×
20.02.2019
219.016.bcdd

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ В СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002281468
Дата охранного документа
10.08.2006
Аннотация: Изобретение относится к области оценки технического состояния конструкций и может быть использовано для определения механических напряжений, например, в стальных трубопроводах надземной прокладки. Сущность изобретения состоит в том, что для определения механических напряжений стальных конструкций изготавливают образцы из материала, аналогичного материалу конструкции, которые подвергают деформационному старению различной степени. Определяют анизотропию коэрцитивной силы (АКС) металла образцов (ΔН) как разность значений коэрцитивной силы, измеренных поперек и вдоль прилагаемой нагрузки, от величины напряжений в образце. Растягивают образцы. Строят зависимости АКС от приложенных напряжений (σ) для образцов. Аппроксимируют полученные зависимости прямыми и строят график зависимости углового коэффициента прямых (tgα) от коэрцитивной силы образца, измеренной вдоль прикладываемой нагрузки (Н ). Измеряют коэрцитивную силу металла конструкции вдоль и поперек действия напряжений. По значению коэрцитивной силы, измеренной вдоль действия напряжений, определяют угловой коэффициент прямой, соответствующей текущему состоянию металла конструкции. Вычисляют АКС, по величине которой определяют механические напряжения в стальной конструкции. Технический результат: повышение достоверности определения напряженного состояния стальных конструкций. 3 ил.

Изобретение относится к области оценки технического состояния конструкций и может быть использовано для определения механических напряжений, например, в стальных трубопроводах надземной прокладки.

Известен способ измерения механических напряжений в трубопроводах, работающих под давлением, в котором на контрольном образце трубопровода с нулевыми значениями продольных напряжений, в качестве которого выбирают прямолинейный подземный участок трубопровода, измеряют значения параметра магнитного шума, определяют пересчетный коэффициент пропорциональности, регистрируют значение параметра магнитного шума металла трубопровода в месте контроля и по их значениям судят о напряжениях в трубопроводе (Патент РФ №2116635, МПК G 01 L 1/12, G 01 N 27/83. Опубл. 27. 07. 98. Бюлл. №21, С.342).

Недостатком способа является необходимость выбора участка трубопровода с нулевыми продольными напряжениями, что достоверно сделать сложно, т.к. прямолинейность участка не гарантирует нулевые продольные напряжения в металле трубопровода. Указанный недостаток снижает точность измерения напряжений.

Известен способ определения напряженного состояния стальных конструкции (В.Ф.Мужицкий, Б.Е.Попов, Г.Я.Безлюдько. Магнитный контроль напряженно-деформированного состояния и остаточного ресурса стальных металлоконструкций подъемных сооружений и сосудов, работающих под давлением. Дефектоскопия. - 2001. - №1. - с.38-46).

В известном решении растягивают образец материала, вырезанного из материала, аналогичного материалу конструкции, в процессе растяжения измеряют коэрцитивную силу. Получают зависимость коэрцитивной силы от приложенного напряжения для данного материала. Затем проводят измерения коэрцитивной силы металла конструкции и определяют напряженное состояние с помощью полученной зависимости.

Недостатком способа является большая погрешность определения напряженного состояния, обусловленная разницей начальной (без нагрузки) коэрцитивной силы металла образца и исследуемой конструкции.

Наиболее близким к заявляемому способу является способ определения механических напряжений в конструкции, взятый нами в качестве прототипа (В.Л.Свирюк, И.В.Грамотник, А.Н.Безруков, О.В.Проровская. Оценка состояния металла кожухов доменных печей и воздухонагревателей методом неразрушающего контроля. // Дефектоскопия. - 2003. - №9. - С.37-43).

В известном способе изготавливают образец из материала, аналогичного материалу конструкции. Растягивают образец и в процессе растяжения измеряют анизотропию коэрцитивной силы (АКС), определяемую как разность значений коэрцитивной силы, измеренных поперек и вдоль прилагаемой нагрузки. Получают зависимость анизотропии коэрцитивной силы от величины напряжений в образце. Далее измеряют анизотропию коэрцитивной силы металла конструкции и определяют величину напряжения с помощью полученной зависимости.

