RU2249802C2 - Способ определения места течи в трубопроводе и устройство для его реализации - Google Patents

Способ определения места течи в трубопроводе и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2249802C2
RU2249802C2 RU2002102334/28A RU2002102334A RU2249802C2 RU 2249802 C2 RU2249802 C2 RU 2249802C2 RU 2002102334/28 A RU2002102334/28 A RU 2002102334/28A RU 2002102334 A RU2002102334 A RU 2002102334A RU 2249802 C2 RU2249802 C2 RU 2249802C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
acoustic
leak
waves
signals
Prior art date
Application number
RU2002102334/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002102334A (ru
Inventor
нц Р.Ц. Гули (RU)
Р.Ц. Гулиянц
Н.С. Каришнев (RU)
Н.С. Каришнев
В.В. Усов (RU)
В.В. Усов
Л.Е. Шейнман (RU)
Л.Е. Шейнман
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор"
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 унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор"
Priority to RU2002102334/28A priority Critical patent/RU2249802C2/ru
Publication of RU2002102334A publication Critical patent/RU2002102334A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2249802C2 publication Critical patent/RU2249802C2/ru

Links

Landscapes

  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)
  • Pipeline Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам определения места утечки жидкости или газов в трубопроводах и предназначено для определения координат течи в труднодоступных местах газо- и нефтепроводов. Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности определения места течи из одной точки на трассе трубопровода и упрощение устройства. Этот технический результат обеспечивается за счет того, что изобретение включает прием шума вытекающей струи с помощью двух акустических датчиков, преобразование этого шума в электрические напряжения, дискретизацию, фильтрацию и анализ. Акустические датчики расположены в одном месте трубопровода, причем один из них обеспечивает прием акустических волн - сигналов, распространяющихся по оболочке трубопровода, а второй обеспечивает прием акустических волн, распространяющихся в среде, окружающей трубопровод. Принятые сигналы подвергают взаимоспектральной обработке, а по данным о действительной и мнимой частях взаимного спектра находят задержку между сигналами, распространяющимися в двух средах и имеющих из-за этого разные скорости акустических колебаний. Предварительно создают искусственный сигнал на некотором известном расстоянии вдоль трубопровода R0 от места расположения датчиков, возбуждаемый одновременно в трубопроводе и в окружающей среде, определяют время задержки t3, и между искусственными сигналами и по известному расстоянию R0, задержка t3, и скорости распространения акустических волн в окружающей среде находят групповую скорость распространения акустических волн по оболочке трубопровода, после чего при появлении повреждения в трубопроводе ведут прием акустических сигналов от шума струи, определяют с помощью взаимоспектрального анализа временную задержку сигналов от шума струи, распространяющихся по оболочке трубопровода и в окружающей среде и определяют расстояние до места повреждения по полученным данным о времени задержки и данным о скоростях распространения акустических волн по оболочке трубопровода и в окружающей среде. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам определения места утечки жидкости или газа в трубопроводах и предназначено для определения координат течи в труднодоступных местах газопроводов и нефтепроводов.
Известен способ обнаружения отверстия в трубе из патента Японии №4-184133, согласно которому шум струи, истекающей из отверстия (шум течи), принимают акустическими датчиками, расположенными на обоих концах трубы, сигналы с которых визуализируют на дисплее и сравнивают. Если сигналы равны, то отверстие находится в средней части между датчиками. Если сигнал от одного из датчиков значительно больше другого, то отверстие расположено ближе к этому датчику.
Устройство, реализующее этот способ, содержит два тракта, каждый из последовательно соединенного акустического датчика, усилителя, дисплея.
