RU2126537C1 - Способ и устройство для ультразвукового определения местоположения утечки - Google Patents
Способ и устройство для ультразвукового определения местоположения утечки Download PDFInfo
- Publication number
- RU2126537C1 RU2126537C1 RU93041765A RU93041765A RU2126537C1 RU 2126537 C1 RU2126537 C1 RU 2126537C1 RU 93041765 A RU93041765 A RU 93041765A RU 93041765 A RU93041765 A RU 93041765A RU 2126537 C1 RU2126537 C1 RU 2126537C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- leak
- sound
- location
- diagram
- band diagram
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 14
- 238000010586 diagram Methods 0.000 claims abstract description 38
- 238000012937 correction Methods 0.000 claims abstract description 15
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 6
- 238000013500 data storage Methods 0.000 claims 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 5
- 238000002955 isolation Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 5
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 4
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 description 1
- -1 vapors Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M3/00—Investigating fluid-tightness of structures
- G01M3/02—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
- G01M3/04—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point
- G01M3/24—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using infrasonic, sonic, or ultrasonic vibrations
- G01M3/243—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using infrasonic, sonic, or ultrasonic vibrations for pipes
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M3/00—Investigating fluid-tightness of structures
- G01M3/02—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
- G01M3/04—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point
- G01M3/24—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using infrasonic, sonic, or ultrasonic vibrations
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Examining Or Testing Airtightness (AREA)
- Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)
- Length Measuring Devices Characterised By Use Of Acoustic Means (AREA)
Abstract
Для ультразвукового определения местоположения утечки в различных местах вдоль измерительного участка измеряют уровни звука, вызванного утечкой. Местоположение утечки определяют на полосовой диаграмме уровней звука. Для кольцевой структуры полосовую диаграмму формируют из полосовой диаграммы уровней звука на указанном участке и пристроенной к ней второй такой же полосовой диаграммы Выделяют соответствующий измерительному участку отрезок диаграммы с полосой, соответствующей максимальному уровню звука, в середине. Имеется устройство обработки данных, выполненное с возможностью формирования указанной полосовой диаграммы с выделением отрезка, на котором определяют местоположение утечки. Возможно осуществление коррекции значения уровня звука для компенсации наложения звуковых колебаний, возникающих из-за утечки с противоположных от него сторон. Изобретение направлено на повышение точности определения местоположения утечки. 2 н.з. и 3 з.п.ф-лы, 4 ил.
Description
Изобретение относится к способу для ультразвукового определения местоположения утечки, при котором измеренные в различных местах измерения вдоль измерительного участка уровни звука представляют на диаграмме в виде полос и при котором определяют точку пересечения двух уравнивающих прямых на этой диаграмме в виде полос для обозначения места утечки. Изобретение относится также к устройству для осуществления этого способа.
Способ и устройство названного вначале виде известны из европейского патент ЕР-С-О 140 174, в частности, из Фиг. 5 и из проспекта "Акустическая система контроля течи" ("ALUS Akustisches Leck-Uberwachungssystem"), номер заказа А19100-U653-А212, апрель 1990, Сименс АГ, область получения энергии, D-8520 Эрланген.
Рассмотренный здесь способ акустического контроля утечки основывается на том факте, что вытекающие через течь и расширяющиеся жидкости, пары или газы создают звук, распространяющийся по твердым телам (корпусный шум). Эти шумы распространяются в соответствующих компонентах (например, в трубопроводах, резервуарах, насосах, вентилях) и измеряются акустическими преобразователями или приемниками звука. Последние расположены на поверхности контролируемых компонентов на определенных расстояниях.
В качестве измеряемой величины при этом используют эффективное или RMS (rout min square) - значение высокочастотных сигналов акустических преобразователей. В процессе нормального режима работы шумы потока вызывают уровень сигнала фона Е0. Неожиданное появление течи создает уровень шумов утечки EL в месте xi акустического преобразователя (i = 1, 2, ...), высота которого зависит от величины утечки и удаления ее от акустического преобразователя. Общий уровень шумов EL, 0 в месте xi акустического преобразователя возникает путем наложения шума утечки и рабочего шума согласно следующей формулы:
EL,o= (E +E )0,5. (1)
Это означает, что утечка, которая создает в месте xi приемника звука такой же уровень шумов, что и рабочий шум, повышает общий уровень шумов примерно на 40%, что является увеличением, которое может быть хорошо измерено.
