埋地管道缺陷磁法检测方法技术

技术编号:13038129 阅读:119 留言:0更新日期:2016-03-21 18:12
本发明专利技术提出一种埋地管道缺陷磁法检测方法,它通过设置在埋地管道上方的磁场梯度检测装置,沿埋地管道的方向移动来检测埋地管道上方的磁场梯度变化值,并根据变化值做磁场梯度曲线,并进行数据分析,来判断埋地管道的缺陷。本发明专利技术是针对磁场梯度的检测来判断埋地管道是否有缺陷,并且根据磁场梯度的值来制作曲线图,可以根据曲线图直观地判断埋地管道的缺陷的位置、长度以及缺陷程度,检测更加准确,而且结果显示更加直观。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术设及管道检测
,具体讲是一种。
技术介绍
目前,检测埋地管道缺陷的主要工作流程仍然是:开挖、剥去防腐(保溫)层、检 巧。、包覆、回填,显然运是一种破坏性检测方法,而且检测数据的代表性W及评估结论的可 靠性受开挖(抽样)点数及其分布范围的影响。因此,埋地管道在不开挖、不停输的状态下 进行检测成为一个值得深入探讨的问题。 现有技术中存在多种无损检测的方法,包括超声检测法、满流检测法、射线检测 法。超声检测是利用超声波与物体的相互作用所提供的信息来实现的,声波能在金属中传 播,运种方法的不足之处是超声波在空气中衰减很快,检测时一般要有声波的传播介质,如 油或水等禪合剂,不适用于埋地管道的检测。 射线检测法是利用电离福射与物质间相互作用所产生的物理效应巧日福射强度的 变化、散射等)W探测工件内部不连续、结构或厚度等的无损检测方法。同样不适用于埋地 管道的检测。 满流检测法是靠电磁感应原理工作的,所W满流检测法可W检测工件的表面缺陷 与近表面缺陷。满流检测法的显著特点是对导电材料起作用,而不一定是铁磁材料,但对铁 磁材料的效果较差。其次,待探工件表面的光洁度、平整度、边介等对满流都有较大影响,因 此常将满流检测法用于形状较规则、表面较光洁的铜管等非铁磁性工件探伤。如果埋地管 道为铁磁性管道,那么满流检测法则无法实现,并且满流检测法也需要激励源,仍然需要开 挖才能够检测埋地管道。 目前公开号为CN102095080A的专利技术专利申请公开了一种埋地管道非开挖磁法检 测方法,它的原理是利用经过地磁场磁化的埋地管道本身所具有的磁性作为励磁源,利用 磁场强度的分辨率为ΙηΤ的磁通口传感器测出底面W上的磁场强度和衰减量,同时对检测 结果进行向下延拓,然后利用数据处理对管道质量进行检测。但是该文件中并没有具体公 开如何检测埋地管道的缺陷,而且也无法判断埋地管道的缺陷位置,W及缺陷大小。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是,克服了现有技术的缺陷,提供了一种能够准确判 断缺陷位置和缺陷大小的。 为解决上述技术问题,本专利技术提出一种,它包括W下 步骤: (1)、通过磁场梯度检测装置在埋地管道的上方沿管道方向匀速移动并实时检测磁场 强度,得出磁场强度在Ξ维坐标系中的Ξ个基准方向的Ξ个分量(化,曲,Hz)分别在坐标系 的Ξ个方向(X,y,Z)的变化率,构成磁梯度矩阵,共包括9个要素,记为G,表示如下:由于在无源空间中,磁场强度的散度和旋度为0,即因此,该矩阵中的9个元素中,只需要得到5个相互独立的元素的值就可W计算出该矩 阵中的全部元素的值; (2) 、根据磁场梯度检测装置所检测的值,计算磁场梯度检测装置在移动中的某点的磁 场梯度矩阵中的9个元素中的5个元素的值,并绘制出运5个元素的值随着距离的变化而 变化生成的曲线,由于是5个独立的元素,因此得到5条曲线; (3) 、对5条曲线各自做差分处理,并设置每条曲线的上下缺陷阔值线,所述缺陷阔值 线的计算方法为,做了差分后的曲线的纵向的均值加减η倍的方差,1<n<5,超出缺陷阔值 线的部分设为异常区; (4) 、将上述5条曲线的异常区进行整合:将轴向位置相同的磁异常合并,取其最大值, 将轴向位置不同的磁异常保留,然后对磁异常幅值判断,当异常变化小于背景场时,则滤去 该异常,当异常变化大于背景场时,则保留该异常。将W上5个独立分量整合到1个轴向位 置,得到一幅图; (5) 、根据整合后保留的异常特征:磁异常起始和终点位置W及磁异常幅值,判定缺陷 的位置、长度和缺陷程度,并得出最终缺陷显示结果,缺陷的位置根据横坐标确定,缺陷的 长度根据异常的横向长度来确定,缺陷程度根据异常特征的幅度来确定。 采用上述方法后,本专利技术相对于现有技术具有W下优点,本专利技术是针对磁场梯度 的检测来判断埋地管道是否有缺陷,并且根据磁场梯度的值来制作曲线图,可W根据曲线 图直观地判断埋地管道的缺陷的位置、长度W及缺陷程度,检测更加准确,而且结果显示更 加直观。 所述步骤(1)中的磁场梯度检测装置为在一个平面上呈十字布置的4个Ξ分量测 磁传感器,通过检测4个Ξ分量测磁传感器中每个测磁传感器中的Ξ个方向的磁感应强度 值计算十字中屯、位置的磁场梯度,从而测得十字中屯、位置的磁场梯度矩阵。