Недостатками способа и устройства-аналогов является недостаточная точность определения места течи, а также невозможность установки второго датчика в недоступных местах.
Наиболее близким по технической сущности к настоящему предложению является патент США № 5.058.419 на способ и аппаратуру для определения местоположения источника звука. Согласно этому способу для определения координат течи в трубопроводе обнаруживают звук этой трубной течи в двух удаленных друг от друга на 300 метров точках и по времени задержки рассчитывают местоположение источника звука. Необходимую для этого скорость распространения рассчитывают на основе параметров жидкости в трубе, материалов и формы трубы по стандартам Американской водопроводной ассоциации AWWA С 401-77 и ANSG/AWWA С 403-78.
Устройство, реализующее способ-прототип, содержит два приемных тракта, каждый из последовательно соединенных акустического датчика, усилителя, фильтра, аналого-цифрового преобразователя, также содержит персональный компьютер, первый и второй входы которого соединены с выходами аналого-цифровых преобразователей первого и второго трактов.
Недостатками способа и устройства-прототипа являются, во-первых, необходимость выполнять прием сигналов в двух удаленных точках, что связано с необходимостью создания специальных электрических коммуникаций, во-вторых, расчет скорости звука по трубе не может быть точен из-за различного закрепления трубы по трассе, в-третьих, не обеспечивается возможность определения места течи в недоступных для наблюдения местах.
Задачей изобретения является обеспечение определения места течи из одной точки на трассе трубопровода.
Техническим результатом изобретения является упрощение способа и устройства для определения места течи за счет отсутствия необходимости выполнять измерения в двух точках, разнесенных на значительное расстояние и связанных между собой либо кабелем, либо другим средством передачи информации. Кроме того, вторая точка измерений не всегда бывает доступной, то есть появляется возможность определять координаты течи в недоступных для наблюдения местах.
Указанный технический результат достигается, тем, что в способ определения места течи в трубопроводе, содержащий прием шумовых сигналов течи первым и вторым акустическими датчиками, преобразование этих шумовых сигналов течи в электрические сигналы, фильтрацию и дискретизацию электрических сигналов и определение места течи по времени задержки шумовых сигналов течи, принятых первым и вторым акустическими датчиками, введены новые признаки, а именно: первый и второй акустические датчики установлены на трубопроводе рядом, так что первый акустический датчик имеет акустический контакт с трубопроводом и акустически заэкранирован от акустических волн в окружающий трубопровод среде, а второй - акустически заэкранирован от акустических волн, распространяющихся по трубопроводу, предварительно на фиксированном расстоянии RH от датчиков возбуждают в трубопроводе и в окружающей его среде искусственный шумовой сигнал, принимают шумовой сигнал, распространяющийся по трубопроводу первым акустическим датчиком, шумовой сигнал, распространяющийся по окружающей трубопровод среде вторым акустическим датчиком, электрические сигналы первого и второго акустических датчиков после фильтрации и дискретизации подвергают взаимоспектральной обработке, по данным о действительной и мнимой частях взаимного спектра, величине Rи и скорости распространения акустических волн в среде находят скорость распространения групповых волн в трубопроводе, при наличии сигнала течи производят взаимоспектральную обработку преобразованных в электрические сигналы отфильтрованных, дискретизированных сигналов течи, принятых первым и вторым акустическими датчиками, время задержки шумовых сигналов течи, принятых первым и вторым акустическими датчиками, определяют данные о действительной и мнимой частях взаимного спектра шумовых сигналов течи, после чего определяют место течи с учетом скорости распространения акустических волн в среде и скорости групповых волн в трубопроводе.
Оптимальный результат получается, если фильтрацию осуществляют в полосе частот от нижней частоты
Figure 00000002
до верхней частоты
Figure 00000003
, где U - скорость струи течи, D - диаметр минимального отверстия течи, подлежащей обнаружению.
