[发明专利]基于电磁超声测厚法的储气井检测方法、硬件电路及装置在审
申请号: | 202210914098.6 | 申请日: | 2022-07-28 |
公开(公告)号: | CN115963173A | 公开(公告)日: | 2023-04-14 |
发明(设计)人: | 张志刚;蒋汪洋;杨随先;李想;王巍;段其湘 | 申请(专利权)人: | 四川大学 |
主分类号: | G01N29/04 | 分类号: | G01N29/04;G01N29/24;G01N29/44;G01B17/02;E21B47/13 |
代理公司: | 贵阳中新专利商标事务所 52100 | 代理人: | 刘楠 |
地址: | 610000 *** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 电磁 超声 测厚法 气井 检测 方法 硬件 电路 装置 | ||
1.一种基于电磁超声测厚法的储气井检测方法,其特征在于:该方法采用电磁超声原理,通过电磁超声换能器对准被测储气井壁,被测储气井壁在洛伦兹力、磁致伸缩力、磁性力的作用下产生电磁超声波,根据电磁激励效应的逆效应,电磁线圈会产生感生电动势,经过信号处理后便可计算出被测管道的厚度,进而完成对管道进行探伤;所述电磁超声换能器包括激励线圈和偏置磁场。
2.根据权利要求1所述的一种基于电磁超声测厚法的储气井检测方法,其特征在于:所述激励线圈在电磁超声换能器中通过通入脉冲激励产生磁场,从而被测工件中激发出电磁超声波;所述激励线圈为跑道构型线圈,且激励线圈双组,对应双组激励线圈中线圈绕向相反。
3.根据权利要求1所述的一种基于电磁超声测厚法的储气井检测方法,其特征在于:所述偏置磁场的磁场强度通过利用相位叠加原理实现的,即可采用永磁体阵列中相邻磁体的中心间距在数值上等于波长的一半即
4.根据权利要求1所述的一种基于电磁超声测厚法的储气井检测方法,其特征在于:采用钕铁硼永磁铁提供偏置磁场,实现提供稳定且强大的静磁场,且没有电磁噪声;所述偏置磁场的磁化方向为垂直磁化。
5.一种基于电磁超声测厚法的储气井检测硬件电路,其特征在于:所述硬件电路包括电磁超声激励电路、信号调理电路和以FPGA为核心的控制通讯模块,所述电磁超声激励电路、信号调理电路之间连接有激励线圈,信号调理电路通过模数转换器连接控制通讯模块的输入端,控制通讯模块的数据通讯端通过串口转USB电路可与上位机通讯;所述FPGA作为时钟信号发生器控制电磁超声激励电路产生激励信号,激励信号通过激励线圈在被测工件内产生电磁超声回波;超声回波由激励线圈通过电磁激励的逆效应转化为电压信号,该电压信号输入信号调理电路进行信号处理;再由模数转换器将电压信号转换为数字信号输入FPGA中;再通过串口转USB电路实现与上位机的通讯。
6.根据权利要求5所述的基于电磁超声测厚法的储气井检测硬件电路,其特征在于:所述电磁超声激励电路包括FPGA时钟信号发生器和高压开关电路;所述高压开关电路将FPGA时钟信号转化为高压脉冲,其中电磁超声激励电路采用单脉冲激励。
7.根据权利要求5所述的基于电磁超声测厚法的储气井检测硬件电路,其特征在于:所述信号调理电路模块包括前置放大电路、带通滤波电路、二级放大电路和模数转换电路,所述电压信号及电压信号中的杂波经过前置放大电路后;通过双二阶环带通滤波器,滤除低频和高频噪音;经过滤波的信号经过二级放大电路后,由模数转换器将电压信号转换为数字信号输入FPGA中,可以实现快速准确的信号激励和信号接收以及数据预处理、传输。
8.一种基于电磁超声测厚法的储气井检测装置,包括主壳体(1),在主客体(1)内分别安装有电池和电磁超声激励电路板,电池用于对电磁超声激励电路板供电,其特征在于:在主壳体(1)下端设置有感应器支座(2),在感应器支座(2)四周均匀布置感应器,所述感应器与电磁超声激励电路板连通,在感应器支座(2)底部设置有防撞套(3),在主壳体(1)上端设置有上端盖(4),所述上端盖(4)内设置有U盘及其电路板,所述U盘及其电路板与电磁超声激励电路板连通。
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