Низкотемпературная контактная жидкость для ультразвукового контроля Советский патент 1988 года по МПК G01N29/04 

Описание патента на изобретение SU1429012A1

Изобретение относится к области церазрушлющего. контроля и может быть Цспользонано для ультразвуковой дефектоскопии, например, нефтепромыслового оборудования при отрицательных температурах до -60 С и ниже.

Целью изобретения является повышение удобства эксплуатации.

Кроме того, помимо стабильных жид- костей, существующих в.жидкой фазе при нормальных условиях, в качестве незамерзающих жидкостей могут быть использованы и сжиженные газы,

В качестве жидких газов и их смесей могут, быть использованы в низкотемпературной жидкости любые жидкие

Похожие патенты SU1429012A1

название год авторы номер документа
Низкотемпературная контактирующая жидкость 2018
  • Верета Кирилл Владимирович
  • Абишаев Рубен Аркадиевич
  • Климов Дмитрий Стефанович
  • Климович Виталий Александрович
  • Рябова Татьяна Александровна
RU2685457C1
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КОНТАКТИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 2020
  • Караваев Михаил Юрьевич
  • Нарынбаев Рустам Азизович
RU2753897C1
Контактная жидкость для ультразвукового контроля нефтепромыслового оборудования 1988
  • Лещенко Александр Степанович
  • Торопчин Олег Петрович
  • Гриценко Иван Федорович
  • Косьмирова Наталия Васильевна
SU1631406A1
НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ КОНТАКТНАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РЕЛЬСОВ 2020
RU2749490C1
Контактная жидкость для ультразвукового контроля 1986
  • Лещенко Александр Степанович
  • Торопчин Олег Петрович
SU1384545A1
ФЛЮС ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПАЙКИ 2010
  • Грязнов Сергей Юрьевич
  • Иванов Николай Николаевич
  • Ивин Владимир Дмитриевич
RU2463144C2
Неспиртосодержащая контактная жидкость для ультразвуковой дефектоскопии 2020
  • Чигрин Павел Геннадьевич
  • Кириченко Евгений Александрович
RU2746749C1
Контактная жидкость для ультразвуковой дефектоскопии 2018
  • Гурович Михаил Семенович
RU2694721C1
Способ низкотемпературного локального нагружения нефтегазопровода при акустико-эмиссионном методе неразрушающего контроля 2018
  • Андреев Яков Михайлович
  • Большаков Александр Михайлович
RU2715077C2
КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ 2022
  • Чарыков Николай Александрович
  • Сафьянников Николай Михайлович
  • Воронов Леонид Михайлович
  • Воронова Екатерина Геннадьевна
RU2786346C1

Реферат патента 1988 года Низкотемпературная контактная жидкость для ультразвукового контроля

Изобретение относится к неразру- шающему контролю. Целью изобретения является повышение удобства эксплуатации. Низкотемпературная жидкость для ультразвукового контроля, содержащая жидкие газы или их смесив качестве поверхностно-активных веществ и незамерзающую при отрицательных температурах жидкость при соотношении 3:1, испаряется полностью после проведения контроля, обладает низкой вязкостью, высокой текучестью, малым затуханием и поглощением ультразвуковых колебаний, является взрыво- и пожаробезопасной, нетоксичной и дешевой, может быть использована в щироком диапазоне температу р до -80 С и ниже.

Формула изобретения SU 1 429 012 A1

Низкотемпературная контактная жид- JQ газы: все жидкие углеводороды, в том

20

25

кость для ультразвукового контроля одержит жидкие газы или их смеси в 1 сачестве поверхностно-активных ве- феств и незамерзающую при отрицатель- (jjbix температурах жидкость при соот- 15 |1ошении 3:1.

i Низкотемпературную контактную жид- ijtocTb готовят путем механического сме- 1|11ивания 3 мае.ч. жидких газов или их рмесей и ,1 .мае.ч. незамерзающей при Отрицательных температурах жидкости, |1апример этилцеллозольв. . Выбор содержания ингредиентов низкотемпературной жидкости из соотношения 3:1 обусловлен тем, что содержа- ние жидких газов в ней в количестве 2,9 маСоЧ. приводит к нарушению акустического контакта при ультразвуковом контроле вследствие недостаточной смачиваемости асфальто-смо- ло-парафиновых отложений на поверхности контролируемого нефтепромысло-, вого оборудования, а при содержании зтого ингредиента в конта ктной жидкости в количестве 3,1 происходит большой расход контактной жидкости вследствие ее интенсивного испарения при. неизменной смачиваемости и моющем эффекте жидкости и времени контрбля оборудования„