Недостатком способа является большая погрешность измерения вследствие различной величины изменения АКС под действием напряжения для металла образца и исследуемой конструкции, что обусловлено влиянием структурного состояния конкретного металла, например степенью деградации структуры металла в процессе эксплуатации и т.д.

Технической задачей изобретения является повышение точности определения механических напряжений за счет учета структурного состояния металла.

Поставленная задача решается за счет того, что в способе определения механических напряжений стальных конструкций, включающем изготовление образца из материала, аналогичного материалу конструкции, растяжение образца, получение зависимости анизотропии коэрцитивной силы, определяемой как разность значений коэрцитивной силы, измеренных поперек и вдоль прилагаемой нагрузки, от величины напряжений в образце, измерение анизотропии коэрцитивной силы металла конструкции, определение величины напряжения с помощью полученной зависимости, согласно изобретению, дополнительно изготавливают контрольные образцы, которые подвергают деформационному старению различной степени, получают зависимости анизотропии коэрцитивной силы от величины напряжений на контрольных образцах, аппроксимируют полученные зависимости прямыми, строят график зависимости углового коэффициента прямых от коэрцитивной силы, измеренной вдоль нагрузки, прикладываемой к контрольным образцам, измеряют анизотропию коэрцитивной силы металла конструкции, в т.ч. коэрцитивную силу вдоль действия нагрузки, с помощью которой по графику определяют угловой коэффициент прямой зависимости анизотропии коэрцитивной силы от напряжений, соответствующей состоянию материала конструкции, по которой определяют величину напряжений в конструкции.

Известно, что коэрцитивная сила зависит от структурного и напряженного состояния металла в точке измерения, причем в упругой области деформаций зависимость АКС от напряжений носит линейный характер. Поэтому зависимость АКС от растягивающих нагрузок, полученную на образцах, можно использовать при измерении на металле, структурное состояние которого соответствует состоянию металла образца, на котором получена зависимость, в противном случае возникает большая погрешность определения напряжений.

Изготовление в предлагаемом способе контрольных образцов различного структурного состояния и получение на них зависимости АКС от напряжений позволяет получить зависимости для различных структурных состояний металла, аппроксимированные в упругой области деформаций прямыми. Характеристикой прямой, проходящей через начало координат, является угловой коэффициент, численно равный тангенсу ее наклона по отношению к оси абсцисс (tgα). Показания коэрцитивной силы металла, измеренные вдоль действующей нагрузки, которые также необходимы для вычисления АКС, зависят от структурного и слабо зависят от наряженного состояния металла. Следовательно, определение зависимости коэрцитивной силы, измеренной вдоль действующей нагрузки от tgα при измерении напряжений в конструкции, позволит определить угловой коэффициент прямой зависимости анизотропии коэрцитивной силы от напряжений, соответствующей состоянию материала конструкции, по которой можно достоверно определить величину напряжений в конструкции.

Заявляемый способ поясняется чертежами. На фиг.1 представлены графики зависимости анизотропии коэрцитивной силы от величины растягивающих напряжений: 1 - образца металла в состоянии поставки; 2 - образца с первой степенью деформационного старения металла; 3 - второй степенью старения и 4 - с третьей степенью.

На фиг.2 представлен график зависимости тангенса угла наклона прямых от коэрцитивной силы, измеренной вдоль нагрузки, прикладываемой к образцам.

На фиг.3. представлен график зависимости АКС от напряжения для исследуемой конструкции, с помощью которой в ней определяют механические напряжения.

При эксплуатации под нагрузкой материал конструкции испытывает изменение физико-механических свойств (временного сопротивления разрыву, предела упругости, предела текучести, коэрцитивной силы).

Изменение механических и магнитных свойств можно воспроизвести путем искусственного деформационного старения в процессе статического растяжения образцов материала, а количественную оценку этих изменений обобщить условным понятием "степень старения".

Способ реализуют следующим образом.

