[go: up one dir, main page]

RU2704146C1 - Способ акустико-эмиссионного контроля сосудов, работающих под давлением - Google Patents

Способ акустико-эмиссионного контроля сосудов, работающих под давлением Download PDF

Info

Publication number
RU2704146C1
RU2704146C1 RU2019101026A RU2019101026A RU2704146C1 RU 2704146 C1 RU2704146 C1 RU 2704146C1 RU 2019101026 A RU2019101026 A RU 2019101026A RU 2019101026 A RU2019101026 A RU 2019101026A RU 2704146 C1 RU2704146 C1 RU 2704146C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acoustic emission
signals
parameters
signal
database
Prior art date
Application number
RU2019101026A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Алексеевич Бехер
Артём Антонович Попков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС)
Priority to RU2019101026A priority Critical patent/RU2704146C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2704146C1 publication Critical patent/RU2704146C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/14Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object using acoustic emission techniques

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Использование: для диагностики сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, методом акустической эмиссии. Сущность изобретения заключается в том, что проводят предварительное исследование акустических свойств объекта контроля, затем устанавливают первичные преобразователи, проверяют работоспособность акустико-эмиссионной аппаратуры и проводят калибровку каналов, регистрируют сигналы акустической эмиссии, определяют координаты развивающихся дефектов и судят об их степени опасности, первоначально нагружают контролируемый объект до 5% от испытательного давления, регистрируют акустическую эмиссию, разбивают ее на сигналы одинаковой длительности, для каждого сигнала определяют максимальную амплитуду, размах, количество пересечений нулевой линии и количество локальных максимумов амплитуды, отмечают сигналы с шумами и/или помехами, фиксируют их в базе данных, затем продолжают нагружение до испытательного давления, сравнивают параметры каждого сигнала с параметрами из базы данных и в случае подобия считают сигнал неинформативным. Технический результат: обеспечение возможности расширения технологических возможностей контроля элементов конструкции, подверженных в процессе эксплуатации воздействиям помех, в том числе электромагнитных. 2 табл., 2 ил.