Для обеспечения этого технического результата в устройство определения места течи в трубопроводе, включающее первый и второй приемные тракты, каждый из которых содержит последовательно соединенные первый и второй акустический датчик соответственно, усилитель, фильтр и, аналого-цифровой преобразователь введены следующие новые признаки, а именно: первый датчик имеет акустический контакт с трубопроводом и акустически заэкранирован от акустических волн в окружающий трубопровод среде, а второй акустический датчик акустически заэкранирован от акустических волн, распространяющихся по трубопроводу, устройство содержит последовательно соединенные анализатор взаимного спектра, первый и второй входы которого соединены с выходами аналого-цифровых преобразователей первого и второго приемного трактов соответственно, блок вычисления расстояния и индикатор, также содержит блок памяти скоростей распространения групповых волн в трубопроводе и в окружающей трубопровод среде, вход которого соединен со вторым выходом блока вычисления расстояния, а выход со вторым входом блока вычисления расстояния и скорости распространения групповых волн в трубопроводе, также имеется блок управления, синхровходы и синхровыходы которого соединены с аналого-цифровыми преобразователями, с анализатором взаимного спектра, с блоком вычисления расстояния и скорости распространения групповых волн в трубопроводе, с блоком памяти скоростей распространения групповых волн в трубопроводе и в окружающей трубопровод среде и с индикатором, также содержит искусственный источник акустического сигнала, акустически связанный с первым акустическим датчиком по трубопроводу, а со вторым акустическим датчиком - по окружающей трубопровод среде.
Изобретение поясняется чертежом, где приведена блок-схема устройства для реализации предлагаемого способа определения места течи в трубопроводе.
Устройство для определения места течи в трубопроводе имеет два тракта, содержащих последовательно соединенные акустические датчики 1.1 и 1.2, усилители 2.1 и 2.2, фильтры 3.1 и 3.2, аналого-цифровые преобразователи 4.1 и 4.2. Содержит последовательно соединенные анализатор взаимного спектра 5, первый и второй входы которого соединены с выходами аналого-цифровых преобразователей 4.1 и 4.2, блок 6 определения расстояния и скорости распространения групповых волн в трубопроводе, индикатор 7. Также содержит блок 8 памяти скоростей распространения групповых волн в трубопроводе и в окружающей трубопровод среде, вход которого соединен со вторым выходом блока 6, а выход соединен со вторым входом блока определения расстояния 6. Блок 9 управления имеет синхровходы и синхровыходы, соединенные с блоками 4.1 и 4.2, блоками 5, 6, 8. 7. Также имеется источник искусственного сигнала 10.
Способ предусматривает следующую последовательность операций, обеспечиваемых работой устройства. Сначала экспериментально определяют групповую скорость - U распространения акустического сигнала по трубе. Характер волн, распространяющихся по цилиндрической трубе, существенно зависит от величины безразмерной частоты -
Figure 00000004
[А.С.Никифоров. Акустическое проектирование судовых конструкций. Справочник. -Л.: судостроение, 1990.-c.l7]
Figure 00000005
где Rсp - средний радиус трубы, Сп.пл. - скорость продольной волны в пластине, равной толщине трубы. Для стальной трубы
Figure 00000006
. Обычно радиусы магистральных трубопроводов
Figure 00000007
. Поэтому можно для стальных трубопроводов с таким Rсp принять
Figure 00000008
т.е. на частотах fкр>1330 Гц, в трубе могут возникать изгибные, продольные и сдвиговые колебания. При этом изгибные колебания имеют скорость распространения
Figure 00000009
Скорость распространения продольных волн
Figure 00000010
где Е, σ, ρ - модули Юнга, Пуассона и плотность материала трубы. Скорость сдвиговых волн
Figure 00000011
где G - модуль сдвига.
Для стали: модуль Юнга Е=21·1010 Па, модуль сдвига G=8.14·1010Па, коэффициент Пуассона σ=0.29, плотность ρ=7.8·103 кг м-3.
При наличии в трубе жидкости соколеблющаяся масса этой жидкости добавляется к массе трубопровода на частоте ниже f0, равной
Figure 00000012
где С0 - скорость звука в жидкости, заполняющей трубопровод.
