Способ внутритрубной ультразвуковой дефектоскопии
Изобретение относится к способам ультразвуковой дефектоскопии трубопроводов большой протяженности и может быть использовано для обнаружения и идентификации дефектов магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, а также газопроводов. Уменьшение объема накопителей данных или увеличение контролируемой за один пропуск дистанции при заданном объеме накопителей данных достигается за счет того, что пропускают внутри трубопровода снаряд-дефектоскоп с установленными на нем ультразвуковыми датчиками, средствами измерений, обработки и хранения данных измерений, испускают в процессе пропуска зондирующие ультразвуковые импульсы и принимают отраженные импульсы, соответствующие указанным зондирующим импульсам. Получают данные о временных промежутках, соответствующих времени хода указанных импульсов, преобразовывают и хранят данные измерений. В процессе указанного преобразования данных формируют последовательность указанных полученных значений времени хода ультразвуковых импульсов, вычисляют и записывают в накопитель число полученных значений последовательности, лежащих в некотором диапазоне значений. В процессе преобразования данных находят область значений некоторой ширины, в которой лежит наибольшее число полученных значений указанной последовательности. Определяют указанный диапазон значений, в котором, по крайней мере, одно значение относится к найденной области значений, записывают в указанный накопитель также код, однозначно соответствующий указанной области значений и/или указанному диапазону значений. 12 з.п. ф-лы, 7 ил.
Изобретение относится к способам ультразвуковой дефектоскопии трубопроводов большой протяженности, главным образом, магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, а также газопроводов при условии обеспечения акустической связи между ультразвуковыми датчиками и стенками трубопровода (например, с помощью жидкостной пробки) путем пропуска внутри трубопровода снаряда-дефектоскопа с установленными на нем ультразвуковыми датчиками, средствами измерений, преобразования и записи данных измерений в накопитель цифровых данных в процессе пропуска и обработки полученных данных после выполнения пропуска с целью идентификации дефектов стенок трубопровода, определения параметров идентифицированных дефектов и их положения на трубопроводе.
Известен способ внутритрубной ультразвуковой дефектоскопии [1]-[4] путем пропуска внутри трубопровода снаряда-дефектоскопа с установленными на нем ультразвуковыми датчиками, средствами измерений, обработки и хранения данных измерений, путем испускания в процессе пропуска зондирующих ультразвуковых импульсов и приема соответствующих отраженных ультразвуковых импульсов. Известен также способ внутритрубной ультразвуковой дефектоскопии [5]-[8] методом толщинометрии путем пропуска внутри трубопровода снаряда-дефектоскопа с установленными на нем ультразвуковыми датчиками, средствами измерений, обработки и хранения данных измерений, путем испускания зондирующих ультразвуковых импульсов в процессе пропуска и приема соответствующих ультразвуковых импульсов, отраженных от внутренней и внешней стенок трубопровода, измерения времени хода указанных импульсов. Выполнение измерений с точностью, достаточной для обнаружения, идентификации дефектов и определения их параметров, требует использования накопителей большой емкости, тогда как для снаряда, продвигающегося внутри трубопровода, объем для размещения накопителей данных ограничен. Использование стандартных средств сжатия объема данных, записанных в файлы, независимо от физической природы данных сопровождается несколькими проходами данных. При небольшом количестве проходов сжатие не эффективно. Использование архивирующих алгоритмов типа zip, arj, rar и других подобных эффективных средств сжатия сопровождается большим количеством проходов сжимаемых данных, при этом количество проходов и, соответственно, время архивации зависит от типа и характера данных и не ограничено сверху. По этой причине время обработки данных может превышать зарезервированное и приводить к сбоям при обработке последующих данных и, соответственно, к потере части данных. Известен способ внутритрубной ультразвуковой дефектоскопии [9] методом толщинометрии путем пропуска внутри трубопровода снаряда-дефектоскопа с установленными на нем ультразвуковыми датчиками, средствами измерений, обработки и хранения данных измерений, путем испускания зондирующих ультразвуковых импульсов в процессе пропуска и приема соответствующих ультразвуковых импульсов, отраженных от внутренней и внешней стенок трубопровода, измерения времени хода указанных импульсов. Способ характеризуется тем, что значения, соответствующие толщине стенки трубопровода в допустимых пределах, отбрасываются, а записываются только значения, соответствующие толщине стенки, меньшей допустимой. При дефектоскопии трубопроводов, в которых имеются трубы с толщиной стенки, выходящей за допустимые пределы для контролируемого трубопровода, измеренные данные с части трубопровода, соответствующие таким трубам, записывают в полном объеме даже при отсутствии дефектов в стенках указанных труб. Известен способ внутритрубной ультразвуковой дефектоскопии [10] методом толщинометрии путем пропуска внутри трубопровода снаряда-дефектоскопа с установленными на нем ультразвуковыми датчиками, средствами измерений, обработки и хранения данных измерений, путем испускания зондирующих ультразвуковых импульсов