30

35

40

Наличие незамерзающей жидкости в низкотемпературной контактной /кид- кости обеспечивает уменьшение расхода жидких газов и увеличение времени испарения контактной жидкости. В качестве незамерзающих при отрицательных температурах жидкостей могут быть использованы изопреновьш, поливиниловый, этиловый и мети-яовыйТ Ъпирты, этиловые и метиловые эфиры этиленгликоля, скипидар, любая эфиры этиленгликоля, скипидар, любая автомобильная тормозная жидкость, метилцеллозольв, этилцеллозольв и другие незамерзающие жидкости, которые хорошо проводят звук и ультразвук, обладают хорошими смачиваюиц ми свойствами и моющим эффектом.

0

5

5

0

5

0

5

0

5

числе природные газы, обычные жидкие газы, газовые конденсаты, и криогенные жидкости, например жидкие азот, аргон, благородные и инертные тазы, водород, кислород, воздух. Однако предпочтительнее использовать нетоксичные и инертные газы из условия техники безопасности и сжиженные природные газы из условия экономичности.

При выборе конкре-тных ингредиентов для получения низкотемп-ературной контактной жидкости необходимо учи-- тывать температурньй диапазон эксплуатации незамерзающей жидкости. Выбирают ту жидкость, температура замер-. зания которой лежит на 10-20°С ниже нижнего предела диапазона онтактной ЖИДКОСТИ . Например, этилцеллозольв .обеспечивает в. смеси в жидким пропан- бутаном проведение контроля до-80 С, Однако этилцеллозрльвявляется дорогой жидкостью, поэтому для контроля при более высоких температурах следует выбирать другие жидкости с более высокой температурой замерзания.

При температурах -80 С в качестве низкотемпературных жидкостей могут быть использованы жидкие газы. Например, жидкий аргон с т.кип,, 72 С добавляют в ;шдкий природный газ с т,кип. -161 С. В связи с тем, что аргон -161°С, В связи с тем, что аргон имеет более низкук температуру кипения, чем жидкий природный газ, он испаряется в первую очередь, охлаждая .и сохраняя от испарения зкндкий, природный газ и вьшолняя роль экрана для кислорода воздуха, что сншкает Бзрывоопасность.

Низкотемпературная контактная жидкость может быть использована при ручном и автоматизированном контроле при использовании локальных иммерсионных ванн с проточным методом подачи контактной жидкости.

После проведения контроля при повышении температуры выше .точки кипения низкотемпературная контактная лсидкость полностью испаряется,, не

314

загрязняя рабочее место контроля, в то же время она существует достаточ- . ное время для его проведения.

Предлагаемые низкотемпературные контактные жидкости обладают хорошей смачиваемостью, высокой текучестью, низкой вязкостью и в связи с этим малым затуханием и поглощением ультразвуковых колебаний, хорошо пропускают свет, электромагнитные и звуковЬ1е колебания, обеспечивают надежньй акустический контакт, являются взрыво- и пожаробезопасными, нетоксичными и дешевыми и могут быть использованы в широком диапазоне температур. Кроме того, при использовании контакт - ных жидкостей с отрицательной температурой кипения для контроля при температуре выше температуры кипения контактной жидкости последняя вызывает охлаждение контролируемой зоны, в связи с чем в этой зоне уменьшается затухание ультразвуковых колебаний.

2 4

что повышает чувствительность и достоверность контроля.

Таким образом, использование предлагаемой низкотемпературной контактной жидкости для ультразвукового контроля позволяет повысить удобства эксплуатации.

Формула изобретения

Низкотемпературная контактная жидкость для ультразвукового контроля, содержащая жидкость, нез мерза- ющую при отрицательных температурах, и поверхностно-активное вещество отличающаяся тем, что, с целью повьш1ения удобства эксплуатации, в качестве поверхностно-активного вещества используют-жидкие газы или их смеси при соотношении жидких газов или их смесей и жидкости, незамерзающей при отрицательных температурах, 3:1.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1988 года SU1429012A1

Контактная жидкость для ультразвукового контроля 1986
  • Лещенко Александр Степанович
  • Торопчин Олег Петрович
SU1384545A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 429 012 A1

Авторы

Лещенко Александр Степанович

Торопчин Олег Петрович

Косьмирова Наталия Васильевна

Гриценко Иван Федорович

Даты

1988-10-07Публикация

1986-11-17Подача