×
20.03.2019
219.016.e95a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДНЫХ ТРУБ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам определения работоспособности газонефтепроводных стальных труб магистральных трубопроводов и может быть использовано в нефтяной и газовой промышленности. Техническим результатом является повышение информативности и полноты оценки работоспособности трубопроводов за счет определения циклической прочности и надежности металла труб в условиях двухосного нагружения, а также установление предельного срока промышленной и экологически безопасной эксплуатации труб магистральных трубопроводов разных диаметров с большим сроком службы. Способ определения работоспособности стальных газонефтепроводных труб магистральных трубопроводов возрастающим гидростатическим внутренним давлением до разрушения в условиях двухосного нагружения с соотношением главных напряжений 2:1 включает предварительное нанесение на трубу имитаций эксплуатационных повреждений и ремонта. Перед статическим испытанием внутренним давлением до разрушения проводят по крайней мере не менее трех ресурсных испытаний внутренним циклическим давлением, соответствующим эксплуатационному. Циклические испытания проводят путем нагружения трубы внутренним давлением согласно ступенчато-блочной программе. После проведения трех ресурсных испытаний внутренним циклическим давлением, задаваемым по ступенчато-блочной программе, проводят завершающее ресурсное испытание трубы внутренним пульсирующим отнулевым гидростатическим давлением до уровня, не превышающего 0,7 от предела текучести металла трубы. Дополнительное число нагружений ограничено 10000 циклов. 1 ил., 2 табл.

Изобретение относится к способам определения работоспособности газонефтепроводных стальных труб магистральных трубопроводов, а именно к определению циклической прочности сварных газонефтепроводных труб в исходном состоянии и с имитаторами дефектов: продольными надрезами и участками ремонта коррозионных повреждений, выполненных с использованием сварки, может быть использовано в нефтяной и газовой промышленности, например, при проверке качества трубной продукции на соответствие техническим требованиям (для экспериментальной оценки конструктивной прочности сварных труб, пластических свойств, вязкости разрушения, циклической прочности металла в составе труб в условиях двухосного нагружения с соотношением главных напряжений 2:1), или для установления предельного (допустимого) срока промышленной и экологически безопасной эксплуатации труб магистральных трубопроводов разных диаметров как после их изготовления, так и после длительной эксплуатации.

В настоящее время уровень требований к прочности, долговечности и экологичности магистральных трубопроводов возрос. Традиционные испытания труб статическим давлением для оценки конструктивной прочности уже недостаточны для проверки выполнения требований к трубам современных строящихся трубопроводов, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях, условиях агрессивной внешней среды (морское дно) и при значительно возросших рабочих давлениях перекачиваемого продукта.

Для строительства трубопроводов высоких параметров используются высокопрочные трубы с большой толщиной стенки. По техническим условиям на трубы для перспективных трубопроводов (например, Восточная Сибирь - Тихий Океан, Северный поток и др.) необходимо обеспечивать не только достаточно высокие показатели прочностных и вязких свойств материала труб при эксплуатационных температурах, но и достаточный запас их усталостной прочности. Данное требование обусловлено значительным повышением прочности металла труб по сравнению с традиционным уровнем прочности (до 550 МПа) почти в 2 раза. Как правило, с увеличением прочности металл становится более чувствительным к усталостным нагрузкам и концентраторам напряжений (дефекты, трещины, ремонтные швы), кроме того, при увеличении прочности металла труб растут и номинальные уровни разрешенного эксплуатационного внутреннего давления в магистральных газопроводах и, следовательно, увеличивается амплитуда циклической составляющей нагружения труб магистральных газопроводов.

Одновременно, для сварки труб упомянутых категорий прочности используются соответствующие этим категориям сварочные материалы и технологии, внося тем самым дополнительный вклад в тенденцию снижения циклической долговечности труб. Например, технология сварки высокопрочной стали может потребовать разработки и применения специальных малоэнергетических режимов сварки для снижения уровня послесварочной остаточной напряженности в кольцевых стыковых поворотных (заводских) и неповоротных (монтажных) сварных соединениях, а также выполнения дополнительных требований по снижению уровней концентрации напряжений на границах технологических (заводских) и монтажных швов.

Решение этих проблем вызывает необходимость проведения контрольных статических и ресурсных испытаний по специально разработанной программе, учитывающей специализацию труб категорий прочности К60, К70, Х70-Х100: обеспечение статической и циклической (ресурсной) прочности при нагружении труб внутренним давлением высоких параметров, в том числе труб с имитацией эксплуатационных повреждений и ремонта.

Ближайшим по назначению способу контрольных испытаний газонефтепроводных труб является способ, описанный в статье «Комплексные исследования характеристик работоспособности спирально-шовных труб для магистральных газонефтепроводов», «Трубопроводный транспорт: теория и практика», №3(5), 2006 г., принятый за прототип (13). Основные результаты этих испытаний позволяют произвести:

- анализ механических свойств спирально-шовных труб в состоянии поставки;

- оценку малоцикловой усталости спирально-шовных труб при комбинированном нагружении (циклические нагрузки внутренним давлением и изгибные);

- оценку поведения поперечных сварных швов рулонов при наличии концентраторов напряжений;

- оценку прочностных и пластических свойств труб с поперечным швом в состоянии поставки;

- определение остаточных прочностных свойств труб с поперечным швом;

- анализ структуры поперечных швов труб.