Изготавливают образцы металла из материала в состоянии поставки, аналогичного материалу конструкции, напряженное состояние которой необходимо определить. Металл всех образцов, кроме одного, подвергают деформационному старению. Определяют анизотропию коэрцитивной силы металла образцов (ΔНс), определяемую как разность значений коэрцитивной силы, измеренных поперек и вдоль прилагаемой нагрузки, от величины напряжений в образце. Растягивают образцы с определенным шагом нагружения до достижения напряжений, составляющих 90% от предела текучести материала, т.е. в том диапазоне напряжений, когда зависимость АКС от напряжений довольно точно аппроксимируется прямой. На каждом шаге нагружения измеряют АКС. Строят зависимости АКС от приложенных напряжений (σ) для образцов. Аппроксимируют полученные зависимости прямыми 1-4 (фиг.1). Для каждой прямой рассчитывают угловой коэффициент (тангенс угла наклона прямой к оси напряжения α) (на фиг. 1 показан α1 для прямой 1 образца состояния поставки). Строят график зависимости углового коэффициента прямых 1-4 (tgα) от коэрцитивной силы образца, измеренной вдоль прикладываемой нагрузки (Нc||) (фиг.2). Измеряют коэрцитивную силу металла конструкции вдоль и поперек действия напряжений. По значению коэрцитивной силы, измеренной вдоль действия напряжений, определяют угловой коэффициент прямой, соответствующей текущему состоянию металла конструкции (фиг.3). Вычисляют АКС, по величине которой определяют механические напряжения в стальной конструкции.

Пример.

Необходимо определить напряженное состояние трубопроводов надземной технологической обвязки компрессорной станции. Трубопровод выполнен из труб марки стали 17Г1С. Диаметр трубопровода D=720 мм, толщина стенки трубы - δ=16 мм. Устанавливают, что трубопровод может испытывать только продольные (осевые) напряжения при отсутствии внутреннего давлении газа (Р=0), возникающие от веса труб, запорной арматуры, сезонного движения опор и т.д. Локализуют зоны, в которых возможны высокие продольные растягивающие напряжения, например, определением профиля трубопровода нивелированием. Преимущественно такие зоны расположены в верхней части трубопровода над опорой или в нижней части между опорами.

Из отрезка трубы (D=720 мм; S=16 мм) марки стали 17Г1С изготавливают четыре образца, причем образцы вырезают вдоль трубы. Образцы фрезеровкой доводят до формы параллелепипеда длиной 300 мм, шириной 60 мм, толщиной 5 мм. Отжигают образцы для снятия внутренних напряжений. Три образца подвергают деформационному старению различной степени путем одновременного воздействия пластической деформации 1,0% и температуры 100, 150, 200°С с выдержкой в термошкафу в течении 2 час (по одному образцу для каждой температуры) и получают образцы, степень старения которых 1, 2 и 3, соответственно.

Зажимают каждый из образцов в захватах разрывной машины МР-100, ступенчато с шагом 30 МПа, нагружают до величины 300 МПа (около 90% от предела текучести стали 17Г1С), при этом на каждом шаге нагружения измеряют анизотропию коэрцитивной силы металла в средней части образца.

Строят зависимости АКС (ΔНс) от растягивающих нагрузок (σ) для каждого образца (фиг.1).

Аппроксимируют полученные зависимости прямыми. Определяют уравнения полученных прямых: ΔНс=0,0084σ; ΔНс=0,0099σ; ΔНс=0,0127σ; ΔНс=0,0154σ соответственно для образца металла состояния поставки, а также 1, 2 и 3 степеней старения.

Строят зависимость углового коэффициента в уравнении прямой (тангенса угла наклона прямой к оси напряжения) от коэрцитивной силы образца, измеренной вдоль действия прикладываемых напряжений при напряжении, равном нулю σ=0 (фиг.2).

Измеряют коэрцитивную силу вдоль действия напряжения Нc|| (вдоль трубопровода) и поперек Нc в зоне трубопровода с возможными высокими напряжениями. Получают, что Нс||=6,0 А/см, Нc=7,4 А/см, соответственно ΔНс=7,4-6,0=1,4 А/см. По графику (фиг.2) определяет, что tgαк=0,014.