в процессе пропуска и приема соответствующих ультразвуковых импульсов, отраженных от внутренней и внешней стенок трубопровода, измерения времени хода указанных импульсов. Способ характеризуется тем, что из измеренных значений следующие подряд значения, которые отклоняются в пределах заранее определенного диапазона значений, записывают как функцию числа следующих подряд значений. При дефектоскопии трубопроводов из труб разных типов и с различной толщиной стенки (с разницей в толщине стенки, превышающей погрешность измерения толщины и, соответственно, заданную ширину интервала) измеренные данные с части трубопровода, соответствующие номинальной толщине стенки для труб данного участка, не попадают в заранее заданный интервал и не сжимаются (не компрессируются). Прототипом заявленного способа является способ внутритрубной ультразвуковой дефектоскопии трубопроводов [11] путем пропуска внутри трубопровода снаряда-дефектоскопа с установленными на нем ультразвуковыми датчиками, средствами измерений, обработки и хранения данных измерений, испускания в процессе пропуска зондирующих ультразвуковых импульсов и приема отраженных импульсов, соответствующих указанным зондирующим импульсам, получения данных о временных промежутках, соответствующих времени хода указанных импульсов, преобразования и хранения данных измерений. В процессе преобразования данных формируют последовательность полученных значений времени хода ультразвуковых импульсов, вычисляют и записывают в накопитель число полученных значений последовательности, лежащих в некотором диапазоне значений. Способ характеризуется тем, что указанный диапазон значений задают номинальным значением и окном, симметричным относительно номинального значения. Номинальное значение определяют для каждой последовательности полученных значений путем усреднения значений последовательности. К основному недостатку указанного способа относится то, что при наличии в стенке контролируемой трубы расслоений металла большой протяженности и подобных дефектов среднее значение лежит, как правило, вне диапазона, соответствующего номинальной толщине стенки трубопровода, и вне диапазона, соответствующего расслоению металла. В результате этого ни значения, соответствующие номинальной толщине стенки, ни значения, соответствующие расслоениям, не попадают в диапазон около среднего значения и, таким образом, не сжимаются (не компрессируются). Заявленный способ внутритрубной ультразвуковой дефектоскопии трубопроводов выполняют путем пропуска внутри трубопровода снаряда-дефектоскопа с установленными на нем ультразвуковыми датчиками, средствами измерений, обработки и хранения данных измерений, испускания в процессе пропуска зондирующих ультразвуковых импульсов и приема отраженных импульсов, соответствующих указанным зондирующим импульсам, получения данных о временных промежутках, соответствующих времени хода указанных импульсов, преобразования и хранения данных измерений, в процессе указанного преобразования данных формируют последовательность указанных полученных значений времени хода ультразвуковых импульсов, вычисляют и записывают в накопитель число полученных значений последовательности, лежащих в некотором диапазоне значений. Заявленный способ отличается от способа по прототипу тем, что в процессе преобразования данных находят область значений некоторой ширины, в которой лежит наибольшее число полученных значений указанной последовательности, определяют указанный диапазон значений, в котором, по крайней мере, одно значение относится к найденной области значений, записывают в указанный накопитель также код, однозначно соответствующий указанной области значений и/или указанному диапазону значений. Основной технический результат, получаемый в результате реализации заявленного изобретения - уменьшение объема накопителей данных, необходимых для дефектоскопии трубопровода заданной протяженности, или увеличение контролируемой за один пропуск дистанции трубопровода при заданном объеме накопителей данных. Механизм достижения указанного технического результата состоит в том, что при обработке измеренных данных, соответствующих расслоениям в стенке трубы, участкам трубы с коррозионными дефектами большой протяженности, последовательностям данных, соответствующих стыку труб с разной толщиной стенок, согласно заявленному способу находят диапазон, соответствующий не среднему значению, а наиболее вероятному значению в последовательности значений. Найденный диапазон соответствует либо номинальной толщине стенки трубы (какой бы толщины она ни была), либо расслоению в стенке, либо номинальной толщине стенки одной из труб в стыке труб разной толщины, либо наиболее часто повторяющемуся значению глубины коррозионного повреждения большой протяженности. Во всех указанных и подобных случаях наиболее часто повторяющиеся значения (в пределах ширины диапазона) в последовательности компрессируются. Полученные значения, выходящие за пределы указанного ранее диапазона значений, непосредственно записывают в накопитель цифровых данных. В развитие заявленного изобретения определяют среднее значение указанного ранее диапазона значений, в накопитель цифровых данных записывают найденное среднее значение указанного диапазона значений и число следующих подряд полученных значений в последовательности, лежащих в указанном диапазоне значений. В общем случае искомая область значений и диапазон значений могут не совпадать. Так, ширина диапазона задает разрешающую