Данный способ-прототип, разработанный для определение служебных характеристик спирально-шовных труб с поперечным швом, по сравнению с другими аналогами обеспечивает получение полноценной экспериментальной информации о достигнутой технологией производства прочности и работоспособности труб при комбинированном нагружении внутренним давлением и изгибом. Недостатком данного способа-прототипа является отсутствие экспериментальных данных о работоспособности натурных труб в условиях циклического нагружения внутренним давлением высоких параметров, что делает результаты этих испытаний недостаточно полными

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение информативности и полноты оценки работоспособности трубопроводов за счет определения циклической прочности и надежности металла труб в условиях двухосного нагружения (с соотношением главных напряжений 2:1), а также установление предельного (допустимого) срока промышленной и экологически безопасной эксплуатации труб магистральных трубопроводов разных диаметров с большим сроком службы.

Технический результат достигается тем, что перед завершающим статическим разрушающим испытанием трубы внутренним давлением проводится ее предварительное циклическое ресурсное испытание по ступенчато-блочной программе нестационарного нагружения внутренним давлением, представляющей специально разработанный модельный спектр нагрузок, действующих на реальные трубопроводы во время полного срока их эксплуатации (см. чертеж и табл.1).

Предлагаемый способ проведения контрольных статических и ресурсных испытаний натурных труб большого диаметра основан на результатах анализа случаев аварий и основных повреждающих факторов труб магистральных трубопроводов во время длительной эксплуатации, а также циклических нагрузок от колебаний рабочего давления в трубах.

Таблица 1
Параметры циклического нагружения в ступенях основного блока при среднем давлении в трубе, составляющем 0.86 Рmах
Размах внутреннего давления 2Р'а
0.04 0.07 0.1 0.12 0.18 0.28 1.00
Минимальный уровень давления Р'min
В долях от 0.84 0.825 0.81 0.8 0.77 0.72 0
Pmax Максимальный уровень давления Р'max
0.88 0.895 0.91 0.92 0.95 1.00 1.00
Амплитуда внутреннего давления Р'а
0.02 0.035 0.05 0.06 0.09 0.14 0.50
Количество циклов нагружения в ступени
циклы 3500 270 120 100 80 40 10

Испытываются специальным образом подготовленные трубы, в составе которых присутствуют заводские продольные и кольцевые стыковые сварные швы, выполненные по принятой для труб испытываемой категории технологии. Также испытываемая труба может иметь в своем составе кольцевой (стыковой) шов, сваренный по монтажной или ремонтной технологии специализированными сварочными материалами. Для труб одного типоразмера и категории прочности должны выполняться испытания 2-х подготовленных труб. Одновременно с трубами испытываются и примененные при их подготовке сварочные материалы и технологии.

Для труб одного типоразмера и категории прочности должен проводиться следующий комплекс испытаний труб внутренним циклическим давлением (см. чертеж и таблицу 2).

Длина подготовленной трубы должна быть не менее 6 метров, к концам трубы должны быть приварены специальные сферические заглушки, позволяющие уменьшить концевые эффекты повышения местных номинальных напряжений в стенках трубы (дополнительные растягивающие напряжения на поверхности трубы от изгибающего момента, возникающего вследствие ограничения радиальной деформации трубы жесткостью заглушки). Давление в трубе обеспечивается с помощью жидкости (воды), нагнетаемой компрессором.

Таблица 2
№ п/п Вид испытаний Режим нагружения Ожидаемый результат
1 Ресурсное испытание трубы в исходном состоянии циклическим внутренним давлением. 3 блока нестационарного нагружения по блочной схеме* + 1 стационарный блок "0-Pmax" до разрушения**. Испытание позволит выявить гарантированную циклическую несущую способность трубы в исходном состоянии при реальном спектре нагружения.
2 Ресурсное испытание трубы с участком ремонта и/или с наружным дефектом поверхности циклическим внутренним давлением. аналогично п.1 Испытание позволит выявить циклическую несущую способность трубы с участком ремонта и/или с наружным дефектом поверхности при реальном спектре нагружения.
Примечания:
* 3 блока нестационарного нагружения по блочной схеме предназначены для имитации циклического ресурса, соответствующего расчетному сроку службы магистрального трубопровода (25 лет), взятому с 3-кратным запасом.
** Завершающий блок циклического нагружения "0-Pmax" необходим для выявления реальной циклической несущей способности трубы.