EL,o= (E
Это означает, что утечка, которая создает в месте xi приемника звука такой же уровень шумов, что и рабочий шум, повышает общий уровень шумов примерно на 40%, что является увеличением, которое может быть хорошо измерено.
Для определения местоположения течи следует вначале для каждого места измерения xi из измеренных звуковых уровней приемников определить составляющую, которая определена шумом утечки. Это производят известным образом путем вычитания фонового шума Е0 2 установки согласно
E = E -E . (2)
Нетто-уровни шумов E в i различных местах xi вдоль измерительного участка представляют логарифмически на диаграмме в виде полос, и - коль скоро имеет место утечка - привлекают точку пересечения имеющихся тогда двух прямых для обозначения места утечки xL.
E
Нетто-уровни шумов E
Другими словами: в рассмотренном здесь способе с помощью жестко установленных приемников в ультразвуковом диапазоне контролируют рабочий уровень шумов (RMS-значение) на аномальные изменения. Диапазон частот выбирают таким образом, чтобы охватить лежащие выше рабочего уровня шумов высокочастотные составляющие шума течи, а чтобы низкочастотные, механически возбужденные звуковые волны могли быть однако отфильтрованы. В нормальном режиме работы RMS-значения отдельных приемников являются в значительной степени постоянными, утечки же, напротив, вызывают рост значений. Согласно известному способу отсюда для каждого приемника определяют составляющую, вызванную исключительно утечкой; она закономерно убывает с увеличением расстояния от течи.
Как уже упоминалось, эту составляющую представляют логарифмически в виде функции от отдельных мест приемников xi на диаграмме в виде полос. Более длинные или разветвленные трубопроводы разделяют на контролируемые отрезки, и для каждого отрезка строят такую диаграмму в виде полос. Кольцевые структуры "разделяют", то есть место разделения рассматривают в качестве начальной и конечной точки линейной структуры.
Оказалось, что в случае кольцевых структур могут получаться неточности в определении места течи. Это может иметь различные причины. Поэтому имеет место желание производить возможно более точное определение местоположения течи также и в таких кольцевых структурах.
В основе изобретения лежит поэтому задача дальнейшего усовершенствования способа названного вида для повышения точности определения местоположения утечки в случае кольцевых структур.
Технический результат достигается тем, что в способе ультразвукового определения местоположения утечки, при котором в различных местах вдоль измерительного участка измеряют уровни звука, вызванного утечкой, а местоположение утечки определяют по месту пересечения уравнивающих прямых на полосовой диаграмме уровней звука, в случае наличия утечки на участке кольцевой структуры ее местоположение определяют на полосовой диаграмме, сформированной из полосовой диаграммы измеренных на указанном участке уровней звука и пристроенной к ней второй такой же полосовой диаграммы, по месту пересечения уравнивающих прямых, построенных на соответствующем измерительному участку отрезке диаграммы с полосой, соответствующей максимальному уровню звука, в середине. Можно задать величину коррекции значения измеренного в месте, находящемся с противоположной стороны от места утечки, уровня звука с возможностью компенсации наложения звуковых колебаний, возникающих в результате утечки и поступают в указанное место с противоположных от него сторон.
Величину коррекции считывают из накопителя данных. В устройстве для определения ультразвукового положения утечки, содержащем множество расположенных вдоль измерительного участка ультразвуковых приемников, выходы которых через усилитель и выдающие действительные значения компоненты соединены с устройством обработки данных, предназначенным для формирования полосовой диаграммы уровней звука и определения соответствующей местоположению утечки координаты места пересечения наклонных прямых, проведенных через конечные точки линий на указанной диаграмме уровней звука, устройство обработки данных выполнено с возможностью формирования полосовой диаграммы из полосовой диаграммы измеренных на указанном участке уровней звука и пристроенной к ней второй такой же полосовой диаграммы, выделения на ней соответствующего измерительному участку отрезка диаграммы с полосой, соответствующей максимальному уровню звука, в середине для построения на нем уравнивающих прямых. Устройство обработки может быть выполнено с возможностью запоминания величин коррекции уровней звука и коррекции значения измеренного в месте, находящемся с противоположной стороны от места утечки, уровня звука с возможностью компенсации наложения звуковых колебаний, возникающих в результате утечки и поступающих в указанное место с противоположных от него сторон.