По полученному угловому коэффициенту tgαк строят прямую зависимости ΔНс=f(σ), соответствующую текущему состоянию металла конструкции (фиг.3), и определяют, что при ΔНс=1,4 А/см, продольные напряжения равны 100 МПа.

Аналогичные результаты можно получить путем простого вычисления:

σ=ΔНс/tgαк=1,4/0,014=100 МПа.

Использование предлагаемого изобретения позволяет достоверно без разрушения определять напряженное состояние стальных конструкций, структурное состояние металла которых от одной точки измерения к другой может значительно меняться.

Определение напряженного состояния, например, трубопроводов, при оценке технического состояния при строительстве или ремонте, делает возможным принятие решения о необходимости их реконструкции, что в целом повышает ресурс, надежность и безопасность работы трубопроводов.

Способопределениямеханическихнапряженийстальныхконструкций,включающийизготовлениеобразцаизматериала,аналогичногоматериалуконструкции,растяжениеобразца,получениезависимостианизотропиикоэрцитивнойсилы,определяемойкакразностьзначенийкоэрцитивнойсилы,измеренныхпоперекивдольприлагаемойнагрузки,отвеличинынапряженийвобразце,измерениеанизотропиикоэрцитивнойсилыметаллаконструкции,определениевеличинынапряженияспомощьюполученнойзависимости,отличающийсятем,чтодополнительноизготавливаютконтрольныеобразцы,которыеподвергаютдеформационномустарениюразличнойстепени,получаютзависимостианизотропиикоэрцитивнойсилыотвеличинынапряженийнаконтрольныхобразцах,аппроксимируютполученныезависимостипрямыми,строятграфикзависимостиугловогокоэффициентапрямыхоткоэрцитивнойсилы,измереннойвдольнагрузки,прикладываемойкконтрольнымобразцам,измеряютанизотропиюкоэрцитивнойсилыметаллаконструкции,втомчислекоэрцитивнуюсилувдольдействиянагрузки,спомощьюкоторойпографикуопределяютугловойкоэффициентпрямойзависимостианизотропиикоэрцитивнойсилыотнапряжений,соответствующейсостояниюматериалаконструкции,покоторойопределяютвеличинунапряженийвконструкции.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-5 of 5 items.
20.02.2019
№219.016.bc79

Способ выявления нарушений соединения полимерного покрытия с металлическими трубами

Использование: для выявления нарушений соединения полимерного покрытия с металлическими трубами. Сущность заключается в том, что осуществляют введение посредством пьезоэлектрического преобразователя ультразвукового дефектоскопа импульсов ультразвуковых колебаний в покрытие, прием и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002278378
Дата охранного документа: 20.06.2006
20.02.2019
№219.016.befd

Способ нанесения защитного покрытия на трубопровод

Изобретение относится к строительству трубопроводного транспорта и может быть использовано при нанесении защитного полимерного покрытия на магистральные трубопроводы. Очищают поверхность стального трубопровода, нагревают ее перемещением нагревателя вдоль трубопровода и наносят один или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315899
Дата охранного документа: 27.01.2008
29.05.2019
№219.017.6481

Способ предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при ремонте трубопроводов с трещиноподобными дефектами. Определяют местоположение и характер дефекта, вскрывают трубопровод, удаляют изоляционное покрытие и зачищают дефект. Уменьшают давление в трубопроводе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002295088
Дата охранного документа: 10.03.2007
29.05.2019
№219.017.6494

Способ восстановления исходных механических свойств металла длительно эксплуатируемых электросварных труб

Изобретение относится к испытательной технике. Сущность: вырезают из исследуемых труб образцы. Восстанавливают исходные свойства металла трубы путем термообработки и подготавливают образцы к механическим испытаниям. Термообработку образцов производят нагревом до 500°С, выдержкой при этой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002290620
Дата охранного документа: 27.12.2006
29.05.2019
№219.017.66ed

Способ определения коэффициента затухания продольных ультразвуковых колебаний в материале

