал отражается. Отраженные ультразвуковые сигналы через слой контактной жидкости 7 воздействуют на приемный пьезоэлектрический преобразователь 4, который за счет прямого пьезоэлектрического эффекта преобразует их в электрические сигналы, воздействующие на вход электронно-лучевого осциллографа 5. На экране электронно-лучевого осциллографа 5 наблюдают сигналы, отраженные от донной поверхности второго контрольного образца. Изменяя угол установки ультразвукового преобразователя 3 на втором контрольном образце в пределах не более величины первого критического угла, из всей совокупности принятых отраженных сигналов определяют максимальную величину амплитуды второго отраженного сигнала Umax2 и запоминают ее.

Устанавливают ультразвуковой преобразователь 3 по нормали на предварительно подготовленную внешнюю гладкую смазанную контактной жидкостью 7 поверхность измеряемой трубы 6, периодически вводят в трубу ультразвуковой сигнал с частотой 10 кГц посредством передающего пьезоэлектрического преобразователя 2, при этом изменяя угол установки ультразвукового преобразователя на внешней поверхности трубы в пределах не более величины первого критического угла, принимают отраженные сигналы от донной поверхности трубы 6 посредством приемного пьезоэлектрического преобразователя 4. Рассмотрим прохождение ультразвукового сигнала в устройстве, изображенном на чертеже.

Генератор 1 вырабатывает электрические сигналы, которые воздействуют на передающий пьезоэлектрический преобразователь 2 ультразвукового преобразователя 3. Электрические сигналы за счет обратного пьезоэлектрического эффекта преобразуются в ультразвуковой сигнал, который через слой контактной жидкости 7 вводится в трубу 6. От внутренней поверхности трубы 6 ультразвуковой сигнал отражается. Отраженные ультразвуковые сигналы через слой контактной жидкости 7 воздействуют на приемный пьезоэлектрический преобразователь 4, который за счет прямого пьезоэлектрического эффекта преобразует их в электрические сигналы, воздействующие на вход электронно-лучевого осциллографа 5. На экране электронно-лучевого осциллографа 5 наблюдают сигналы, отраженные от внутренней поверхности трубы. Изменяя угол установки ультразвукового преобразователя 3 на внешней поверхности трубы 6 в пределах не более величины первого критического угла, из всей совокупности принятых отраженных сигналов определяют максимальную величину амплитуды второго отраженного сигнала Uтр и запоминают ее. Величину шероховатости внутренней поверхности трубы определяют по формуле:

где Ra - величина шероховатости внутренней поверхности трубы, мкм;

Uтр - максимальная амплитуда сигнала, отраженного от донной поверхности трубы, В;

Ramin - величина шероховатости первого контрольного образца, мкм;

Umax1 - максимальная амплитуда сигнала, отраженного от донной поверхности первого контрольного образца, В;

Ramax - величина шероховатости второго контрольного образца, мкм;

Umax2 - максимальная амплитуда сигнала, отраженного от донной поверхности второго контрольного образца, В;

k1 - коэффициент, В;

k2 - коэффициент, 1/мкм.

В примере конкретной реализации по первому варианту предлагаемого способа были получены значения величин:

Ra min=13,175 мкм;

Ra max=27,85 мкм;

Umin=71 мB;

Umax=20 мB;

Uтр=58 мB.

Величина шероховатости внутренней поверхности трубы Ra получена равной 16,9.

Таким образом, по сравнению с прототипом предлагаемый способ ультразвукового измерения шероховатости поверхности трубы (варианты) позволяет быстро и качественно измерять шероховатость внутренней поверхности трубы (например, газопроводов), что невозможно осуществить ультразвуковым способом по прототипу.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 124.
20.09.2014
№216.012.f5e9

Способы выделения двухступенчатой ректификацией инертных газов из хвостовых газов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области газохимии, предназначено для получения инертных газов. Способ выделения инертных газов из газов, содержащих в своем составе аргон, ксенон, криптон, азот и водород, включает охлаждение исходного потока газа, ожижение и разделение посредством двухступенчатой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528786
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f5ed

