Огляд сучасних методів та засобів дистанційного корозійного акустичного моніторингу підземних трубопровoдів

О.А. Владимирський, д-р техн. наук, І.А. Владимирський, канд. техн. наук
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України
Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15
тел . +38 (050) 2503612, +38 (050) 7116930
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2022, 44(3):87-100

https://doi.org/10.15407/emodel.44.03.087

АНОТАЦІЯ

Проаналізовано останні публікації про мобільні засоби акустичного корозійного моні­торингу підземних трубопроводів комунального та промислового призначення без їх виведення з експлуатації. Доцільність такого дослідження зумовлена необхідністю проведення недорогого і масового корозійного моніторингу в умовах зростання зносу значної кількості підземних трубопроводів. Розглянуті публікації присвячені пасивним та активним дистанційним акустичним методам. Увагу акцентовано на перевагах та обмеженнях фізичних явищ, особливостях технологій діагностування та прикладах їх практичного застосування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

корозія, трубопровід, діагностика, акустика, ультразвук.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Chowdhury M.N., Mahabubul Alam. Theoretical analysis of acoustic emission signal propagation in fluid-filled pipes. Theses and dissertations, 2010, 846 р. Режим доступу: https://rshare.library.ryerson.ca/articles/thesis/Theoretical_analysis_of_acoustic_emission_signal_propagation_in_fluid-filled_pipes/14647197/files/28127361.pdf
  2. Baran I., Lyasota I., Skrok K. Acoustic emission testing of underground pipelines of crude oil of fuel storage depots. Czech Society for Nondestructive Testing 32nd European Conference on Acoustic Emission Testing Prague, Czech Republic, September 07-09, 2016. Режим доступу: https://www.ndt.net/article/ewgae2016/papers/15_paper.pdf.
  3. Yuyama S., Nishida T. Acoustic emission evaluation of corrosion damages in buried pipes of refinery // Acoustic Emission, 2003, № 21, р. 187—196. Режим доступу: https:// www.ndt.net/article/jae/papers/21-187.pdf.
  4. PN-EN 14584:2013-07 Non-destructive testing – Acoustic Emission Testing – Examination of metallic pressure equipment during proof testing – Planar location of AE sources. Режим доступу: https://sklep.pkn.pl/pn-en-14584-2013-07e.html.
  5. European Standard EN 13554. Non-destructive testing - Acoustic emission - General principles, 2011. ICS 19.100. Режим доступу: https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/ 1818c70a-d3d8-47f6-a360-e0216f2ff2b1/en-13554-2011
  6. Sharma V. Vibro-Acoustic Monitoring of Pipeline Leakage and Corrosion. Unpublished master’s thesis. University of Calgary. Doi:10.11575/PRISM/28641 http://hdl.handle.net/ 11023/971.
  7. Item Ukpai J. Erosion-Corrosion Characterisation for Pipeline Materials Using Combined Acoustic Emission and Electrochemical Monitoring. Submitted in accordance with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy The University of Leeds School of Mechanical Engineering. July Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/ 29030201.pdf.
  8. Karaduman D., Ali Bircan D., Çetin Non-Destructive examination of underground pressure vessels using acoustic emission (AE) techniques // European Mechanical Science, 2017, Vol. 1(1), p. 1—8.
  9. Троицкий В.А., Карманов М.Н., Горбик В.М., Лукашев Н.В. Низкочастотный ультразвуковой контроль технологических трубопроводов направленными волнами // Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 2016, № 1, с. 7—12.
  10. Дефектоскопия XXI века. Основные направления работ ИЭС им. Е.О. Патона по развитию технологий неразрушающего контроля сварных соединений / Под ред. проф. В.А. Троицкого. Киев: ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины, 2018 , 196 с.