способность дефектоскопа и объем сжимаемых (компрессируемых) данных. Ширина искомой области значений определяет время выполнения алгоритма по поиску области. Указанный диапазон значений однозначно соответствует указанной ранее области значений по заранее определенному правилу. В одном из вариантов реализации заявленного способа указанный диапазон значений совпадает с найденной областью значений. Такой вариант позволяет получить наибольшую степень сжатия при отсутствии ограничения на время выполнения алгоритма. В другом варианте реализации способа ширина указанного диапазона значений прямо пропорциональна ширине найденной области значений. Такой вариант позволяет оптимизировать ширину искомой области значений под аппаратные возможности средств обработки данных дефектоскопа, не меняя при этом ширину указанного ранее диапазона значений и, соответственно, разрешающую способность дефектоскопа. В развитие изобретения для нахождения указанной ранее области значений берут в расчет некоторую часть полученных значений из указанной ранее последовательности. Предпочтительно, если указанную область значений находят из некоторого интервала полученных значений указанной ранее последовательности, соответствующей ультразвуковым импульсам, отраженным от области пространства в пределах стенки трубопровода. Такое ограничение позволяет исключить из анализа по определению наиболее вероятных полученных значений данные, не несущие физической информации о толщине стенки, например, данные, соответствующие ультразвуковым импульсам, отразившимся от внутренней стенки трубопровода и не отразившимся от внешней стенки, а также ультразвуковым импульсам, отразившимся от границ раздела сред за пределами внешней стенки трубопровода. Указанная ранее ширина диапазона значений составляет 0,3-10% максимально допустимого полученного значения в указанной ранее последовательности. Реализация способа при меньшей ширине диапазона приводит к неоправданному (с учетом достаточного разрешения для целей дефектоскопии) уменьшению разрешения и, соответственно, увеличению объема сжатых (компрессированных) данных. При большей ширине диапазона соответственно увеличивается разрешение, особенно при контроле магистральных газопроводов, и затруднена идентификация дефектов стенки. Количество значений в указанной ранее последовательности значений составляет 200-5000. В процессе измерений формируют последовательность оцифрованных значений времени хода указанных ранее ультразвуковых импульсов, разрядность указанных оцифрованных значений не менее 5. В предпочтительном варианте разрядность указанных оцифрованных значений не менее 7, что позволяет получать разрешение на уровне 0,2 мм на толщине стенки до 25 мм. При числе полученных значений в последовательности, меньшем заявленного диапазона, снижается эффективность способа на бездефектных участках трубопроводов с постоянной толщиной стенки, поскольку при этом растет число формируемых последовательностей и, соответственно, число записей в накопителе на единицу длины трубопровода. При числе полученных значений в последовательности, большем заявленного диапазона, соответствующем около 16 м по длине трубопровода, снижается эффективность способа на участках трубопровода с множественными дефектами типа "расслоение" и подобными дефектами, поскольку при наличии нескольких дефектов типа "расслоение" на одну последовательность при протяженности расслоения, большей протяженности бездефектного участка трубопровода, компрессии подвергаются значения, соответствующие только одному наиболее протяженному расслоению. В процессе измерений принимают ультразвуковые импульсы, отраженные от внутренней и от внешней стенок трубопровода, импульсом, отраженным от внутренней стенки трубопровода, запускают счетчик временного промежутка между моментом прихода импульса, отраженного от внутренней стенки трубопровода, и моментом прихода импульса, отраженного от внешней стенки трубопровода. Указанные ранее временные промежутки измеряют по моментам превышения заданного порога электрическим сигналом от ультразвукового датчика, соответствующим принятому ультразвуковому импульсу. На фиг. 1 изображен внутритрубный ультразвуковой дефектоскоп в одном из конструктивных исполнений; на фиг.2 изображена схема, иллюстрирующая ход зондирующих ультразвуковых импульсов на бездефектном участке трубы и на участке с дефектом типа "расслоение"; на фиг.3 изображена измеренная ультразвуковым дефектоскопом зависимость толщины стенки трубопровода от пройденной внутри трубопровода дистанции на некотором участке обследованного трубопровода; на фиг.4 изображена гистограмма, иллюстрирующая распределение измеренных значений толщины стенки трубопровода в некоторой последовательности значений, соответствующей обследованному участку трубопровода с дефектом типа "расслоение"; на фиг. 5 изображена зависимость коэффициента компрессии от пройденной внутри трубопровода дистанции для некоторого участка обследованного трубопровода; на фиг.6 изображено графическое отображение измеренных данных о толщине стенки трубопровода для некоторого участка обследованного трубопровода, позволяющее идентифицировать сварные швы; на фиг.7 изображено графическое отображение измеренных данных о толщине стенки трубопровода для некоторого участка обследованного трубопровода, позволяющее идентифицировать коррозионные потери металла. В процессе исследований, направленных на поиск решений, позволяющих повысить степень сжатия данных при использовании