При нахождении трубопровода в жидкости соколеблющаяся масса [Е. Скучик. Основы акустики. -М.: ИЛ, 1958, том 1, -617с] составляет
Figure 00000013
Видно, что на частотах, больших
Figure 00000014
по трубопроводу движутся акустические волны с разной скоростью распространения. Поэтому групповую скорость распространения акустического сигнала по трубе необходимо определить экспериментально, тем более, что в дюкере может быть разное крепление трубы.
Для этого в способ введена следующая операция: на известном расстоянии R0 от точки расположения акустических датчиков создают искусственное акустическое возбуждение в трубе и в среде с частотами, лежащими в диапазоне от fн до fв фильтров.
Сигналы искусственного шумоизлучения принимают первым и вторым акустическими датчиками 1.1 и 1.2, первым - акустически изолированным от шума в среде, и вторым - принимающим шум в среде.
С помощью фильтров 3.1 и 3.2 производят фильтрацию принятых сигналов искусственного шумоизлучения.
Фильтры выбраны так, чтобы обеспечить выделение шума струи из некоторого минимального повреждения, например, с диаметром D=5·10-3м. Максимум шума струи течи, вырывающейся из трубопровода, наблюдается при числе Струхаля
Figure 00000015
где f - частота в Гц, U - скорость истечения струи в м/с-1. Основная энергия шумоизлучения струи сосредоточена в диапазоне от fD=0,21 до
Figure 00000016
[А.Г.Мунин, М.А. Щепочкин. Спектр звуковой мощности дозвуковой струи. - Акуст журнал, том. XVIII, 1972, вып.2, с.292-298].
Следовательно, нижнюю границу фильтра можно выбрать
Figure 00000017
а верхнюю границу фильтра
Figure 00000018
Усиливают принятые датчиками 1.1 и 1.2 отфильтрованные сигналы с помощью усилителей 3.1 и 3.2, преобразуют их в цифровые сигналы с помощью АЦП 4.1 и 4.2.
Определяют взаимный спектр этих сигналов
Figure 00000019
где G0(f) - энергетический спектр искусственного шума на единичном расстоянии; t3,и - время задержки искусственного сигнала в среде, относительно сигнала, распространяющегося по трубе.
Время задержки определяют по частотам нулевых значений действительной или мнимой частей взаимного спектра или в виде
Figure 00000020
где Im[•], Re[•] - символы мнимой и действительной частей.
Определяют скорость распространения групповых волн, распространяющихся по трубопроводу. Учитывая, что время задержки между искусственно созданными сигналами:
Figure 00000021
где, Стр, Сср - соответственно скорости распространения акустических волн по трубопроводу и в окружающей среде. По алгоритму в виде последовательности приведенных выше выражений (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) и при известных значениях Ro, t3 и Снетрудно найти:
Figure 00000022
что и осуществляется в блоке 6.
Прекращают излучение искусственного сигнала, ведут наблюдение за сигналами, принятыми датчиками 1.1 и 1 2, и при появлении сигналов течи производят процедуры дискретизации, фильтрации, усиления и взаимоспектральной обработки сигналов шума течи по той же процедуре, что и для сигналов искусственного излучения.
Определяют время задержки по частотам нулевых значений действительной или мнимой частей взаимного спектра или в виде
Figure 00000023
где Im[•], Re[•] - символы мнимой и действительной частей.
Находят расстояние r до места течи по времени задержки t3 между акустическими сигналами, распространяющимися по трубе и в среде, в виде
Figure 00000024
Взаимоспектральный анализ осуществляется в блоке 5. Определение расстояния r выполняется по выражениям (10),(11),(12) в блоке 6. Данные о Стр и Сср заносятся в блок памяти 8. Результаты измерений значения г выводятся на индикатор 7. Блок управления 9 обеспечивает синхронизацию работы устройства.
Построение блоков устройства известно из практики. Экранирование акустических датчиков известно, например, из книги В.Е.Глазанов. Экранирование гидроакустических антенн. -Л.: Судостроение, 1986. - 148 с.
В качестве искусственного источника может быть использован электродинамический источник вибрации (смотрите, например, В.Е.Гольский. Виброакустика автомобиля. -М. Машиностроение, 1988. -с.73) или молоточковый излучатель - стандартный источник вибраций (ГОСТ 15116-79, стандарт ИСО 140).
Таким образом, заявленные способ и устройство реализуют требуемый технический результат.

