掘削 管 を 使用 する 前 に 試さ れ ない なら,破損 の 程度 を 把握 でき ないし,品質 を 保証 でき ない.掘削 過程 に 関し て 穴,骨折,その他の 事故 を 引き起こす こと が あり ます.,掘削生産に莫大な経済的損失をもたらしますドリルパイプの非破壊試験技術ドリルパイプの腐食の欠陥を迅速に検出し,制御することができます.私の国の油田で使用されるダウンホールドリルパイプの非破壊試験, which can improve the reliability of downhole drill pipe use and reduce Drilling engineering costs are an important way to improve economic efficiency and promote the development of my country’s petroleum strategy.
移動式フィールドドリルパイプマイクロブラインドエリア検出システムは,異なる仕様のドリルパイプのマイクロブラインドエリアを検出し,ドリルパイプの品質と安全性を監視するために使用されます.システムは探査器から構成されています,探査装置,ドリルパイプリフティングトロッリー,電源ボックス,コンピュータ,キャプチャカード.現場のドリルパイプ検査手順は以下のとおりです.ドリルパイプが検査エリアに入る後, ウォーキングリフトカートは,ドリルパイプの検査棒の身体に探査器を置く,ドリル棒を上げ, and the probe instrument automatically scans along the drill rod under the drive of the probe driving device for flaw detection The drill pipe flaw detection status is transmitted to the computer through the signal line and analyzed by the analysis and processing software to form a test report欠陥検出が完了した後,トロッリーはダウンし,ドリルパイプを下げられ,トロッリーはドリルパイプから探査機を滑らせるために後ろに移動します. 検出されたエリア.その特徴はコンパクトな構造です工場内外でも使用できます. シンプルで標準化された検出プロセス,高速な検出速度.そして小さな検出盲点大規模な固定試験機器の速度と効率だけでなく,超音波などの小規模試験機器の移動性と柔軟性も備えています.現在の掘削パイプ検出機器の大きな検出盲目の領域の問題を解決設備の容量が大きく,価格が高く,保守が困難で,移動や組み立てが困難で,使用時に広いスペースがあり,特別なワークショップ,大きな検出盲目エリアが必要になります.重労働の強さ国のギャップを埋めるために待つ問題です.
磁気流出漏れ検出方法管状のフェロ磁気材料の最も信頼性の高い検出方法として現在認識されています.その主な特徴は,高速な検出速度,良い検出効果,簡単な操作,強い反干渉力様々な磁気伝導部品の欠陥検出で得られた. 幅広い用途があります.
このシステムは,磁気流漏れ検出 (MFL) の原理を使用して,掘削管の欠陥 (裂け目,穴,磨損など) を検出します.Mfl 方法の検出の基本原理は,鉄磁性材料の高い透気性に基づいています検知原理は,下図 (1) に示されています.腐食または外力による欠陥に対するドリルパイプの浸透性は,ドリルパイプよりもはるかに小さいです.外部磁場の影響で磁化される掘削パイプに欠陥がないとき,磁気流のほとんど (磁場線として抽象化) は,この時点で,掘削パイプを通過します.磁場線として抽象化される磁気流は均等に分布しています掘削管に欠陥があるとき,磁気流 (磁気場線) が曲がり,磁気流 (磁気場) の一部が掘削管の表面から漏出します.磁気感受性のある部品は検出するために使用されますこれらの磁場の歪みによって,パイプ棒などの磁気伝導性部品の欠陥に関する情報を得ることができます.
欠陥検出システムは主に3つの部分:移動式検出探査機,移動式コンソール,コンピュータ信号処理システム
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3.1 モバイル検出ホスト
モバイル検出探査機には磁気化器,欠陥検出センサー,クローリング装置,信号プレプロセッサが構成されています.
3.1.1 マグネタイザー
磁気源の刺激下では,掘削パイプの縦方向に平行する磁場方向を生成します.検出中に,磁場が磁気化器を通過する鋼管を磁気化します磁気流流漏の実現可能性の基礎を設ける検知する
3.1.2 クローリング装置
駆動メカニズムは2つの直流減速モーターとローラーで構成されています.モーターの電力はコップリングを通って駆動車輪に伝わります.プルーバーがドリルパイプを回転させ,選択する
3.1.3 欠陥検出センサー
検出センサーのコアコンポーネントで 検出信号効果の質を直接決定し 信号抽出源となります異なる外径のドリル棒に応じて異なる探査機グループが選択されます検査中に探査表面とドリル棒が常に良好な接触状態にあり,その後良好な検査効果が得られるようにします.
3.1.4 信号予備処理装置
主な機能は,探査機による検出信号の出力を歪みなく増幅しフィルタリングし,検出信号の信号とノイズ比と反干渉能力を向上させることである.信号処理技術によって 試験機器の全体的な性能が決定されます磁性非破壊試験装置の技術指標
3.3 モバイルコンソール
移動コンソールは主に電気制御システム,興奮電源,モーター駆動電源,電圧安定器から構成されています.
3.3 電気制御システムは,移動型検出探査機の動きモードを制御する,検出プロセス全体を実現するコアユニットである.マグネライザーのオンオフと検出信号の収集が制御されている.
4検査手続きは次のとおりです.
(1) 試験用ドリル棒が支架の検査領域にロールすると,検査官は,水力起重装置がドリル棒の両端を上げ,触れるまで,検査補助車を動かす.探査機は,トロッキーと移動し,それをドリル棒に設定します.
(2) トロリーの液圧式リフティングメカニズムは,スキャンを完了するために,探査機がドリル棒の上にドリル棒の支架の上に爬って行くようにドリル棒を上げます.
(3) リフティングメカニズムは,ドリル棒を支架に配置し,検査探査機を同時期にトロリーの支架プラットフォームに落とします.
(4) 検査官は,トロッキーを取り出して,探査機がドリル棒の端を通り抜けて,ドリル棒を取り除く.
(5) 試験するドリル棒を開いて,次に試験されるドリルパイプに移動します.