Description

Изобретение относится к области технической диагностики и неразрушающего контроля и может быть использовано для диагностики сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, методом акустической эмиссии.
Известен способ (см. патент RU №2226272 от 09.08.1999) диагностирования сосудов, работающих под давлением, заключающийся в том, что предварительно проводят исследование акустических свойств резервуара, определяют скорость распространения волн напряжений, степень затухания, тип колебаний, размещают на объекте контроля первичные преобразователи, используя полученные данные, нагружают объект контроля, регистрируя сигналы акустической эмиссии до момента прихода на первичный преобразователь первого ложного импульса акустической эмиссии, обрабатывают сигналы акустической эмиссии, при этом на время обработки блокируют аппаратуру, регистрирующую сигналы акустической эмиссии, а регистрацию возобновляют после полного затухания колебаний, вызванных импульсами акустической эмиссии, о техническом состоянии объекта контроля судят по сигналам акустической эмиссии.
Недостатком данного способа является недостаточная точность и достоверность обнаружения дефектов при контроле технического состояния резервуаров, работающих под давлением, что обусловлено невозможностью обнаружения и оценки параметров сквозных дефектов, излучающих непрерывный шум, так как после принятия первого акустико-эмиссионного сигнала аппаратура блокируется до полного затухания колебаний.
Наиболее близким к предлагаемому решению является способ (см. патент RU №2431139 от 10.10.2011) акустико-эмиссионного контроля сосудов, работающих под давлением, заключающийся в том, что проводят предварительное исследование акустических свойств объекта контроля, затем устанавливают первичные преобразователи, проверяют работоспособность акустико-эмиссионной аппаратуры и проводят калибровку каналов, далее объект контроля нагружают до испытательного давления и одновременно регистрируют сигналы акустической эмиссии, превышающие установленные пороги, определяют параметры этих сигналов, по которым определяют координаты развивающихся дефектов и судят об их степени опасности, при этом в процессе нагружения резервуара дополнительно через равные интервалы времени измеряют среднеквадратическое значение амплитуды сигналов со всех первичных преобразователей, по которым для каждого последующего интервала времени устанавливают пороги и определяют площадь сквозных дефектов.
Недостатком способа, принятого за прототип, является невозможность контроля в том случае, если в процессе контроля возникают сигналы от источников шумов и помех, в том числе электромагнитных, амплитуды которых выше порогового уровня.
Техническая задача - расширение технологических возможностей акустико-эмиссионного контроля элементов конструкции, подверженных в процессе эксплуатации воздействиям помех, в том числе электромагнитных, амплитуды которых могут быть значительно выше, чем амплитуды сигналов от источников акустической эмиссии.
Поставленная задача решается за счет того, что в способе акустико-эмиссионного контроля сосудов, работающих под давлением, заключающемся в том, что проводят предварительное исследование акустических свойств объекта контроля, затем устанавливают первичные преобразователи, проверяют работоспособность акустико-эмиссионной аппаратуры и проводят калибровку каналов, регистрируют сигналы акустической эмиссии, определяют координаты развивающихся дефектов и судят об их степени опасности, сначала нагружают контролируемый объект до 5% от испытательного давления, непрерывно регистрируют акустическую эмиссию, разбивают ее на сигналы одинаковой длительности, для каждого сигнала определяют параметры: максимальную амплитуду, размах, количество пересечений нулевой линии и количество локальных максимумов амплитуды, определяют и отмечают сигналы с шумами и/или помехами, после чего фиксируют параметры отмеченных сигналов в базе данных, затем продолжают нагружение до испытательного давления, сравнивают параметры каждого сигнала с параметрами из базы данных и в случае подобия считают сигнал не информативным.
Предложенный способ реализуется следующим образом. Проводят предварительное определение акустических свойств материала контролируемого объекта: скорость ультразвуковых волн и коэффициент затухания. После этого на поверхность объекта устанавливают преобразователи акустической эмиссии. Производят воздействие имитатором Су-Нильсена в непосредственной близости от преобразователей с целью определения работоспособности каждого канала и акустико-эмиссионной аппаратуры в целом. Производят нагружение до 5% от испытательного давления, и одновременно регистрируют непрерывную акустическую эмиссию с помощью акустико-эмиссионной системы с частотой дискретизации не менее 2 МГц. Информацию, зарегистрированную в процессе непрерывной регистрации акустической эмиссии, разбивают на сигналы длительностью n микросекунд. Для каждого сигнала в автоматическом режиме определяют параметры: максимальная амплитуда, размах, количество пересечений нулевой линии и количество локальных максимумов амплитуды. После этого обнаруживают сигналы, содержащие шумы и/или помехи и фиксируют их параметры в базе данных. Затем продолжают нагружение до испытательного давления. В процессе нагружения сравнивают параметры сигналов с уже имеющимися в базе, и в случае их подобия считают сигнал не информативным. После этого по информативным сигналам определяют координаты источников с использованием алгоритмов плоскостной или линейной локации, а также степень опасности источников.
Предложенный способ был экспериментально опробован в процессе контроля технологического трубопровода для транспортировки жидкого пропилена. Преобразователи акустической эмиссии устанавливались на участок трубы из стали 09Г2С диаметром 32 мм и толщиной стенки 2 мм длиной 18 метров. На участке трубопровода располагались два фланцевых соединения с условным проходом 25 мм. В качестве рабочего тела использовался азот. Испытания проводились при величине испытательного давления 22 кгс/см2. В процессе нагружения до 5% от испытательного давления (до 1,1 кгс/см2), было выявлено два преобладающих источника шумов и/или помех -электромагнитные помехи и шум от поступления испытательной среды в трубопровод. Всего было выявлено 12 сигналов, содержащих шум и/или помехи. Параметры сигналов приведены в таблице 1. Из отмеченных, пяти сигналов №№1, 4, 8, 11 и 12 (см. табл. 1) соответствовали электромагнитным помехам, которые отличались редкими и непродолжительными во времени высокоамплитудными импульсами. Форма сигнала от электромагнитной помехи приведена на фиг. 1. Остальные семь сигналов: №№2, 3, 5, 6, 7, 9 и 10 (см. табл. 1) соответствовали шумам, возникающим в процессе нагружения, которые отличались высокой частотой и одинаковым уровнем амплитуды. Форма сигнала от шумов нагружения приведена на фиг. 2. Параметры сигналов: максимальная амплитуда, размах, количество пересечений нулевой линии, количество локальных максимумов амплитуды были занесены в базу данных. После этого продолжалось нагружение до испытательного давления. Сигналы, параметры которых подобны параметрам, занесенным в базу данных, считаются неинформативными и не использовались для определения координат источников и степени их опасности.
Figure 00000001
В процессе нагружения при давлении 5,5 кгс/см2 были зарегистрированы сигналы акустической эмиссии с параметрами, отличными от параметров, зафиксированных в базе данных (см. табл. 2). Координаты источника акустической эмиссии были определены с использованием алгоритмов линейной локации по разностям прихода сигналов на два преобразователя, расположенных с разных сторон от источника по формуле х=0,5⋅с⋅t, где с - скорость распространения акустической волны в контролируемом объекте, м/с; t - разность времен прихода сигнала акустической эмиссии на датчики, с. Координаты источника акустической эмиссии и визуальный контроль области излучения акустической эмиссии показал, что источником сигналов являлось фланцевое соединение, через которое происходила утечка рабочего тела.
Применение способа, использованного в качестве прототипа, позволило обнаружить описанный дефект при давлении 12 кгс/см2,, когда амплитуда сигнала от утечки превысила величину шумов от нагружения.
Figure 00000002
Таким образом, применение предложенного способа позволяет обнаруживать источники акустической эмиссии при меньших величинах нагрузки, что снижает вероятность разрушения контролируемого объекта в процессе пневматических испытаний.