Использование: для определения коэффициента затухания продольных ультразвуковых колебаний в материале. Сущность: заключается в том, что осуществляют последовательное введение импульсов ультразвуковых колебаний с помощью ультразвукового дефектоскопа и прямого пьезоэлектрического преобразователя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301420
Дата охранного документа: 20.06.2007
Showing 1-10 of 80 items.
10.01.2013
№216.012.19a8

Способ выявления отслаиваний покрытия подземных трубопроводов

Изобретение относится к области оценки технического состояния подземных магистральных трубопроводов и может найти применение при выявлении участков трубопроводов с отслаиванием антикоррозионного покрытия. Задачей способа является снижение трудоемкости и повышение безопасности способа. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472060
Дата охранного документа: 10.01.2013
20.01.2013
№216.012.1db4

Способ определения местоположения источника блуждающего тока

Изобретение относится к области защиты подземных металлических сооружений от коррозии блуждающими токами и может быть использовано в нефтяной и газовой отраслях промышленности для определения наличия и местоположения источника блуждающих токов. Сущность: выбирают не менее двух участков вблизи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473098
Дата охранного документа: 20.01.2013
10.02.2013
№216.012.2422

Способ предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов

Изобретение относится к строительству и эксплуатации подземных магистральных трубопроводов из стальных труб с антикоррозионным покрытием заводского нанесения и может быть использовано для его ремонта и предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов при эксплуатации. Устанавливают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474752
Дата охранного документа: 10.02.2013
20.05.2013
№216.012.41a6

Способ предохранения антикоррозионного покрытия при строительстве трубопроводов

Изобретение может быть использовано для предупреждения сдвига и отслаивания покрытия при проведении сварочно-монтажных работ. На трубопровод устанавливают фиксирующий и удерживающий хомуты, состоящие из трех криволинейных элементов. Удерживающий хомут устанавливают на кромку антикоррозионного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482376
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.06.2013
№216.012.4dc7

Способ выявления нарушений соединения полимерного покрытия с металлическими трубами

Использование: для выявления нарушений соединения полимерного покрытия с металлическими трубами. Сущность: заключается в том, что осуществляют возбуждение в покрытии и металле трубы посредством сухого точечного контакта упругих волн с помощью излучающего вибратора, прием и регистрацию режима...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485493
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.09.2013
№216.012.6cec

Противопехотная осколочная мина дистанционной установки

Изобретение относится к боеприпасам и может быть использовано для поражения живой силы противника. Противопехотная осколочная мина дистанционной установки содержит направляющий корпус, устройство установки, подпружиненные лапки, накидную крышку, стабилизатор в виде капроновых лент или парашюта,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493535
Дата охранного документа: 20.09.2013
10.10.2013
№216.012.7437

Способ определения температуры кристаллизации парафинов в нефти

Изобретение относится к области определения физических параметров пластовых флюидов и может быть использовано в промышленных и научно-исследовательских лабораториях для определения температуры кристаллизации парафинов в нефти. Согласно заявленному способу выполняют нагрев образца нефти с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495408
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.11.2013
№216.012.832b

Способ выявления внутренних расслоений стенок труб

Использование: для выявления внутренних расслоений стенок труб. Сущность заключается в том, что осуществляют подготовку поверхности трубы к ультразвуковому контролю, сканирование ее ультразвуковым преобразователем, подключенным к прибору, и выявление мест расслоений по показаниям прибора, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499255
Дата охранного документа: 20.11.2013
10.04.2014
№216.012.b3f6

Маркер для внутритрубной диагностики

Изобретение относится к магнитной внутритрубной диагностике и может использоваться в нефтегазовой промышленности при определении координат дефектов металла труб подземных трубопроводов. Маркер состоит из двух маркерных накладок, выполненных из ферромагнитного материала, а именно из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511787
Дата охранного документа: 10.04.2014
27.04.2014
№216.012.bccd

Способ определения касательных напряжений в стальных трубопроводах

Изобретение относится к области оценки технического состояния трубопроводов и может быть использовано для определения касательных напряжений в стальных трубопроводах надземной прокладки. Техническая задача решается тем, что в способе определения касательных напряжений в стальных трубопроводах,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514072
Дата охранного документа: 27.04.2014
+ добавить свой РИД