  11. Cawley Рractical long range guided wave inspection - applications to pipes and rail Department of Mechanical Engineering, Imperial College. London SW7 2BX, UK NDE2002 predict. assure. improve. National Se minar of ISNT Chennai, 5 – 7. 12. 2002. Режим доступу: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.471. 787&rep=rep1&type=pdf.
  12. SimonettiCawley P., Lowe M. J.S. Long Range Inspection of Lossy Bilayers AIP // Conference Proceedings, 2004, 700, 222. https://doi.org/10.1063/1.1711628.
  13. Demma A., Cawley P., Lowe M. J.S. The reflection of the fundamental torsional mode from cracks and notches in pipes // Journal of the Acoustical Society of America, 2003, Vol. 114, pp. 611—625. Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/ 10593921._The_reflection_of_the_fundamental_torsional_mode_from_cracks_and_notches_in_pipes
  14. Demma A., Alleyne D., Pavlakovic B. Testing of Buried Pipelines Using Guided Waves // 3rd MENDT - Middle East Nondestructive Testing Conference & Exhibition (27-30 November, 2005, Bahrain, Manama). Режим доступу: https://www.ndt.net/article/mendt2005/ pdf/33.pdf.
  15. Chilukuri A., Raja N, Balasubramaniam In-situ pitting corrosion detection using high-frequency T(0,1) guided wave mode in gas distribution tubes at operating temperatures // Journal of Structural Integrity and Maintenance, 2021, Vol. 6, pp. 247—256.
  16. Gresil , Poohsai A., Chandarana N. Guided Wave Propagation and Damage Detection in Composite Pipes Using Piezoelectric Sensors // Procedia Engineering, 2017, Vol. 188, рр. 148—155.
  17. Fletcher, Lowe M. J. S., Ratassepp M., Brett C. Detection of Axial Cracks in Pipe Using Focused Guided Waves // Journal of Nondestructive Evaluation, 2012, Vol. 31, p. 56 —64.
  18. Wavemaker-g4: Guided Ultrasonics Ltd (GUL) Products Overview. Режим доступу: https://www.guided-ultrasonics.com/wavemaker-g4/ .
  19. Бондаренко А.И. Технологические особенности дефектоскопии протяженных трубопроводов низкочастотными направленными волнами // Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 2009, № 2, с. 42—49.
  20. Патент CN104198594A 2014-12-10 Univ Beijing Technolojy. Earliest priority: 2014-06-11 Earliest publication: Заявители UNIV BEIJING TECHNOLOGY LIU ZENGHUA; FAN JUNWEI; HU YUEGANG; HE CUNFU; WU BIN классификации IPC G01N29 / 34; приоритеты CN201410258285A 2014-06-11.
  21. DIEX. Метод направленных волн. Режим доступу: http://www.tuev-dieks.com/ services/technical-diagnosis/methods-of-survey/metod-napravlennyix-voln/
  22. Система MSSR 3030R. США. Компанія Guided Wave Analysis. Режим доступу: https://www.gwanalysis.com/mss.html.
  23. Владимирський О.А., Владимирський І.А., Криворучко І.П., Савчук М.П. Розробка мо­дернізованої системи низькочастотного діагностування стану трубопроводів РАСТР-1М // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. праць. Київ: Інс­титут  проблем  моделювання  в  енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України, 2017, вип. 78, с. 40—45.

ВЛАДИМИРСЬКИЙ Олександр Альбертович, д-р техн. наук., пров. наук. cпівробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1981 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Область наукових досліджень — моделі, методи, апаратні і програмні засоби діагностування енергетичних і енергоємних об’єктів.

ВЛАДИМИРСЬКИЙ Ігор Альбертович, канд. техн. наук., ст. наук. співробітник Інсти­туту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1987 р. закін­чив Київський політехнічний інститут. Область наукових досліджень — діагностика технічного стану енергетичних об’єктів, зокрема підземних трубопроводів, за допомо­гою акустичних та теплофізичних методів, цифрова обробка сигналів.

Повний текст: PDF