Claims (1)

  1. Способ акустико-эмиссионного контроля сосудов, работающих под давлением, заключающийся в том, что проводят предварительное исследование акустических свойств объекта контроля, затем устанавливают первичные преобразователи, проверяют работоспособность акустико-эмиссионной аппаратуры и проводят калибровку каналов, регистрируют сигналы акустической эмиссии, определяют координаты развивающихся дефектов и судят об их степени опасности, отличающийся тем, сначала нагружают контролируемый объект до 5% от испытательного давления, непрерывно регистрируют акустическую эмиссию, разбивают ее на сигналы одинаковой длительности, для каждого сигнала определяют параметры: максимальную амплитуду, размах, количество пересечений нулевой линии и количество локальных максимумов амплитуды, определяют и отмечают сигналы с шумами и/или помехами, после чего фиксируют параметры отмеченных сигналов в базе данных, затем продолжают нагружение до испытательного давления, сравнивают параметры каждого сигнала с параметрами из базы данных и в случае подобия считают сигнал неинформативным.
RU2019101026A 2019-01-10 2019-01-10 Способ акустико-эмиссионного контроля сосудов, работающих под давлением RU2704146C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019101026A RU2704146C1 (ru) 2019-01-10 2019-01-10 Способ акустико-эмиссионного контроля сосудов, работающих под давлением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019101026A RU2704146C1 (ru) 2019-01-10 2019-01-10 Способ акустико-эмиссионного контроля сосудов, работающих под давлением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2704146C1 true RU2704146C1 (ru) 2019-10-24

Family

ID=68318549

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019101026A RU2704146C1 (ru) 2019-01-10 2019-01-10 Способ акустико-эмиссионного контроля сосудов, работающих под давлением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2704146C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2830488C1 (ru) * 2024-01-09 2024-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) Способ акустико-эмиссионного контроля сосудов, работающих под давлением

