Определение времени распространения сигнала в различных средах; времени распространения сигнала при наличии дефекта; минимального расстояние до дефекта при движении диагностического снаряда в воде, в воздухе, в нефти

Страницы работы

6 страниц (Word-файл)

Содержание работы

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

 «Омский государственный технический университет»

Кафедра «Нефтегазовое дело»

Домашнее задание по дисциплине

«Диагностика систем трубопроводного транспорта»

Выполнил: студент группы ЗПС-627

Степанов В.В.

        Проверил: профессор каф. ТХНГСС

Токарев Владимир Васильевич

г.Омск-2012г.

Дано:

зазор между датчиком и трубой;

hз=5 мм

толщина стенки трубы;

толщина потери металла;

hст=12 мм

h1=5 мм

толщина расслоения;

hр=1 мм

Рисунок 1

Чертеж3.jpg

При известной скорости распространения ультразвука определить:

·  время распространения сигнала в различных средах;

·  время распространения сигнала при наличии дефекта, если дефект в середине толщины стенки трубы;

·  минимальное расстояние до дефекта при движении диагностического снаряда в воде, в воздухе, в нефти.

скорость распространения сигнала в нефти;

Vнефть=1190 м/с

скорость распространения сигнала в воде;

Vвода= 1480 м/с

скорость распространения сигнала в воздухе;

Vвоздух=430 м/с

скорость распространения сигнала в стали.

Vсталь=5850 м/с

РЕШЕНИЕ:

Время прихода первого отраженного сигнала (смотреть рисунок 1) при известной скорости распространения ультразвука в нефти преобразуется в расстояние от датчика до внутренней поверхности стенки трубы.

Находим время:

Время прихода первого отраженного сигнала (смотреть рисунок 1) при известной скорости распространения ультразвука в воде преобразуется в расстояние от датчика до внутренней поверхности стенки трубы.

Находим время:

Время прихода первого отраженного сигнала (смотреть рисунок 1) при известной скорости распространения ультразвука в воздухе преобразуется в расстояние от датчика до внутренней поверхности стенки трубы.

Находим время:

Время прихода второго отраженного сигнала (смотреть рисунок 1) при известной скорости распространения звука в нефти преобразуется в расстояние от датчика до дефекта – внутренняя потеря металла.

Находим время:

Время прихода второго отраженного сигнала (смотреть рисунок 1) при известной скорости распространения звука в воде преобразуется в расстояние от датчика до дефекта – внутренняя потеря металла.

Находим время:

Время прихода второго отраженного сигнала (смотреть рисунок 1) при известной скорости распространения звука в воздухе преобразуется в расстояние от датчика до дефекта – внутренняя потеря металла.

Находим время:

Время прихода второго отраженного сигнала (смотреть рисунок 1) при известной скорости распространения звука в стали преобразуется в расстояние от датчика до дефекта – расслоение.

Находим время:

Время прихода второго отраженного сигнала (смотреть рисунок 1) при известной скорости распространения звука в стали преобразуется в расстояние от датчика до дефекта – наружная потеря металла.

Находим время:

Время прихода третьего отраженного сигнала (смотреть рисунок 1) при известной скорости распространения звука в воздухе преобразуется в толщину дефекта, который располагается в середине стенки трубы и заполнен воздухом.

Находим время:

Время прихода четвертого отраженного сигнала (смотреть рисунок 1) при известной скорости распространения звука в стали преобразуется в расстояние от дефекта – внутренняя потеря металла до наружной стенки трубы.

Находим время:

Время прихода четвертого отраженного сигнала (смотреть рисунок 1) при известной скорости распространения звука в стали преобразуется в расстояние от дефекта - расслоение до наружной стенки трубы.

Находим время:

внутренняя потеря 
металла
Таким образом, время распространения сигнала при наличии в стенке дефекта в разных средах, будет:

 

 
 

 

 

внутренняя потеря 
металла

 
 
 
 
 
 
 

внутренняя потеря 
металла
 

Информация о работе