Claims (3)

1. Способ определения места течи в трубопроводе, содержащий прием шумовых сигналов течи первым и вторым акустическими датчиками, преобразование этих шумовых сигналов течи в электрические сигналы, фильтрацию и дискретизацию электрических сигналов и определение места течи по времени задержки шумовых сигналов течи, принятых первым и вторым акустическими датчиками, отличающийся тем, что первый и второй акустические датчики установлены на трубопроводе рядом, первый акустический датчик имеет акустический контакт с трубопроводом и акустически заэкранирован от акустических волн в окружающей трубопровод среде, а второй акустически заэкранирован от акустических волн, распространяющихся по трубопроводу, предварительно на фиксированном расстоянии Rh от датчиков возбуждают в трубопроводе и в окружающей его среде искусственный шумовой сигнал, принимают искусственный шумовой сигнал, распространяющийся по трубопроводу первым акустическим датчиком, шумовой сигнал, распространяющийся по окружающей трубопровод среде вторым акустическим датчиком, электрические сигналы первого и второго акустических датчиков после фильтрации и дискретизации подвергают взаимоспектральной обработке, по данным о действительной и мнимой частях взаимного спектра, величине Rh и скорости распространения акустических волн в среде находят скорость распространения групповых волн в трубопроводе, при наличии течи производят взаимоспектральную обработку преобразованных в электрические сигналы отфильтрованных, дискретизированных сигналов течи, принятых первым и вторым акустическими датчиками, время задержки шумовых сигналов течи, принятых первым и вторым акустическими датчиками, определяют по данным о действительной и мнимой частях взаимного спектра шумовых сигналов течи, после чего определяют место течи с учетом скорости распространения акустических волн в среде и скорости групповых волн в трубопроводе.
2. Способ определения места течи по п.1, отличающийся тем, что фильтрацию осуществляют в полосе частот от нижней частоты
Figure 00000025
до верхней частоты
Figure 00000026
, где U - скорость струи течи, D - диаметр минимального отверстия течи, подлежащей обнаружению.
3. Устройство определения места течи в трубопроводе, включающее первый и второй приемные тракты, каждый из которых содержит последовательно соединенные первый и второй акустический датчик соответственно, усилитель, фильтр и аналого-цифровой преобразователь, отличающееся тем, что первый акустический датчик имеет акустический контакт с трубопроводом и акустически заэкранирован от акустических волн в окружающей трубопровод среде, а второй акустический акустически заэкранирован от акустических волн, распространяющихся по трубопроводу, в устройство введены последовательно соединенные анализатор взаимного спектра, первый и второй входы которого соединены с выходами аналого-цифровых преобразователей первого и второго приемного трактов соответственно, блок вычисления расстояния и скорости распространения групповых волн в трубопроводе и индикатор, также введен блок памяти скоростей распространения групповых волн в трубопроводе и в окружающей трубопровод среде, вход которого соединен со вторым выходом, а выход - со вторым входом блока вычисления расстояния и скорости распространения групповых волн в трубопроводе, также введен блок управления, синхровходы и синхровыходы которого соединены с аналого-цифровым преобразователем, с анализатором взаимного спектра, с блоком вычисления расстояния и скорости распространения групповых волн в трубопроводе, с блоком памяти скоростей распространения групповых волн в трубопроводе и в окружающей трубопровод среде и с индикатором, также введен искусственный источник акустического сигнала, акустически связанный с первым акустическим датчиком по трубопроводу, а со вторым акустическим датчиком - по окружающей трубопровод среде.
RU2002102334/28A 2002-01-25 2002-01-25 Способ определения места течи в трубопроводе и устройство для его реализации RU2249802C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002102334/28A RU2249802C2 (ru) 2002-01-25 2002-01-25 Способ определения места течи в трубопроводе и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002102334/28A RU2249802C2 (ru) 2002-01-25 2002-01-25 Способ определения места течи в трубопроводе и устройство для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002102334A RU2002102334A (ru) 2003-10-10
RU2249802C2 true RU2249802C2 (ru) 2005-04-10

