+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Развитие методов и технических средств диагностирования магистральных нефтепроводов

Развитие методов и технических средств диагностирования магистральных нефтепроводов
  • Автор:

    Жиганнуров, Ринат Маратович

  • Шифр специальности:

    07.00.10, 25.00.19

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2012

  • Место защиты:

    Уфа

  • Количество страниц:

    140 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    250 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ АКУСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 1.1 Возникновение ультразвуковой дефектоскопии как метода неразрушающего контроля


СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ АКУСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

ДИАГНОСТИКИ ,

1.1 Возникновение ультразвуковой дефектоскопии как метода неразрушающего контроля

1.2 Становление и развитие акустикоэмиссионного метода


диагностики

1.3 Развитие вибрационнодиагностического метода неразрушающего контроля

ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ МАГНИТНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ

ГЛАВА 3. ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ

НЕФТЕПРОВОДАХ


3.1 Развитие внутритрубной дефектоскопии магистральных трубопроводов
3.2 Обеспечение надежности магистральных нефтепроводов методом капитального ремонта
3.2.1 Диагностика работоспособности нефтепроводов гидравлическими испытаниями
3.3 Развитие внутритрубной диагностики магистральных нефтепроводов
3.4 Техническое дооснащение магистральных трубопроводов для проведения диагностики
3.5 Разработка отечественной технологии диагностирования магистральных нефтепроводов внутритрубными снарядами
3.6 Направления развития внутритрубной диагностики ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ДОСТОВЕРНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
4.1 Исследования по достоверности получаемой информации неразрушающими методами контроля
4.2 Сравнительный анализ ультразвукового и магнитного методов диагностирования трубопроводов
4.3 Факторы, влияющие на достоверность диагностической информации
4.4 Обследование трубопроводов на запарафинивание
4.5 Влияние парафинизации на процесс диагностирования магистральных нефтепроводов
4.6 Исследование распространения ультразвука в асфальтосмолопарафиновых отложениях магистральных нефтепроводов
4.7 Исследование процесса очистки АСПО
4.8 Исследование процесса растворения АСПО
ВЫВОДЫ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


Высокочастотные генераторы для получения напряжений на кварце до нескольких сотен вольт имели в некоторых случаях механические устройства для частотной модуляции вращающиеся конденсаторы, а в некоторых случаях электронные например, с модуляцией шума, чтобы избежать возникновения стоячих волн. Высокочастотные усилители, выпрямители и индикаторные стрелочные приборы не имели никаких специальных особенностей и соответствовали уровню высокочастотной техники прошлого времени. Во избежание прямой передачи высокой частоты от излучателя к усилителю оба они выполнялись в раздельном варианте. Серийные приборы для теневого метода контроля были созданы лишь после войны, в частности, фирмами АСЕС г. Шарлеруа, Бельгия и Лфельд г. Хепперхайм, ФРГ . Метод прохождения успешно применяли и продолжают применять для контроля изделий из неметаллических материалов, обычно обладающих значительно большим затуханием упругих волн, чем металлы, и для контроля неоднородных изделий. По сравнению с эхометодом это увеличивает амплитуду принятого сквозного сигнала. Методом прохождения контролируют бетон, армированные полимерные композиционные материалы, пенопласт, резиновые шины, многослойные клееные конструкции и др. В е годы были сделаны первые попытки создания устройств для преобразования ультразвука в видимое изображение. Первым таким прибором г. Польмана . Этот прибор не получил дальнейшего применения на практике. Рисунок 1. В г. С.Я. Соколов предложил идею так называемого рельефного метода рисунок 1. Звуковые волны в жидкости, возмущенные предметом контроля, отклоняются к поверхности и вызывают там рябь или завихрения. Это изображение при правильном освещении можно увидеть невооруженным глазом. МГц и назывался ультразвуковой микроскопией. Известно также фирменное название сканирующий лазерный акустический микроскоп фирма Соноскан, США. В г. С.Я. Соколов предложил электронное ощупывание распределения звукового давления камера Соколова. В камере С. Я. Соколова акустикооптическое преобразование изображения осуществлялось электронным сканированием пьезоэлектрического преобразователя рисунок 1. Рисунок 1. Камеры Соколова разрабатывались и создавались для различных областей применения, в частности для работы под водой, для неразрушающего контроля и для медицинских целей. Пример из области неразрушающего контроля показан на рисунке 1. Рисунок 1. В г. П.К. Ощепков, Л. Д. Розенберг и Ю. Б. Семенников усовершенствовали трубку Соколова и разработали трубку Уникои, в которой электрический заряд на поверхности пьезопластины, образовавшийся под действием акустического поля, переносился на внутренюю часть трубки с помощью очень большого количества проволочек, впаянных впереднюю часть трубкиЭто решило проблему вакуумной плотности соединения пьезопластины с вакуумной трубкой и повысило разрешающую способность 5. Однако ввиду сложности, громоздкости установок и высокого уровня помех системы прямой визуализации не получили широкого применения. Непрерывные звуковые волны при поиске дефектов материала в е гг. XX века были вытеснены ультразвуковыми импульсами, но для измерения толщины стенок они попрежнему использовались при резонансном методе. Этот метод основывается на зависимости резонансной частоты собственной частоты колебаний пластины от ее толщины. Однако в настоящее время этот метод применяется только для измерения толщины стенок и контроля очень тонкостенных труб толщиной 0,3 мм и менее. На основе патента В. Эрвина и Рассвайлера от г. Дженерал Моторе в г. Сонигэйдж звуковой калибр. Большее распространение получил прибор Видигэйдж визуальный калибр фирмы Бренсон инструменте инк. В г. С.Я. Соколов высказал идею о возможности использования отраженных ультразвуковых импульсов для целей дефектоскопии. Однако она не вошла в формулу изобретения, поэтому первооткрывателем ультразвукового эхометода считается Р. Файерстоун, разработавший прототип современного эходефектоскопа в г. Акустические методы нашли широкое применение благодаря ряду их преимуществ перед другими видами неразрушающего контроля.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.753, запросов: 961