В
В мире НК
Guest
Распространение акувтических волн в нефтепроводах
Об авторах
Необходимо войти для просмотра
Жуков Антон Валерьевич
Первый заместитель Генерального директора ООО «ИНТЕРЮНИС», г. Москва.
III уровень по АЭ контролю.
Необходимо войти для просмотра
Кузьмин Алексей Николаевич
Заместитель директора филиала «ИНТЕРЮНИС-УРАЛ», Екатеринбург, к. ф.-м. н.,
III уровень по АЭ контролю.
В последнее время метод акустической эмиссии (АЭ) находит все более широкое применение в практике НК трубопроводов различного назначения, в том числе магистральных нефтепроводов и продуктопроводов. Одним из показателей эффективности применения метода для контроля объектов большой протяженности является определение координат источников АЭ с минимальной погрешностью. Эта погрешность складывается из погрешностей задания скорости распространения акустических волн в трубопроводе, измерения расстояния между преобразователями АЭ (ПАЭ) и регистрации времени прихода сигналов АЭ на ПАЭ. Последние две составляющие определяются исключительно инструментальными погрешностями средств измерения расстояний и аппаратуры, регистрирующей сигналы АЭ, и, соответственно, могут быть достаточно просто минимизированы за счет использования высокоточных средств измерения и регистрации. Более сложной задачей является минимизация погрешности задания скорости распространения акустических волн в трубопроводах, в частности, нефтепроводах.
Известно, что в трубопроводах, транспортирующих жидкие среды, процесс распространения акустических волн представляет собой смешанную картину, поскольку волны могут одновременно распространяться как по металлу, так и по жидкости. От одного и того же источника АЭ может быть зарегистрировано несколько сигналов, переносимых различными типами волн. Условия возникновения этих волн и скорость их распространения определяются параметрами объекта (толщиной стенки трубопровода, плотностью и температурой перекачиваемой жидкости) и параметрами контроля (расстоянием между ПАЭ, их рабочей частотой). Следовательно, погрешность задания скорости распространения акустических волн носит методической характер, и для ее минимизации необходимы априорные сведения о влиянии тех или иных параметров на скорость распространения акустических волн в трубопроводе. В существующей на сегодняшний день нормативно-технической и методической документации, регламентирующей проведение АЭ-контроля трубопроводов, такие сведения отсутствуют. Актуальность же этой задачи крайне высока, поскольку ошибка в задании скорости распространения акустических волн может привести на больших расстояниях к определению координат источника АЭ с погрешностью до нескольких метров.
Целью настоящей работы является получение более глубоких представлений об особенностях распространения сигналов АЭ в жидкостных трубопроводах и разработка на их основе рекомендаций по повышению точности определения координат источников АЭ. Для достижения указанной цели авторами была поставлена и решена задача исследования изменений скорости распространения и затухания сигналов АЭ в зависимости от расстояния до источника АЭ на протяженном участке магистрального нефтепровода и предложены способы минимизации методической погрешности задания скорости распространения акустических волн.
Исследования изменений скорости распространения и затухания сигналов АЭ проводились на протяженном подземном участке действующего магистрального нефтепровода диаметром 1220 мм с толщиной стенки 12 мм, изготовленном из стали марки 09Г2С. На рис. 1 показана осциллограмма единичного импульса АЭ, зарегистрированная на расстоянии 5 м от имитатора АЭ-системы A-Line32DDM. Видно, что результирующий волновой пакет формируют различные составляющие акустических волн, причем более поздние моды, соответствующие упругим волнам с более низкими скоростями распространения по сравнению с начальными составляющими, в несколько раз превосходят их по амплитуде.
При этом из рис. 1 видно, что высокоамплитудная серия сигналов пришла с запаздыванием более 5000 мкс, то есть со скоростями, существенно меньше скоростей традиционно регистрируемых мод Лэмба (3000-5300 м/с), распространяющихся по металлу. Этот факт позволил предположить, что большая часть мощности источника от единичного акта излучения переносится упругими волнами, распространяющимися не по металлу, а по жидкой среде, где, как известно, упругие волны распространяются со скоростями существенно ниже, чем в металле [7]. Можно предположить, что суммарный сигнал представляет собой комбинацию волн, распространяющихся как по металлу, так и по жидкости.
Об авторах
Необходимо войти для просмотра
Жуков Антон Валерьевич
Первый заместитель Генерального директора ООО «ИНТЕРЮНИС», г. Москва.
III уровень по АЭ контролю.