Family

ID=35612039

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002102334/28A RU2249802C2 (ru) 2002-01-25 2002-01-25 Способ определения места течи в трубопроводе и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2249802C2 (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011068440A3 (en) * 2009-12-04 2011-08-04 Obschestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu "Lb Sky Global" Method of the pipeline characteristics determination (variants) and complex for its implementation and pipeline damage detection
RU2428622C2 (ru) * 2009-12-04 2011-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Эл Би Скай Глобал" Комплекс обнаружения повреждения трубопровода
RU2477418C2 (ru) * 2010-11-09 2013-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Эл Би Скай Глобал" Способ контроля баланса текучей среды на участке трубопровода
RU2477818C2 (ru) * 2010-11-09 2013-03-20 Общество с ограниченной ответственностью "Эл Би Скай Глобал" Способ определения места поступления текучей среды в участок трубопровода
RU2481525C1 (ru) * 2011-12-22 2013-05-10 Вячеслав Васильевич Болынов Способ получения и предварительной обработки сигнала шума порыва трубопровода для проведения акустико-корреляционной диагностики
RU2484362C1 (ru) * 2011-12-22 2013-06-10 Вячеслав Васильевич Болынов Способ определения мест порывов трубопроводов с помощью акустико-корреляционной диагностики
RU2503937C1 (ru) * 2012-08-15 2014-01-10 Сергей Сергеевич Сергеев Способ определения расстояния до места течи подземного трубопровода и устройство для его реализации
RU2592741C1 (ru) * 2015-06-05 2016-07-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) Гидроакустическая станция для обнаружения и локализации утечек газа
RU2620023C1 (ru) * 2016-08-09 2017-05-22 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОАС-СК" Способ определения места течи в трубопроводе и устройство для его осуществления
CN120628468A (zh) * 2025-08-15 2025-09-12 广东美的制冷设备有限公司 容器气密性检测方法、装置、电子设备及存储介质

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4592034A (en) * 1982-11-15 1986-05-27 Cornell Research Foundation, Inc. Acoustic emission source location on plate-like structures using a small array of transducers
EP0451649A2 (en) * 1990-04-10 1991-10-16 Ruble, Earl H. Method and apparatus for determining the location of a sound source
SU1833684A3 (ru) * 1991-02-20 1995-03-27 Никифоров Борис Никифорович Способ определения местоположения течи
WO1997047965A1 (fr) * 1996-06-13 1997-12-18 Mathias Fink Procede et dispositif de detection et de localisation de source sonore reflechissante
RU2141655C1 (ru) * 1998-11-24 1999-11-20 Центральный научно-исследовательский институт им.акад.А.Н.Крылова Многофункциональная акустико-эмиссионная система диагностики конструкций и способ диагностирования на ее основе

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4592034A (en) * 1982-11-15 1986-05-27 Cornell Research Foundation, Inc. Acoustic emission source location on plate-like structures using a small array of transducers
EP0451649A2 (en) * 1990-04-10 1991-10-16 Ruble, Earl H. Method and apparatus for determining the location of a sound source
US5058419A (en) * 1990-04-10 1991-10-22 Earl H. Ruble Method and apparatus for determining the location of a sound source
SU1833684A3 (ru) * 1991-02-20 1995-03-27 Никифоров Борис Никифорович Способ определения местоположения течи
WO1997047965A1 (fr) * 1996-06-13 1997-12-18 Mathias Fink Procede et dispositif de detection et de localisation de source sonore reflechissante
RU2141655C1 (ru) * 1998-11-24 1999-11-20 Центральный научно-исследовательский институт им.акад.А.Н.Крылова Многофункциональная акустико-эмиссионная система диагностики конструкций и способ диагностирования на ее основе