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5587040A (en) * 1978-12-26 1980-07-01 Toshiba Corp Measuring unit for acoustic emission
JPS57179657A (en) * 1981-04-28 1982-11-05 Toshiba Corp Inspecting device for acoustic emission
RU2150698C1 (ru) * 1997-11-25 2000-06-10 Государственный Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина Многоканальное акустико-эмиссионное устройство для контроля изделий
RU2339938C1 (ru) * 2007-02-14 2008-11-27 ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина" (ФГУП "СибНИА им. С.А. Чаплыгина") Способ диагностирования металлических конструкций и устройство для его осуществления
RU2431139C1 (ru) * 2010-04-29 2011-10-10 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Способ акустико-эмиссионного контроля сосудов, работающих под давлением, и устройство для его осуществления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5587040A (en) * 1978-12-26 1980-07-01 Toshiba Corp Measuring unit for acoustic emission
JPS57179657A (en) * 1981-04-28 1982-11-05 Toshiba Corp Inspecting device for acoustic emission
RU2150698C1 (ru) * 1997-11-25 2000-06-10 Государственный Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина Многоканальное акустико-эмиссионное устройство для контроля изделий
RU2339938C1 (ru) * 2007-02-14 2008-11-27 ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина" (ФГУП "СибНИА им. С.А. Чаплыгина") Способ диагностирования металлических конструкций и устройство для его осуществления
RU2431139C1 (ru) * 2010-04-29 2011-10-10 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Способ акустико-эмиссионного контроля сосудов, работающих под давлением, и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2830488C1 (ru) * 2024-01-09 2024-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) Способ акустико-эмиссионного контроля сосудов, работающих под давлением

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10253615B2 (en) Method and a system for ultrasonic inspection of well bores
US5526689A (en) Acoustic emission for detection of corrosion under insulation
US8820163B2 (en) Nondestructive inspection apparatus and nondestructive inspection method using guided wave
US8117918B2 (en) Method and apparatus for determining pipewall thickness using one or more ultrasonic sensors
US9927405B2 (en) Processing signals acquired during guided wave testing
JPS6410778B2 (ru)
US6925881B1 (en) Time shift data analysis for long-range guided wave inspection
US10527590B2 (en) Apparatus and method for inspecting a pipeline
EP4269999A1 (en) Ultrasonic tomography method and system for evaluating pipeline corrosion
US11221314B2 (en) Combined pulse echo inspection of pipeline systems
JP4952489B2 (ja) 探傷方法及び装置
RU2704146C1 (ru) Способ акустико-эмиссионного контроля сосудов, работающих под давлением
CA2012374C (en) Ultrasonic crack sizing method
RU2596242C1 (ru) Способ ультразвукового контроля
RU2278378C1 (ru) Способ выявления нарушений соединения полимерного покрытия с металлическими трубами
RU2451932C1 (ru) Способ измерения коррозии трубы магистральных трубопроводов
KR20120028127A (ko) 배관 내부 구조물의 초음파검사 방법
RU2226272C2 (ru) Способ акустико-эмиссионного контроля и диагностирования резервуаров для хранения сжиженных газов
RU2830488C1 (ru) Способ акустико-эмиссионного контроля сосудов, работающих под давлением
RU2690975C1 (ru) Способ определения сигнала от стенки трубы по данным ВИП CD статистики энергетических линий
RU2607258C1 (ru) Способ внутритрубного ультразвукового контроля
Baiotto et al. Development of methodology for the inspection of welds in lined pipes using array ultrasonic techniques
Mokhles et al. The use of ultrasonic guided waves for extended pipeline qualification prediction
RU2826850C1 (ru) Способ определения утечек трубопровода
RU2379676C2 (ru) Способ обнаружения дефектов в трубопроводе (варианты)