Дипломыч (1220897), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Рисунок 3.6– Схема построения системы АЭ A-Line 32D (PCI-8E).
Варианты исполнения данной системы представлены на рисунке 3.7. Данная система обладает отличительными способностями:
-
Полноскоростной PCI интерфейс, обеспечивающий производительность 120 тысяч событий на 8 каналов;
-
Высокий диапазон измерения амплитуды – 100 дБ;
-
Программируемые высококачественные цифровые фильтры;
-
Анализ формы волны и спектра сигналов по каждому каналу в реальном времени;
-
Надежность каждой системы A-Line 32D (PCI-8E) достигается благодаря 100%-му входному и выходному контролю;
-
Максимальная длина кабеля РК50– 250 м;
-
Мощность потребляемого комплекса не более 300 Вт.
Рисунок 3.7– Варианты исполнения системы A-Line 32D (PCI-8E): а– переносная АЭ система в индустриальном компьютере, б– портативная АЭ система сбора данных с возможностью удаленного доступа
Система типа A-LINE 32D (DDM– это многоканальная модульная система сбора и обработки АЭ информации с последовательным высокоскоростным цифровым каналом передачи данных, применяющая усовершенствованную схему построения АЭ, представленную на рисунке 3.8. Система A-Line 32D (DDM) разработана с использованием передовых технологий в областях микроэлектроники и цифровой передачи данных.
Рисунок 3.8– Схема построения системы АЭ A-Line 32D (DDM).
Данная система имеет ряд преимуществ в сравнении с иными системами АЭ, таких как:
-
высокая степень помехозащищенности так, как вся обработка полученной информации и передача обработанных данных осуществляется в цифровом виде;
-
сегменты кабеля, соединяющие между собой модули, могут быть разной длины и выбираются заказчиком в зависимости от особенностей контролируемых объектов, а использование стандартных переходников позволяет при необходимости наращивать длину сегмента;
-
диапазон изменения уровня отсечки шумов от 0 до 108 дБ;
-
эксплуатация модуля АЭ проводятся при температуре окружающий среды от минус 20 до плюс 50 градусов Цельсия.
-
имеет возможность использования с комплектом беспроводной связи (радиоканалом) с сохранением высокой производительности, которая позволяет регистрировать не менее 1000 событий АЭ в секунду по каждому каналу.
Также данная система производится в двух исполнениях, представленные на рисунке 3.9.
Рисунок 3.9– Варианты исполнения системы A-Line 32D (DDM): а– переносная АЭ система в индустриальном компьютере, б– портативная АЭ система сбора данных с возможностью удаленного доступа.
Также данная компания предоставляет услуги по полному сервисному обслуживанию, что обеспечивает долговечность использования систем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
-
Подтверждена необходимость использования метода отличного от традиционных методов неразрущающего контроля трубопроводов.
-
Представлены основные виды дефектов, влияющие на срок эксплуатации трубопроводов для определения соответствующего метода неразрушающего контроля.
-
Обоснован выбор метода акустической эмиссии в качестве средства, позволяющего выявить и оценить степень опасности развивающихся дефектов в трубопроводах с ограниченным или односторонним доступом к поверхности.
-
По средствам выявления достоинств акустико-эмиссионного метода предложено использование данного метода для контроля качества ремонта трубопроводов, связанное с уменьшением времени и трудозатрат при ремонте.
-
Доказаны преимущества использования акустико-эмиссионного метода в сравнении с радиографическим методом неразрушающего контроля на примере конкретного участка трубопровода.
-
Предложены современные акустико-эмиссионные системы компании “ИНТЕРЮНИС”, что дает полную обоснованность выбора АЭ метода контроля в качестве достойной альтернативы традиционным методам.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.
-
Стеклов О.И. Актуальные проблемы сварочного производства, основы технологии, механо-коррозионной прочности, защиты и мониторинга сварных нефтегазовых конструкций и сооружений: Сборник трудов./ О.И. Стеклов –М., 2000.- С. 36-50.
-
Алешин Н.П. Диагностика сварных конструкций - определяющий фактор продления срока их эксплуатации, сварщик-профессионал./ Алешин Н.П. - 2004.- №6.- С.2.
-
Попов Ю.П. Экспертиза безопасности оборудования химико- технологических производств: Учебное пособие./ Попов Ю.П. - М.: МГАХМ, 1996. - 143 с.
-
Алешин Н.П., Щербинский В.Г. Радиационная, ультразвуковая и магнитная дефектоскопия металлоизделий./ Алешин Н.П. - М.: Высшая школа, 1991. - 271 с.
-
Клюев В.В., Неразрушающий контроль. Том 6.: Справочник. 1 кн.: Магнитные методы контроля / Клюев В.В., Мужицкий В.Ф., Горкунов Э.С., Щербинин В.Е.; Под ред. Клюев В.В - М.: Машиностроение, 2004. — 832 с.