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011068440A3 (en) * 2009-12-04 2011-08-04 Obschestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu "Lb Sky Global" Method of the pipeline characteristics determination (variants) and complex for its implementation and pipeline damage detection
RU2428622C2 (ru) * 2009-12-04 2011-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Эл Би Скай Глобал" Комплекс обнаружения повреждения трубопровода
RU2477418C2 (ru) * 2010-11-09 2013-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Эл Би Скай Глобал" Способ контроля баланса текучей среды на участке трубопровода
RU2477818C2 (ru) * 2010-11-09 2013-03-20 Общество с ограниченной ответственностью "Эл Би Скай Глобал" Способ определения места поступления текучей среды в участок трубопровода
RU2481525C1 (ru) * 2011-12-22 2013-05-10 Вячеслав Васильевич Болынов Способ получения и предварительной обработки сигнала шума порыва трубопровода для проведения акустико-корреляционной диагностики
RU2484362C1 (ru) * 2011-12-22 2013-06-10 Вячеслав Васильевич Болынов Способ определения мест порывов трубопроводов с помощью акустико-корреляционной диагностики
RU2503937C1 (ru) * 2012-08-15 2014-01-10 Сергей Сергеевич Сергеев Способ определения расстояния до места течи подземного трубопровода и устройство для его реализации
RU2592741C1 (ru) * 2015-06-05 2016-07-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) Гидроакустическая станция для обнаружения и локализации утечек газа
RU2620023C1 (ru) * 2016-08-09 2017-05-22 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОАС-СК" Способ определения места течи в трубопроводе и устройство для его осуществления
WO2018030919A1 (ru) * 2016-08-09 2018-02-15 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОАС-СК" Способ определения места течи в трубопроводе и устройство для его осуществления
CN120628468A (zh) * 2025-08-15 2025-09-12 广东美的制冷设备有限公司 容器气密性检测方法、装置、电子设备及存储介质

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tao et al. A review of current techniques for measuring muffler transmission loss
JP3732513B2 (ja) パイプの検査
CN101855514B (zh) 使用气体作为耦合介质的声学厚度测量
US5623421A (en) Monitoring pressurized vessels for leaks, ruptures or hard hits
RU2249802C2 (ru) Способ определения места течи в трубопроводе и устройство для его реализации
WO2002068948A3 (en) Method and apparatus for inspecting pipelines from an in-line inspection vehicle using magnetostrictive probes
EP2018552B1 (en) Acoustic method and apparatus for detection and characterization of a medium
Alleyne et al. The inspection of chemical plant pipework using Lamb waves: Defect sensitivity and field experience
CN206990812U (zh) 一种u型地下供水管道堵塞故障的检测系统
RU2010227C1 (ru) Способ определения местоположения источников акустической эмиссии в трубопроводах
RU2345344C1 (ru) Способ контроля и диагностики состояния трубопровода и устройство для его осуществления
RU2620023C1 (ru) Способ определения места течи в трубопроводе и устройство для его осуществления
RU2002102334A (ru) Способ определения места течи в трубопроводе и устройство для его реализации
KR20180011418A (ko) 다중 채널 초음파를 이용한 장거리 배관 진단 방법
Yibo et al. Study on energy attenuation of ultrasonic guided waves going through girth welds
RU25943U1 (ru) Устройство для определения места течи в трубопроводе
JP3986049B2 (ja) 欠陥検査方法および欠陥検査装置
RU2737226C1 (ru) Электромагнитно-акустический интроскоп для диагностического обследования обсадных колонн и насосно-компрессорных труб скважин
Redissi et al. Experimental characterization of the propagation of guided acoustic waves in pipe strings
Zaghari et al. Dispersion behavior of torsional guided waves in a small diameter steel gas pipe
RU2650747C1 (ru) Способ и устройство определения места прохождения трубопровода
Butkus et al. An acoustic method of determination of leakage coordinates in gas pipelines
GB2378756A (en) Apparatus for detecting leaks in or determing the nature of a pipe.
Vogelaar et al. Pipe Attrition Acoustic Locater (PAAL) from multi-mode dispersion analysis
Buck et al. Rayleigh waves for continuous monitoring of a propagating crack front

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060126