Примеры выполнения изобретения поясняются ниже более подробно с помощью четырех фигур, на которых показано:
Фигару 1 - кольцевая структура с четырьмя положениями ультразвуковых приемников, одним местом разделения и одним место течи;
Фигура 2 - две пристроенные друг к другу одинаковые диаграммы в виде полос, на которых представлены RMS - значения над координатами места xi;
Фигура 3 - кольцевая структура с пятью ультразвуковыми приемниками и одним местом течи;
Фигура 4 - соответствующая диаграмма в виде полос, на которой нанесены превышенные уровни ультразвука для того приемника, который противолежит месту течи.
Фигару 1 - кольцевая структура с четырьмя положениями ультразвуковых приемников, одним местом разделения и одним место течи;
Фигура 2 - две пристроенные друг к другу одинаковые диаграммы в виде полос, на которых представлены RMS - значения над координатами места xi;
Фигура 3 - кольцевая структура с пятью ультразвуковыми приемниками и одним местом течи;
Фигура 4 - соответствующая диаграмма в виде полос, на которой нанесены превышенные уровни ультразвука для того приемника, который противолежит месту течи.
При рассмотрении фигуры 1 для упрощения исходят из того, что ультразвуковые приемники I, II, III, IV расположены вдоль кольцевого участка на находящейся под давлением установке, (например, первичном контуре ядерной электростанции) только в четырех измерительных позициях или точках измерения x1, x2, x3 и x4. На практике, однако, контролируют, например, от пяти до десяти таких измерительных позиций. Место разделения обозначено Т, место течи - как L.
В данном случае на фигуре 2 нанесены логарифмированные уровни звука E в каждой измерительной позиции xi в виде полосы. Диаграмма начинается при xТ = 0.
Следует отметить, что к определенной диаграмме в виде полосы В1 еще раз пристраивают ту же самую диаграмму в виде диаграммы В2. Этот порядок действий является особенно целесообразным тогда, когда место разделения Т находится вблизи течи L. Тогда может быть достигнуто особенно значительное улучшение определения местоположения течи.
В случае двух пристроенных друг к другу диаграмм в виде полос В1, В2 предпочтительно с помощью вычислительной установки затем выбирают тот уровень звука, который имеет наивысшее значение и лежит, по-возможности, в середине показанного представления. В настоящем случае это положение приемника Вокруг этого положения теперь выбирают отрезок А, который содержит полный комплект положений приемника xi. В настоящем случае это положения приемника x3, и На этом отрезке А возможно с относительно высокой точностью определить расчетным путем уравнивающие прямые G1 и G2. После этого определяют точку пересечения S этих обоих уравнивающих прямых G1, G2. Она описывает положение течи xL.
На фигуре 3 представлена следующая кольцевая структура. Она охватывает в общем пять ультразвуковых приемников от I до V. Следует отметить, что здесь разделение не производилось. Течь и в этом случае также обозначена L.
На фигуре 4 представлена относящаяся к фигуре 3 диаграмма в виде полос. При этом следует заметить, что в области ультразвукового приемника III появляется превышение уровня шумов течи, то есть сильное отклонение от соответствующих уравнивающих прямых G1 или соответственно G2. Это превышение следует объяснить нежелательным наложением шумов течи, которые достигают ультразвуковой приемник III на пути справа и на пути слева. Другими словами: такое нежелательное наложение заметно как недостаток особенно в случае таких приемников, которые противолежат месту течи L.
Согласно изобретения далее предусмотрено, что с помощью величины коррекции К для каждого приемника, на котором появляется такое сводящееся к наложению шумов течи превышение, уровень звука компенсируют. Если такая компенсация произведена, то место течи xL может быть определено с особой точностью за счет точки пересечения S. В настоящем случае величины коррекции К и К' нанесены для положений х и х'.
В связи с этим следует еще заметить, что - в зависимости от каждого отдельного случая - можно рассматривать также коррекцию и для соседних приемников, в данном случае для приемников II и IV.
Названные величины коррекции К и К' предпочтительно запоминают в вычислительной установке и привлекают для коррекции при вычислении уравнивающих прямых G1 и G2. Такие величины коррекции К и К' могут быть определены расчетным путем, однако они могут быть определены также и экспериментально.