Способ и устройство для управления внутритрубным объектом

Способ и устройство предназначены для управления внутритрубным объектом. Способ заключается в дистанционном управлении внутритрубным объектом с помощью команд управления по двум каналам управления - низкочастотному электромагнитному каналу и радиоканалу метрового диапазона волн, причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528790
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f5ef

Способ выделения одноступенчатой ректификацией инертных газов из хвостовых газов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области газохимии, предназначено для получения инертных газов. Способ выделения инертных газов из газов, содержащих в своем составе как минимум аргон, ксенон, криптон, азот и водород, включает охлаждение исходного потока газа, ожижение и разделение посредством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528792
Дата охранного документа: 20.09.2014
10.10.2014
№216.012.fab9

Способ разработки нефтегазоконденсатного месторождения (варианты)

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способам разработки многофазных углеводородных залежей с отсутствием непроницаемых экранов между нефте- и газонасыщенными зонами пласта. Обеспечивает повышение темпов разработки и углеводородоотдачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530031
Дата охранного документа: 10.10.2014
27.11.2014
№216.013.0b43

Способ восстановления обводненной газовой или газокоденсатной скважины и предупреждения ее обводнения при дальнейшей эксплуатации

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для восстановления обводненной газовой или газоконденсатной скважины и предупреждения ее обводнения и самозадавливания при дальнейшей эксплуатации. Обеспечивает повышение продуктивности скважин за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534291
Дата охранного документа: 27.11.2014
27.11.2014
№216.013.0b96

Способ гидравлического разрыва и крепления пластов

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для повышения дебитов и обеспечения устойчивой работы эксплуатационных скважин способом гидравлического разрыва пласта (ГРП) и крепления пород коллекторов. Изобретение относится к горной промышленности и может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534374
Дата охранного документа: 27.11.2014
27.11.2014
№216.013.0c41

Сорбент для очистки и утилизации отходов и грунтов загрязненных нефтепродуктами

Изобретение относится к сорбентам для очистки поверхностей от углеводородных загрязнений. Сорбент для очистки и утилизации отходов и грунтов, загрязненных нефтепродуктами, содержит негашеную известь, технический жир и метилсиликонат натрия при следующем соотношении компонентов, масс.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534545
Дата охранного документа: 27.11.2014
27.11.2014
№216.013.0c43

Сорбент для очистки и обезвреживания отходов, загрязненных нефтепродуктами

Изобретение относится к сорбентам, предназначенным для очистки поверхностей от углеводородных загрязнений. Сорбент для очистки и обезвреживания отходов, загрязненных нефтепродуктами, содержит негашеную известь, технический жир и алюмометилсиликонат натрия при следующем соотношении компонентов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534547
Дата охранного документа: 27.11.2014
10.12.2014
№216.013.0d2a

Способ обезвреживания отходов, загрязненных нефтепродуктами

Изобретение относится к переработке нефтесодержащих отходов. В смесителе осуществляют приготовление сорбента, содержащего негашеную известь, технический жир, метилсиликонат натрия и хлорид магния. В смеситель подают отходы, загрязненные нефтепродуктами, и осуществляют перемешивание до получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534787
Дата охранного документа: 10.12.2014
27.12.2014
№216.013.165d

Способ предотвращения детонации горючей газовоздушной смеси в трубе и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области обеспечения пожаровзрывобезопасности и может использоваться в газовой, нефтяной, химической и других отраслях промышленности. И более конкретно, для обеспечения безопасности технологических процессов, протекающих с участием горючих газов. В частности, изобретение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537149
Дата охранного документа: 27.12.2014
Показаны записи 11-11 из 11.
09.06.2019
№219.017.7d12

Способ опорожнения участков трубопровода от газа в многониточных системах магистральных газопроводов

Способ опорожнения участков трубопроводов от газа в многониточных системах магистральных газопроводов относится к трубопроводному транспорту газа и может быть использован для опорожнения участков трубопроводов в многониточных системах газопровода, параллельные нити которых соединены перемычками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002419738
Дата охранного документа: 27.05.2011
+ добавить свой РИД