-
Бабичев А.П., Физические величины: Справочник/ Бабичев А.П., Н.А. Бабушкина, А.М. Братковский, – М., 1991, - 1232 с.
-
Савельев И.В. Курс общей физики, том 1 механика, колебания и волны,молекулярная физика/ Савельев И.В- М.,1970- 508с.
-
Клюев В.В., Неразрушающий контроль. Том 3: Справочник. 1 кн.: Ультразвуковой контроль / Клюев В.В., Мужицкий В.Ф., Горкунов Э.С., Щербинин В.Е.; Ред. Клюев В.В - М.: Машиностроение, 2004. — 864 с.
-
Клюев В.В., Неразрушающий контроль. Том 2.: Справочник. 2 кн.: Вихретоковый контроль / Клюев В.В., Мужицкий В.Ф., Горкунов Э.С., Щербинин В.Е.; Под ред. Клюев В.В- М.: Машиностроение, 2004.— 834 с.
-
Клюев В.В., Неразрушающий контроль. Том 1.: Справочник. 2 кн.: Радиационный контроль. / Клюев В.В., Мужицкий В.Ф., Горкунов Э.С., Щербинин В.Е.; Под ред. Клюев В.В - М.: Машиностроение, 2004. — 560 с.
-
Очистной скребок СКР1 / Паспорт устройства. - Томск, Томскнефтехимиздат, 2002. - 21 с.
-
Шмаков, В.А. Планирование ремонта магистральных трубопроводов по результатам внутритрубной диагностики / В.А. Шмаков, Ю.Н. Смирнов, Р.Р. Гиззатуллин. - Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2007. - 92 с.
-
Дефектоскоп ROSEN FD / Паспорт устройства. - М.: ROSEN Europe B.V., 2008. - 27 с.
-
Очистное устройство с калибровочным блоком ОУ-П / Паспорт устройства. - Томск, Томскнефтехимиздат, 2000. - 23 с.
-
Очистные поршни для трубопроводов / Информационная брошюра. - Уфа: ЦТД «Диаскан», 2010. - 27 с.
-
Акустическая эмиссия при трении / В.М. Баранов, Е.М. Кудрявцев, Г.А. Сарычев, В.М. Щавелин. - М.: Энергоатомиздат, 1998. - 254 с.
-
Акустическая эмиссия и ее применение для неразрушающего контроля в ядерной энергетике / В.И Артюхов, К.Б. Вакар, В.И. Макаров и др., Под ред. К.Б. Вакара. - М.: Атомиздат, 1980. - 216 с.
-
Андрейкив А.Е. Теоретические концепции метода акустической эмиссии в исследовании процессов разрушения / Н.В. Лысак, О.Н. Серги- енко, В.Р. Скальский. - Львов: ФМИ, 1987. - 48 с.
-
Баранов В.М., Молодцов К.И. Акустико-эмиссионные приборы ядерной энергетики. - М.: Атомиздат, 1980. - 144 с.
-
Баранов В.М. Акустические измерения в ядерной энергетике. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 319 с.
-
Ю.Буденков Г.А., Недзвецкая О.В., Сергеев В.Н. Оценка возможностей метода акустической эмиссии при контроле магистральных трубопроводов / Дефектоскопия.- 2000.- №2.- С. 29-36.
-
ГОСТ 27655-88. Акустическая эмиссия. Термины, определения и обозначения./ – М.: Изд-во стандартов, 1989.- 14 с.
-
Трипалин A.C., Буйло С.И. Акустическая эмиссия. Физико- механические аспекты. - Ростов: Ростовский университет, 1986. - 160 с.
-
Харионовский В.В. Методические рекомендации по выбору аппаратуры акустической эмиссии для контроля газопроводных конструкций / АО "Газпром". - М.: ВНИИГАЗ, 1998. – 13с
-
Дейнеко, С.В. Обеспечение надёжности систем трубопроводного
-
транспорта нефти и газа / С.В. Дейнеко. – М. : Изд-во «Техника», ТУМА ГРУПП, 2011. – 176 с
-
Быков Л.И., Защита трубопроводов от коррозии. Том 2 / Ф.А. Мустафин, Л.И. Быков, А.Г. Гумеров./ СПб.: Недра, 2007. – 656 с.
-
Румянцев C.B., Добромыслов В.А., Борисов О.И. Неразрушающие методы контроля сварных соединений./ - М.: Машиностроение, 1976. - 335 с.
-
Николаев Г.А. Сварка в машиностроении: Справочник. Том 2/ - М.: Машиностроение, 1979 / Под ред. В.А. Винокурова. - 567 с.
-
Жуков А.В., Журнал "В мире НК", 43 выпуск / Жуков А.В., Кузьмин А.Н., Стюхин Н.Ф./- Екб., март 2009. – 77 с.
-
Жуков А.В., Журнал "В мире НК". Акустико-эмиссионная диагностика магистральных газопроводов с применением тензометрии. / А.Н. Кузьмин, А.В. Жуков, Д.Б. Журавлев. В Мире НК. – 2002. – 83 с.