Claims (5)
1. Способ ультразвукового определения местоположения утечки, при котором в различных местах вдоль измерительного участка измеряют уровни звука, вызванного утечкой, а местоположение утечки определяют по месту пересечения уравнивающих прямых на полосовой диаграмме уровней звука, отличающийся тем, что в случае наличия утечки на участке кольцевой структуры ее местоположение определяют на полосовой диаграмме, сформированной из полосовой диаграммы измеренных на указанном участке уровней звука и пристроенной к ней второй такой же полосовой диаграммы, по месту пересечения уравнивающих прямых, построенных на соответствующем измерительному участку отрезке диаграммы с полосой, соответствующей максимальному уровню звука, в середине.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что задают величину коррекции значения измеренного в месте, находящемся с противоположной стороны от места утечки, уровня звука с возможностью компенсации наложения звуковых колебаний, возникающих в результате утечки и поступающих в указанное место с противоположных от него сторон.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что величину коррекции считывают из накопителя данных.
4. Устройство для ультразвукового определения местоположения утечки, содержащее множество расположенных вдоль измерительного участка ультразвуковых приемников, выходы которых через усилитель и выдающие действительные значения компоненты соединены с устройством обработки данных, предназначенным для формирования полосовой диаграммы уровней звука и определения соответствующей местоположению утечки координаты места пересечения наклонных уравнивающих прямых, проведенных через конечные точки линий на указанной диаграмме уровней звука, отличающееся тем, что устройство обработки данных выполнено с возможностью формирования полосовой диаграммы из полосовой диаграммы измеренных на указанном участке уровней звука и пристроенной к ней второй такой же полосовой диаграммы, выделения на ней соответствующего измерительному участку отрезка диаграммы с полосой, соответствующей максимальному уровню звука, в середине для построения на нем уравнивающих прямых.
5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что устройство обработки выполнено с возможностью запоминания величин коррекции уровней звука и коррекции значения измеренного в месте, находящемся с противоположной стороны от места утечки, уровня звука с возможностью компенсации наложения звуковых колебаний, возникающих в результате утечки и поступающих в указанное место с противоположных от него сторон.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DEP4227459.1 | 1992-08-19 | ||
DE4227459A DE4227459A1 (de) | 1992-08-19 | 1992-08-19 | Verfahren und Einrichtung zur Ultraschall-Leckage-Ortung |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU93041765A RU93041765A (ru) | 1996-04-10 |
RU2126537C1 true RU2126537C1 (ru) | 1999-02-20 |
Family
ID=6465886
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93041765A RU2126537C1 (ru) | 1992-08-19 | 1993-08-17 | Способ и устройство для ультразвукового определения местоположения утечки |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5433104A (ru) |
EP (1) | EP0590280B1 (ru) |
JP (1) | JPH06186125A (ru) |
CA (1) | CA2104322A1 (ru) |
DE (2) | DE4227459A1 (ru) |
ES (1) | ES2108792T3 (ru) |
FI (1) | FI933659L (ru) |
RU (1) | RU2126537C1 (ru) |
SK (1) | SK86193A3 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2017044001A1 (ru) * | 2015-09-07 | 2017-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяные и Газовые Измерительные Технологии" | Способ выявления аварийных протечек трубопровода для защиты окружающей среды |
RU2700740C1 (ru) * | 2018-11-13 | 2019-09-19 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Устройство для определения утечек топлива |
Families Citing this family (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6082193A (en) * | 1997-04-11 | 2000-07-04 | Pure Technologies Ltd. | Pipeline monitoring array |