Необходимо войти для просмотра
Кузьмин Алексей Николаевич
Заместитель директора филиала «ИНТЕРЮНИС-УРАЛ», Екатеринбург, к. ф.-м. н.,
III уровень по АЭ контролю.
В последнее время метод акустической эмиссии (АЭ) находит все более широкое применение в практике НК трубопроводов различного назначения, в том числе магистральных нефтепроводов и продуктопроводов. Одним из показателей эффективности применения метода для контроля объектов большой протяженности является определение координат источников АЭ с минимальной погрешностью. Эта погрешность складывается из погрешностей задания скорости распространения акустических волн в трубопроводе, измерения расстояния между преобразователями АЭ (ПАЭ) и регистрации времени прихода сигналов АЭ на ПАЭ. Последние две составляющие определяются исключительно инструментальными погрешностями средств измерения расстояний и аппаратуры, регистрирующей сигналы АЭ, и, соответственно, могут быть достаточно просто минимизированы за счет использования высокоточных средств измерения и регистрации. Более сложной задачей является минимизация погрешности задания скорости распространения акустических волн в трубопроводах, в частности, нефтепроводах.
Известно, что в трубопроводах, транспортирующих жидкие среды, процесс распространения акустических волн представляет собой смешанную картину, поскольку волны могут одновременно распространяться как по металлу, так и по жидкости. От одного и того же источника АЭ может быть зарегистрировано несколько сигналов, переносимых различными типами волн. Условия возникновения этих волн и скорость их распространения определяются параметрами объекта (толщиной стенки трубопровода, плотностью и температурой перекачиваемой жидкости) и параметрами контроля (расстоянием между ПАЭ, их рабочей частотой). Следовательно, погрешность задания скорости распространения акустических волн носит методической характер, и для ее минимизации необходимы априорные сведения о влиянии тех или иных параметров на скорость распространения акустических волн в трубопроводе. В существующей на сегодняшний день нормативно-технической и методической документации, регламентирующей проведение АЭ-контроля трубопроводов, такие сведения отсутствуют. Актуальность же этой задачи крайне высока, поскольку ошибка в задании скорости распространения акустических волн может привести на больших расстояниях к определению координат источника АЭ с погрешностью до нескольких метров.
Целью настоящей работы является получение более глубоких представлений об особенностях распространения сигналов АЭ в жидкостных трубопроводах и разработка на их основе рекомендаций по повышению точности определения координат источников АЭ. Для достижения указанной цели авторами была поставлена и решена задача исследования изменений скорости распространения и затухания сигналов АЭ в зависимости от расстояния до источника АЭ на протяженном участке магистрального нефтепровода и предложены способы минимизации методической погрешности задания скорости распространения акустических волн.
Необходимо войти для просмотра
Рис. 1. Осциллограмма единичного сигнала АЭ, полученная на расстоянии 5 м от имитатора АЭ
Рис. 1. Осциллограмма единичного сигнала АЭ, полученная на расстоянии 5 м от имитатора АЭ
Исследования изменений скорости распространения и затухания сигналов АЭ проводились на протяженном подземном участке действующего магистрального нефтепровода диаметром 1220 мм с толщиной стенки 12 мм, изготовленном из стали марки 09Г2С. На рис. 1 показана осциллограмма единичного импульса АЭ, зарегистрированная на расстоянии 5 м от имитатора АЭ-системы A-Line32DDM. Видно, что результирующий волновой пакет формируют различные составляющие акустических волн, причем более поздние моды, соответствующие упругим волнам с более низкими скоростями распространения по сравнению с начальными составляющими, в несколько раз превосходят их по амплитуде.
При этом из рис. 1 видно, что высокоамплитудная серия сигналов пришла с запаздыванием более 5000 мкс, то есть со скоростями, существенно меньше скоростей традиционно регистрируемых мод Лэмба (3000-5300 м/с), распространяющихся по металлу. Этот факт позволил предположить, что большая часть мощности источника от единичного акта излучения переносится упругими волнами, распространяющимися не по металлу, а по жидкой среде, где, как известно, упругие волны распространяются со скоростями существенно ниже, чем в металле [7]. Можно предположить, что суммарный сигнал представляет собой комбинацию волн, распространяющихся как по металлу, так и по жидкости.
Необходимо войти для просмотра
Рис. 2. Зависимость амплитуды от времени прихода и скорости распространения сигналов АЭ на расстоянии 5 м от имитатора АЭ
Рис. 2. Зависимость амплитуды от времени прихода и скорости распространения сигналов АЭ на расстоянии 5 м от имитатора АЭ