разработанных и изготовленных в ЗАО "Нефтегазкомплектсервис" внутритрубных ультразвуковых снарядов-дефектоскопов для обследования трубопроводов номинальным диаметром от 10" до 56" со стенкой переменной толщины, был найден представленный способ дефектоскопии. Изготовленные в предпочтительном исполнении снаряды-дефектоскопы имеют проходимость около 85% номинального диаметра трубопровода и минимальный проходимый радиус поворота около 1,5 диаметра трубопровода. Снаряды работают при температурах перекачиваемой среды от 0oС до +50oС и выдерживают давление среды до 80 атм. В снарядах реализованы виды взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка", "Специальный вид взрывозащиты" при токе потребления аппаратуры снарядов не более 9А. Внутритрубный ультразвуковой дефектоскоп для обследования трубопровода диаметром 38"-56" с толщиной стенки 4-23,5 мм в одном из предпочтительных конструктивных исполнений изображен на фиг.1 и включает в себя: корпус 1, образующий взрывонепроницаемую оболочку, в которой располагается источник питания и электронная аппаратура для измерений, обработки и хранения получаемых данных измерений на основе бортового компьютера, управляющего работой снаряда-дефектоскопа в процессе его продвижения внутри трубопровода. В качестве источника питания устанавливаются аккумуляторные батареи или батареи гальванических элементов емкостью до 1000 А
Формула изобретения
1. Способ внутритрубной ультразвуковой дефектоскопии трубопроводов путем пропуска внутри трубопровода снаряда-дефектоскопа с установленными на нем ультразвуковыми датчиками, средствами измерений, обработки и хранения данных измерений, испускания в процессе пропуска зондирующих ультразвуковых импульсов и приема отраженных импульсов, соответствующих указанным зондирующим импульсам, получения данных о временных промежутках, соответствующих времени хода указанных импульсов, преобразования и хранения данных измерений, в процессе указанного преобразования данных формируют последовательность указанных полученных значений времени хода ультразвуковых импульсов, вычисляют и записывают в накопитель число полученных значений последовательности, лежащих в некотором диапазоне значений, отличающийся тем, что в процессе преобразования данных находят область значений некоторой ширины, в которой лежит наибольшее число полученных значений указанной последовательности, определяют указанный диапазон значений, в котором, по крайней мере, одно значение относится к найденной области значений, записывают в указанный накопитель также код, однозначно соответствующий указанной области значений и/или указанному диапазону значений. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что указанные в п. 1 полученные значения, выходящие за пределы указанного в п. 1 диапазона значений, непосредственно записывают в накопитель цифровых данных. 3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определяют среднее значение указанного в п. 1 диапазона значений, в накопитель цифровых данных записывают найденное среднее значение указанного в п. 1 диапазона значений и число следующих подряд полученных значений в последовательности, лежащих в указанном диапазоне значений. 4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что указанный в п. 1 диапазон значений однозначно соответствует указанной в п. 1 области значений по заранее определенному правилу. 5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что ширина указанного в п. 1 диапазона значений прямо пропорциональна ширине указанной в п. 1 области значений. 6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что указанный в п. 1 диапазон значений совпадает с указанной в п. 1 областью значений. 7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для нахождения указанной в п. 1 области значений берут в расчет некоторую часть полученных значений из указанной в п. 1 последовательности. 8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что указанную в п. 1 область значений находят из некоторого интервала полученных значений указанной в п. 1 последовательности, соответствующего ультразвуковым импульсам, отраженным от области пространства в пределах стенки трубопровода. 9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что ширина указанного в п. 1 диапазона значений составляет 0,3-10% максимально допустимого полученного значения в указанной в п. 1 последовательности. 10. Способ по п. 1, отличающийся тем, что количество полученных значений в указанной в п. 1 последовательности значений составляет 200-5000. 11. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в процессе измерений формируют последовательность оцифрованных значений времени хода указанных в п. 1 ультразвуковых импульсов, разрядность указанных оцифрованных значений не менее 7. 12. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в процессе измерений принимают ультразвуковые импульсы, отраженные от внутренней и от внешней стенок трубопровода, импульсом, отраженным от внутренней стенки трубопровода, запускают счетчик временного промежутка между моментом прихода импульса, отраженного от внутренней стенки трубопровода, и моментом прихода импульса, отраженного от внешней стенки трубопровода. 13. Способ по п. 1, отличающийся тем, что указанные в п. 1 временные промежутки измеряют по моментам превышения заданного порога электрическим сигналом от ультразвукового датчика, соответствующим принятому ультразвуковому импульсу.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7