US5979239A (en) * | 1997-04-28 | 1999-11-09 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Ultrasonic imaging system |
US6128946A (en) * | 1997-06-26 | 2000-10-10 | Crane Nuclear, Inc. | Method and apparatus for on-line detection of leaky emergency shut down or other valves |
US9146152B2 (en) | 2003-06-18 | 2015-09-29 | Noiseout Inc | Method of estimating acoustic or thermal leakage of an object and method of estimating transmission loss of an object, using a sound focusing mechanism |
US7908924B2 (en) * | 2003-06-18 | 2011-03-22 | Schnitta Bonnie S | Sound focusing mechanism and method of estimating acoustic leakage of an object and method of estimating transmission loss of an object |
US10013968B2 (en) * | 2003-06-18 | 2018-07-03 | Noiseout Inc. | Method of estimating path(s) of acoustic or thermal leakage of an object and method of estimating path(s) of transmission loss of an object, using a sound focusing mechanism |
US20070068225A1 (en) | 2005-09-29 | 2007-03-29 | Brown Gregory C | Leak detector for process valve |
US7698946B2 (en) | 2006-02-24 | 2010-04-20 | Caterpillar Inc. | System and method for ultrasonic detection and imaging |
KR100798006B1 (ko) * | 2006-08-17 | 2008-01-24 | 한국원자력연구원 | 원전 기기의 통합 감시 및 진단 방법과 이를 이용한 시스템 |
US8050875B2 (en) | 2006-12-26 | 2011-11-01 | Rosemount Inc. | Steam trap monitoring |
WO2014043357A1 (en) | 2012-09-14 | 2014-03-20 | Robert Bosch Gmbh | Testing for defective manufacturing of microphones and ultralow pressure sensors |
US10641412B2 (en) | 2012-09-28 | 2020-05-05 | Rosemount Inc. | Steam trap monitor with diagnostics |
US9933327B2 (en) | 2015-08-20 | 2018-04-03 | General Electric Company | Method for detecting leaks in a fuel circuit of a gas turbine fuel supply system |
US10539480B2 (en) * | 2017-10-27 | 2020-01-21 | Mueller International, Llc | Frequency sub-band leak detection |
Family Cites Families (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1349120A (en) * | 1971-04-26 | 1974-03-27 | Osaka Gas Co Ltd | Method and apparatus for detecting leak of fluid from fluid containing means |
DE2916158A1 (de) * | 1979-04-20 | 1980-10-30 | Siemens Ag | Geraet zur anzeige von haeufigkeitsverteilungen von messwerten o.dgl. ueber einen einstellbaren messbereich |
DD152415A1 (de) * | 1980-07-25 | 1981-11-25 | Heinz Foerster | Verfahren zur ermittlung von lecks durch schallemissionsanalyse |
DE3112829C2 (de) * | 1981-03-31 | 1986-01-16 | Seba-Dynatronic Mess- und Ortungstechnik gmbH, 8601 Baunach | Verfahren und Geräte zur Ortung von Rohschäden mit wenigstens einem Mikrophon |
JPS5834334A (ja) * | 1981-08-25 | 1983-02-28 | Toshiba Corp | 漏洩位置検出方式 |
JPS58168934A (ja) * | 1982-03-31 | 1983-10-05 | Hitachi Ltd | 流体の漏洩検出方法とその装置 |
DE3334252C2 (de) * | 1983-09-22 | 1985-08-01 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., 8000 München | Einrichtung zum Anbringen eines Schallempfängers an einer Anschlußstelle einer Flüssigkeitsleitung |
DE3336245A1 (de) * | 1983-10-05 | 1985-04-25 | Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim | Verfahren zum ermitteln einer leckstelle an druckfuehrenden behaeltern und einrichtung dazu |
JPS6370139A (ja) * | 1986-09-12 | 1988-03-30 | Hitachi Ltd | 音圧レベル測定式流体漏えい検出装置 |
SU1446554A1 (ru) * | 1987-04-27 | 1988-12-23 | Предприятие П/Я А-7615 | Способ определени координат дефектов в сварных соединени х по сигналам акустической эмиссии |
DE3726585A1 (de) * | 1987-08-10 | 1989-02-23 | Seba Mess Ortungstech | Verfahren zum orten von leckgeraeuschen und vorrichtung zur ausuebung des verfahrens |
JP2575790B2 (ja) * | 1988-04-12 | 1997-01-29 | 株式会社東芝 | 漏水位置推定装置 |
DE3812101A1 (de) * | 1988-04-12 | 1989-11-02 | Martin Pfeil | Messgeraet fuer eine mehrzahl von messstellen |
US4858462A (en) * | 1989-01-20 | 1989-08-22 | The Babcock & Wilcox Company | Acoustic emission leak source location |
SU1710930A1 (ru) * | 1989-07-18 | 1992-02-07 | Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству магистральных трубопроводов | Способ определени места утечки в трубопроводе |