采用运种方式 测得的磁场梯度值会更加准确。 所述步骤(1)中,磁场梯度检测通过设置一个架子放置在埋地管道的上方,架子上 设有滑动轨道,磁场梯度检测装置通过滑块滑动连接在滑动轨道上,在检测磁场梯度时,架 子放置不动,磁场梯度检测装置在滑动轨道上匀速滑动,来检测磁场梯度,当架子所处的位 置的磁场梯度检测完成之后,再移动架子的位置开始下一次磁场梯度检测。采用运种方式, 检测磁场梯度时能够最大限度地消除人来控制移动造成的移动轨道晃动或者移动速度不 一致的问题,使得外界的干扰最小,检测的结果更加准确。 所述步骤(4)中,所述背景场是空采时所得到的5条曲线进行差分处理后得到的 图像,所述空采是指在埋地管道周围,非管道检测范围内的区域,移动探头检测磁场梯度, 所述异常变化小于背景场是指异常的幅度值小于背景场的最大幅度值,所述异常变化大于 背景场是指异常的幅度值大于背景场的最大幅度值。为了防止检测环境的磁场环境干扰, 采用运种方法可W过滤干扰,达到最好的检测效果。【附图说明】 图1为本专利技术步骤2中得出5条曲线的示意图; 图2为本专利技术步骤3中针对一条曲线进行差分处理后得到的图形; 图3为本专利技术中异常区的图像示意图; 图4为本专利技术中异常区整合后的图像示意图; 图5为根据异常区整合后的图像示意图制作的缺陷示意图; 图6为本专利技术采用的一种磁场梯度检测装置的结构示意图; 图7为本专利技术采用的架子的结构示意图; 如图所示:1、架子,2、滑动轨道,3、磁场梯度检测装置。【具体实施方式】 下面结合附图和【具体实施方式】对本专利技术作进一步详细的说明: 如图1所示,本专利技术提出一种,它包括W下步骤: (1)、通过磁场梯度检测装置在埋地管道的上方沿管道方向匀速移动并实时检测磁场 强度,得出磁场强度在Ξ维坐标系中的Ξ个基准方向的Ξ个分量(化,曲,Hz)分别在坐标系 的Ξ个方向(X,y,Z)的变化率,构成磁梯度矩阵,共包括9个要素,记为G,表示如下:由于在无源空间中,磁场强度的散度和旋度为0,即因此,该矩阵中的9个元素中,只需要得到5个相互独立的元素的值就可W计算出该矩 阵中的全部元素的值;当然在实际应用中,也可W选择6个、7个、8个甚至全部9个元素的 值来进行检测,但是只需要测量出5个值就可W得到其它值,因此运些均在本申请保护范 围之内。 本实施例中采用呈十字型布置的四个测磁传感器的磁场梯度测量装置来检测磁 场梯度,每个测磁传感器均为Ξ分量测磁传感器,四个测磁传感器的布置如图6所示,在一 个平面内,B0和B2对称设置,B1和B3对称设置,B0到中屯、的距离、B2到中屯、的距离、B1到 中屯、的距离W及B3到中屯、的距离均相同,当然在实际应用中只要B0和B2对称设置,B1和 B3对称设置即可,B0到B2之间的距离也可W和B1到B3之间的距离不相同,设置的相同是 为了方便磁场梯度的计算。那么得到中屯、点的磁场梯度矩阵为上述公式中ΔX为分别为B本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种埋地管道缺陷磁法检测方法,它包括以下步骤: (1)、通过磁场梯度检测装置在埋地管道的上方沿管道方向匀速移动并实时检测磁场强度,得出磁场强度在三维坐标系中的三个基准方向的三个分量(Hx,Hy,Hz)分别在坐标系的三个方向(x,y,z)的变化率,构成磁梯度矩阵,共包括9个要素,记为G,表示如下:由于在无源空间中,磁场强度的散度和旋度为0, 即因此,该矩阵中的9个元素中,只需要得到5个相互独立的元素的值就可以计算出该矩阵中的全部元素的值;(2)、根据磁场梯度检测装置所检测的值,计算磁场梯度检测装置在移动中的某点的磁场梯度矩阵中的9个元素中的5个元素的值,并绘制出这5个元素的值随着距离的变化而变化生成的曲线,由于是5个独立的元素,因此得到5条曲线;(3)、对5条曲线各自做差分处理,并设置每条曲线的上下缺陷阈值线,所述缺陷阈值线的计算方法为,做了差分后的曲线的纵向的均值加减n倍的方差,1< n<5,超出缺陷阈值线的部分设为异常区;(4)、将做了差分处理之后的5条曲线的异常区进行整合:将轴向位置相同的磁异常合并,取其最大值,将轴向位置不同的磁异常保留,然后对磁异常幅值判断,当异常变化小于背景场时,则滤去该异常,当异常变化大于背景场时,则保留该异常,将以上5个独立分量整合到1个轴向位置,得到一幅图;(5)、根据整合后保留的异常特征:磁异常起始和终点位置以及磁异常幅值,判定缺陷的位置、长度和缺陷程度,并得出最终缺陷显示结果,缺陷的位置根据横坐标确定,缺陷的长度根据异常的横向长度来确定,缺陷程度根据异常特征的幅度来确定。...

【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:于润桥张斌胡博夏桂锁程东方程强强
申请(专利权)人:宁波市鄞州磁泰电子科技有限公司
类型:发明
国别省市:浙江;33

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