×
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 51-60 из 124.
01.03.2019
№219.016.cb11

Циркуляционная обвязка для сооружения гравийного фильтра в скважине

Изобретение относится к газодобывающей промышленности, в частности к наземному оборудованию скважины. Циркуляционная обвязка для сооружения гравийного фильтра в скважине включает насосный агрегат, жестко соединенный с всасывающим трубопроводом и выкидной линией, связанными с приемной емкостью,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002341648
Дата охранного документа: 20.12.2008
01.03.2019
№219.016.cb13

Буровой раствор

Изобретение относится к области нефтяной и газовой промышленности, а именно к буровым растворам для вскрытия продуктивного пласта-коллектора. Технический результат изобретения состоит в создании бурового раствора с регулируемой плотностью без твердой фазы для качественного вскрытия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002344153
Дата охранного документа: 20.01.2009
01.03.2019
№219.016.cb17

Буровой раствор

Изобретение относится к области нефтяной и газовой промышленности, а именно к буровым растворам для вскрытия продуктивного пласта-коллектора. Технический результат изобретения состоит в создании бурового раствора с регулируемой плотностью без твердой фазы, сохраняющего свои реологические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002344152
Дата охранного документа: 20.01.2009
01.03.2019
№219.016.cb67

Способ очистки зумпфа метаноугольной скважины и посадочный узел для установки опорной втулки в эксплуатационной колонне

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при эксплуатации скважин, оборудованных погружными насосами, в первую очередь, на скважинах для добычи метана из угольных пластов. Технический результат - обеспечение размещения подземного оборудования и, в частности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393335
Дата охранного документа: 27.06.2010
01.03.2019
№219.016.cb69

Обвязка устьевого и наземного оборудования метаноугольной скважины (варианты)

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей отрасли, в частности к конструкциям обвязки устьевого и наземного оборудования скважин. Включает отводы трубного и затрубного каналов скважины, выполненные в устьевой трубной головке. К первому отводу затрубного канала присоединена линия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393336
Дата охранного документа: 27.06.2010
01.03.2019
№219.016.cb7d

Способ одновременного создания группы подземных резервуаров в растворимых породах

Изобретение относится к области строительства подземных хранилищ в отложениях каменной соли и может быть использовано в нефтяной, газовой и химической отраслях промышленности при создании подземных газонефтехранилищ, перевалочных баз, хранилищ товарных нефтепродуктов, добыче солей через буровые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399571
Дата охранного документа: 20.09.2010
01.03.2019
№219.016.cbfb

Консорциум штаммов микроорганизмов для очистки окружающей среды от углеводородов

Изобретение относится к биотехнологии, в частности к консорциуму штаммов микроорганизмов дрожжей Candida sp.ВСБ-616 и бактерий Rhodococcus sp. ВКПМ AC-1258 (вар.16-а) для очистки объектов окружающей среды от углеводородов. Использование данного консорциума штаммов повышает эффективность очистки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002384616
Дата охранного документа: 20.03.2010
01.03.2019
№219.016.ccb5

Способ изоляции трубопровода

Изобретение относится к строительству трубопроводного транспорта и может быть использовано при прокладке трубопроводов в обводненных и болотистых местах. На трубу наносят сплошной слой отверждаемого из жидкого состояния материала. После окончательного отверждения слоя трубу с нанесенным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002338117
Дата охранного документа: 10.11.2008
01.03.2019
№219.016.cded

Способ определения критических скоростей флюида

Изобретение относится к области контроля эксплуатации скважин в нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано при определении критических скоростей флюида, соответствующих началу выноса песка из пористых образцов. Способ определения критических скоростей флюида, соответствующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415400
Дата охранного документа: 27.03.2011
01.03.2019
№219.016.ce09

Способ гидравлического разрыва и крепления пластов, сложенных рыхлыми несцементированными породами

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для повышения дебитов добычных скважин и приемистости нагнетательных скважин способом ГРП в коллекторах, сложенных рыхлыми несцементированными породами. Технический результат - повышение продуктивности скважин за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002416025
Дата охранного документа: 10.04.2011
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