Способ акустико-эмиссионного контроля и диагностирования резервуаров для хранения сжиженных газов
Изобретение относится к неразрушающему контролю и диагностике и может быть использовано для контроля и диагностики технического состояния резервуаров для хранения сжиженного газа в процессе эксплуатации по сигналам акустической эмиссии. Повышение достоверности и точности обнаружения дефектов при контроле и диагностике резервуаров достигается за счет того, что на резервуаре устанавливают первичные преобразователи, нагружают резервуар, регистрируют сигналы акустической эмиссии, по которым судят о техническом состоянии резервуара. Предварительно проводят исследования акустических свойств резервуара, определяют скорость распространения волн напряжения, степень затухания, тип колебаний, размещают первичные преобразователи, используя полученные данные, регистрируют время прихода первого ложного импульса акустической эмиссии. Регистрация сигналов акустической эмиссии осуществляется 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 регистрация возобновляется после полного затухания колебаний, вызванных импульсом акустической эмиссии. 7 ил.
Изобретение относится к неразрушающему контролю и диагностике и может быть использовано для контроля и диагностики технического состояния цилиндрических горизонтальных резервуаров для хранения сжиженного газа в процессе эксплуатации по сигналам акустической эмиссии (АЭ).
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ акустико-эмиссионного контроля и диагностики сосудов, работающих под давлением, заключающийся в том, что на объекте контроля размещают первичные преобразователи, нагружают объект контроля, регистрируют сигналы АЭ, по которым судят о техническом состоянии объекта контроля (Грешников В.А., Дробот Ю.Б. Акустическая эмиссия. - М.: Изд-во cтандартов, 1976, с.173).Недостатком данного способа является недостаточная достоверность и точность обнаружения дефектов при контроле технического состояния резервуаров для хранения сжиженного газа методом АЭ, что обусловлено регистрацией помех, вызванных переотражением от стенок и элементов конструкции резервуара импульсов АЭ, распространяющихся по среде нагружения.Предлагаемое техническое решение ставит своей задачей повышение достоверности и точности обнаружения дефектов при контроле и диагностике технического состояния резервуаров для хранения сжиженного газа.Цилиндрические горизонтальные резервуары для хранения сжиженных газов бывают надземной и подземной установки объемом от 10 до 200 м3. Подземные цилиндрические горизонтальные резервуары, предназначенные для хранения и регазификации сжиженного газа при групповом снабжении многоквартирных жилых домов и отдельных промышленных и коммунально-бытовых предприятий, выпускаются геометрической емкостью 2,5 м3; 5 м3; 10 м3. Резервуары состоят из цилиндрического корпуса (обечайки) 1, двух сферических днищ 2 и горловины 3, на которой монтируется головка управления (не показана). (Преображенский Н.И. Сжиженные углеводородные газы. - Л.: Недра, 1975, с.279).Задача решается за счет того, что в отличие от прототипа предварительно проводят исследования акустических свойств резервуара, определяют скорость распространения волн напряжения, степень затухания, тип колебаний, размещают первичные преобразователи, используя полученные данные, регистрируют время прихода первого ложного импульса АЭ, причем регистрация сигналов АЭ осуществляется до момента прихода на первичный преобразователь первого ложного импульса АЭ, обрабатывают сигналы АЭ, при этом на время обработки блокируют аппаратуру, регистрирующую сигналы АЭ, а регистрация возобновляется после полного затухания колебаний, вызванных импульсом АЭ.Предварительные исследования акустических свойств резервуара проводят с целью определения скорости распространения ультразвука, степени затухания, типов колебаний, времени возникновения помехи, времени полного затухания колебаний, уровня шумов, необходимые для реализации способа.На фиг.1 приведен график затухания волн в стенке стального резервуара надземной и подземной установки. Степень затухания 10 дБ/м.На фиг.2 и 3 приведены соответственно сигналы АЭ при распространении волн в стенке надземного стального резервуара (V=50 м3, t=22 мм) и подземного резервуара (V=4,5 м3) в поперечном сечении обечайки (по окружности).На фиг.4 - эскиз и развертка подземного цилиндрического горизонтального резервуара для хранения сжиженного газа с расположенными на них первичными преобразователями для исследования акустических свойств объекта контроля.Контроль и техническое диагностирование состояния резервуаров осуществляются следующим образом.Для исследования акустических свойств объекта контроля первичные преобразователи размещают, как показано на фиг.4. Первичный преобразователь 4 установлен стационарно и является измерительным каналом, регистрирующим сигналы (типы колебаний) от эталонного источника АЭ. Первичный преобразователь 5 является синхронизирующим каналом и перемещается согласованно с эталонным источником АЭ, от одной позиции к другой через 0,5 м. В качестве эталонного источника АЭ использовался калибратор Су-Нильсена (не показан).По результатам исследований рассчитывают (определяют):скорость распространения волн напряжения V=S/t (S - расстояние от стационарного первичного преобразователя до эталонного источника АЭ, t - время прихода импульса АЭ),степень затухания

Формула изобретения
Способ акустико-эмиссионного контроля и диагностирования резервуаров для хранения сжиженных газов, заключающийся в том, что на резервуаре устанавливают первичные преобразователи, нагружают резервуар, регистрируют сигналы акустической эмиссии, по которым судят о техническом состоянии резервуара, отличающийся тем, что предварительно проводят исследования акустических свойств резервуара, определяют скорость распространения волн напряжения, степень затухания, тип колебаний, размещают первичные преобразователи, используя полученные данные, регистрируют время прихода первого ложного импульса акустической эмиссии, причем регистрация сигналов акустической эмиссии осуществляется 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 регистрация возобновляется после полного затухания колебаний, вызванных импульсом акустической эмиссии.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7