JP2878804B2 (ja) * | 1989-09-19 | 1999-04-05 | 東京瓦斯株式会社 | 配管の異常監視装置 |
US5058419A (en) * | 1990-04-10 | 1991-10-22 | Earl H. Ruble | Method and apparatus for determining the location of a sound source |
-
1992
- 1992-08-19 DE DE4227459A patent/DE4227459A1/de not_active Withdrawn
-
1993
- 1993-08-06 EP EP93112654A patent/EP0590280B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1993-08-06 ES ES93112654T patent/ES2108792T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1993-08-06 DE DE59307597T patent/DE59307597D1/de not_active Expired - Fee Related
- 1993-08-10 SK SK861-93A patent/SK86193A3/sk unknown
- 1993-08-17 RU RU93041765A patent/RU2126537C1/ru active
- 1993-08-18 JP JP5225224A patent/JPH06186125A/ja not_active Withdrawn
- 1993-08-18 CA CA002104322A patent/CA2104322A1/en not_active Abandoned
- 1993-08-19 FI FI933659A patent/FI933659L/fi unknown
- 1993-08-19 US US08/109,387 patent/US5433104A/en not_active Expired - Fee Related
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2017044001A1 (ru) * | 2015-09-07 | 2017-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяные и Газовые Измерительные Технологии" | Способ выявления аварийных протечек трубопровода для защиты окружающей среды |
RU2700740C1 (ru) * | 2018-11-13 | 2019-09-19 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Устройство для определения утечек топлива |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPH06186125A (ja) | 1994-07-08 |
FI933659A0 (fi) | 1993-08-19 |
US5433104A (en) | 1995-07-18 |
CA2104322A1 (en) | 1994-02-20 |
SK86193A3 (en) | 1994-03-09 |
DE4227459A1 (de) | 1994-02-24 |
FI933659L (fi) | 1994-02-20 |
ES2108792T3 (es) | 1998-01-01 |
EP0590280B1 (de) | 1997-10-29 |
EP0590280A1 (de) | 1994-04-06 |
DE59307597D1 (de) | 1997-12-04 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2126537C1 (ru) | Способ и устройство для ультразвукового определения местоположения утечки | |
CA1303204C (en) | Acoustic emission leak source location | |
RU2124721C1 (ru) | Способ и устройство для ультразвукового определения местоположения утечки | |
Chung | Rejection of flow noise using a coherence function method | |
FI76215C (fi) | Foerfarande foer faststaellande av ett laeckagestaelle i ett under ett tryck staoende behaollare och anordning foer detta. | |
US4428236A (en) | Method of acoustic emission testing of steel vessels or pipelines, especially for nuclear reactor installations | |
US4327576A (en) | Acoustic leak detector | |
RU2126563C1 (ru) | Способ ультразвукового определения местоположения утечки | |
JP3488579B2 (ja) | 漏水位置検出方法および漏水位置検出装置 | |
CA1153100A (en) | Leak location detecting apparatus for a pressurized pipeline | |
US4293935A (en) | Method of seismic exploration | |
JPS57131058A (en) | Ultrasonic flaw detection equipment | |
RU2181881C2 (ru) | Способ контроля герметичности и определения координаты места течи в продуктопроводе | |
SU1710930A1 (ru) | Способ определени места утечки в трубопроводе | |
RU2060484C1 (ru) | Способ контроля герметичности | |
JP2000291846A (ja) | 流体輸送管の欠陥部探査装置 | |
JPH07190882A (ja) | 二重壁式閉じ込めエンクロージャのガス漏れの検出及び位置特定方法及び装置 | |
RU2036441C1 (ru) | Способ измерения параметров пространственного затухания звука в трубопроводе | |
SU1207311A1 (ru) | Устройство дл контрол герметичности технологического канала дерного реактора | |
Trott | International standardization in underwater sound measurements | |
SU1651016A1 (ru) | Способ определени местоположени течи в трубопроводах | |
Mulcahy et al. | Dynamic surface-pressure instrumentation for rods in parallel flow: The instrumentation and methods developed to make the pressure measurements are presented here along with the resolution of several instrumentation problems created by the test conditions | |
Shashaty | The effective lengths for flow noise of hydrophones in a ship‐towed linear array | |
SU1402923A1 (ru) | Способ определени местоположени развивающегос дефекта в линейном объекте | |
SU947406A1 (ru) | Устройство дл определени величины максимального износа стенок бурильных труб |