Магнитный интроскоп для контроля газопроводов без снятия защитной изоляции
Интроскоп относится к области неразрушающего контроля и может быть использован при дефектоскопии нефте- и газопроводов, а также других трубопроводных конструкций. Интроскоп содержит передвижное намагничивающее устройство на колесах, размещенные на намагничивающем устройстве сканирующий преобразователь магнитного поля и масштабно-временной преобразователь, а также видеоконтрольный терминал. Интроскоп содержит каркас для перемещения по нему намагничивающего устройства. Каркас выполнен из направляющих, связанных с торцов стяжками. Размещается каркас на поверхности устройства за счет силы притяжения намагничивающего устройства, а также за счет силы притяжения постоянных магнитов, жестко размещенных на стяжках каркаса. Результатом перемещения намагничивающего устройства и размещенного между его полюсами сканирующего преобразователя по каркасу является поддержание постоянного зазора между преобразователем и контролируемой поверхностью, не зависящего от изменения толщины изоляции, и повышение точности регистрации дефектов. 5 з.п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано при дефектоскопическом контроле нефте- и газопроводов, а также других трубопроводных конструкций.
Известна конструкция магнитного интроскопа, выполненная на основе матричных преобразователей магнитного поля на магниточувствительных ферроиндукционных элементах [1]. Недостатком описанной конструкции является ее низкая чувствительность при выявлении дефектов газопроводов, находящихся под слоем изоляции. Известен строчный преобразователь магнитных полей, содержащий строку магниточувствительных элементов на основе датчиков Холла [2]. Однако такое устройство обладает низкой надежностью и чувствительностью при выявлении протяженных стресс-коррозионных трещин газопроводов под слоем изоляции. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является магнитный ортограф, содержащий передвижное намагничивающее устройство на колесах, сканирующий преобразователь магнитного поля, контроллер преобразователя, видеоконтрольный терминал и масштабно-временной преобразователь [3]. Недостатком этого устройства являются низкие чувствительность и производительность при выявлении протяженных стресс-коррозионных дефектов, находящихся под слоем изоляции, обусловленные влиянием на результаты контроля изменения толщины изоляции, ее отслаивания и коробления. Задачей изобретения является повышение чувствительности и производительности магнитного интроскопа для контроля газопроводов без снятия защитной изоляции. Поставленную задачу решают следующим образом. В магнитном интроскопе для контроля газопроводов без снятия защитной изоляции, содержащем передвижное намагничивающее устройство на колесах, сканирующий преобразователь магнитного поля, контроллер преобразователя, видеоконтрольный терминал и масштабно-временной преобразователь, согласно изобретению, масштабно-временной преобразователь и сканирующий преобразователь магнитного поля размещены непосредственно на передвижном намагничивающем устройстве на колесах таким образом, что между полюсами намагничивающего устройства и объектом контроля выполнен зазор, сканирующий преобразователь магнитного поля расположен между полюсами намагничивающего устройства и введен каркас для перемещения по нему передвижного намагничивающего устройства, выполненный из направляющих, связанных с торцов стяжками, размещаемый на поверхности газопровода за счет силы притяжения намагничивающего устройства. Кроме того, каркас дополнительно крепится на поверхности газопровода за счет постоянных магнитов, жестко размещенных на стяжках каркаса. Кроме того, в качестве масштабно-временного преобразователя используется оптоэлектронный или магнитный датчик поворота ротора, связанного с одним из колес передвижного устройства. Кроме того, намагничивающее устройство выполнено на основе П-образного электромагнита или постоянного магнита. Кроме того, П-образный электромагнит или постоянный магнит выполнен из отдельных полюсов и ярма, скрепляемых посредством корпуса. Кроме того, полюса П-образного электромагнита или постоянного магнита выполнены из отдельных пластин на основе материалов с большой намагниченностью насыщения и малой коэрцитивной силой, прижимаемых друг к другу за счет винтов корпуса. На фиг.1 показана блок-схема устройства. На фиг.2 изображена схема расположения отдельных блоков устройства. На фиг. 3 представлен каркас для установки подвижного устройства на поверхности газопровода. На фиг.4 дана конструкция намагничивающего устройства. Магнитный интроскоп состоит из намагничивающего устройства 1, объекта контроля 2, сканирующего преобразователя магнитного поля 3, контроллера преобразователя 4, видеоконтрольного терминала 5, масштабно-временного преобразователя 6, передвижного устройства 7, колес 8, каркаса с направляющими 9 и стяжками 10, пластин 11 на основе материалов с большой намагниченностью насыщения и малой коэрцитивной силой и ярма 12 П-образного электромагнита или постоянного магнита, корпуса 13, винтов 14, полюсов 15 П-образного электромагнита или постоянного магнита. Намагничивающее устройство 1, масштабно-временной преобразователь 6 и сканирующий преобразователь магнитного поля 3 размещены непосредственно на передвижном устройстве 7 таким образом, что между полюсами 15 намагничивающего устройства 1 и объектом контроля 2 выполнен зазор



Формула изобретения
1. Магнитный интроскоп для контроля газопроводов без снятия защитной изоляции, содержащий передвижное намагничивающее устройство на колесах, сканирующий преобразователь магнитного поля, контроллер преобразователя, видеоконтрольный терминал, масштабно-временной преобразователь, отличающийся тем, что масштабно-временной преобразователь и сканирующий преобразователь магнитного поля размещены непосредственно на передвижном намагничивающем устройстве на колесах таким образом, что между полюсами намагничивающего устройства и объектом контроля выполнен зазор, сканирующий преобразователь магнитного поля расположен между полюсами намагничивающего устройства и введен каркас, выполненный из направляющих, связанных с торцов стяжками, размещаемый на поверхности за счет силы притяжения намагничивающего устройства. 2. Магнитный интроскоп для контроля газопроводов по п. 1, отличающийся тем, что каркас дополнительно крепится на поверхности газопровода за счет постоянных магнитов, жестко размещенных на стяжках каркаса. 3. Магнитный интроскоп для контроля газопроводов по п. 1, отличающийся тем, что в качестве масштабно-временного преобразователя используется оптоэлектронный или магнитный датчик поворота ротора, связанного с одним из колес передвижного устройства. 4. Магнитный интроскоп для контроля газопроводов по п. 1, отличающийся тем, что намагничивающее устройство выполнено на основе П-образного электромагнита или постоянного магнита. 5. Магнитный интроскоп для контроля газопроводов по п. 4, отличающийся тем, что П-образный электромагнит или постоянный магнит выполнен из отдельных полюсов и ярма, скрепляемых посредством корпуса. 6. Магнитный интроскоп для контроля газопроводов по п. 5, отличающийся тем, что полюса П-образного электромагнита или постоянного магнита выполнены из отдельных пластин на основе материалов с большой намагниченностью насыщения и малой коэрцитивной силой, прижимаемых друг к другу за счет винтов корпуса.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4