[go: up one dir, main page]

RU2126537C1 - Способ и устройство для ультразвукового определения местоположения утечки - Google Patents

Способ и устройство для ультразвукового определения местоположения утечки Download PDF

Info

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
Application number
RU93041765A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93041765A (ru
Inventor
Кунце Ульрих
Кноблах Вальтер
Шульце Гюнтер
Original Assignee
Сименс АГ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сименс АГ filed Critical Сименс АГ
Publication of RU93041765A publication Critical patent/RU93041765A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2126537C1 publication Critical patent/RU2126537C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/04Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point
    • G01M3/24Investigating 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
    • G01M3/243Investigating 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
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/04Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point
    • G01M3/24Investigating 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 2 o +E 2 L )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.
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 Е02 установки согласно
E 2 L = E 2 L,o -E 2 o . (2)
Нетто-уровни шумов E 2 L 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.
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.
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 2 L 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
Figure 00000002
Вокруг этого положения теперь выбирают отрезок А, который содержит полный комплект положений приемника xi. В настоящем случае это положения приемника x3,
Figure 00000003
Figure 00000004
и
Figure 00000005
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.
RU93041765A 1992-08-19 1993-08-17 Способ и устройство для ультразвукового определения местоположения утечки RU2126537C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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