Основными результатами предлагаемого способа испытаний являются:

- циклическая прочность до образования трещины и циклический ресурс трубы;

- значение максимального давления в трубе перед ее статическим разрушением после циклического ресурсного испытания;

- коэффициент снижения конструктивной прочности трубы при наличии дефектов после ресурсных испытаний;

- установление очага разрушения относительно ближайшего торца трубы и заводского сварного шва;

- результаты анализа механизма (типа) разрушения металла в очаге и на стадии распространения магистральной трещины;

- характеристики интегральной пластичности металла трубы по удлинению периметров и локальной пластичности по утонению кромок в очаге разрушения и на стадии распространения магистральной трещины;

- установление степени снижения циклической несущей способности трубы с участком ремонта и наружным дефектом по сравнению с трубой в исходном состоянии

Таким образом, предлагаемый нормативный способ определения работоспособности и ресурса газонефтепроводных стальных труб магистральных трубопроводов по сравнению с прототипом позволяет обеспечить проверку надежности эксплуатации рассматриваемой номенклатуры труб большого диаметра соответствующего уровня прочности и пригодность примененных сварочных материалов и технологии ремонта, а также может использоваться для установления предельного (допустимого) срока промышленной и экологически безопасной эксплуатации труб магистральных трубопроводов разных диаметров с большим сроком службы или после длительной их эксплуатации.

Источники информации

1. Методика полигонных натурных испытаний труб для оценки конструктивной прочности. ООО "Институт ВНИИСТ». 2007 г.

2. Методика полигонных натурных испытаний труб с надрезами. ООО «Иститут ВНИИСТ», 2007 г.

3. Стенд для испытания труб внутренним давлением и на изгиб и гидравлическая система стенда. Патент РФ №2222800, G01N 3/10, G01N 3/36, опубликовано: 27.01.2004 г.

4. Способ испытания сварных монтажных соединений или локальных участков трубопровода на прочность, патент РФ №2146359, G01N 3/12, опубликовано 10.03.2000 г.

5. Стенд для гидравлического испытания труб, авторское свидетельство СССР №667844, кл. G01М 3/08, 1979. Авторское свидетельство СССР №728009, кл. G01М 3/02, 1980, опубликовано 27.11.1997 г.

6. Способ испытания трубы, заявка: 2005120812/28, 06.07.2005, опубликовано: 10.05.2007 г.

7. Способ реабилитации и определения эксплуатационного ресурса магистрального трубопровода, осуществляемый при его нагружении повышенным давлением в полевых условиях, а, 02.10.1997. US 4909091 а, 20.03.1990 г.

8. Установка для испытания труб, патент РФ №2327129, G01M 3/08, опубликовано 27.09.2008 г.

9. Установка для испытания труб, патент РФ №2247957, G01M 3/08, опубликовано 10.03.2005 г.

10. Установка для испытания труб, авт. свид. СССР №1370470, МПК G01M 3/08, опубликовано 30.01.1988 г.

11. Установка для гидравлических испытаний труб, патент РФ №2150683, G01M 3/08, F17D 5/02, опубликовано 10.06.2000 г.

12. Устройство для монтажа и гидравлических испытаний трубопроводов, патент РФ №2122078, E03F 3/06, опубликовано 20.11.1998 г.

13. «Комплексные исследования характеристик работоспособности спирально-шовных труб для магистральных газонефтепроводов», «Трубопроводный транспорт: теория и практика», №3(5), 2006 г.

Способ определения работоспособности стальных газонефтепроводных труб магистральных трубопроводов возрастающим гидростатическим внутренним давлением до разрушения в условиях двухосного нагружения с соотношением главных напряжений 2:1, включающий предварительное нанесение на трубу имитаций эксплуатационных повреждений и ремонта и проведение перед статическим испытанием внутренним давлением до разрушения по крайней мере не менее трех ресурсных испытаний внутренним циклическим давлением, соответствующим эксплуатационному, отличающийся тем, что циклические испытания проводят путем нагружения трубы внутренним давлением согласно ступенчато-блочной программе, при этом в каждом блоке нагружения внутреннее давление в трубе возрастает до уровня, не превышающего 0,7 от предела текучести металла трубы, и после проведения трех ресурсных испытаний внутренним циклическим давлением, задаваемым по ступенчато-блочной программе, проводят завершающее ресурсное испытание трубы внутренним пульсирующим отнулевым гидростатическим давлением до уровня, не превышающего 0,7 от предела текучести металла трубы, при этом дополнительное число нагружений ограничено до 10000 циклов.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-25 из 25.
09.06.2019
№219.017.79e4

Смесь для изготовления литейных форм и стержней

Изобретение относится к области литейного производства. Смесь содержит в мас.%: огнеупорный наполнитель в виде порошка недоплава производства электротехнического периклаза 40,0-50,0, связующее в виде жидкого стекла 5,0-12,0 и порошок лома использованных литейных форм из недоплава 45,0-48,0....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312732
Дата охранного документа: 20.12.2007
09.06.2019
№219.017.7a36

Способ гранулирования флюса

Изобретение относится к методам гранулирования флюсов для сварки низколегированных хладостойких сталей и сплавов, широкого диапазона составов и может быть применено во всех отраслях промышленности, производящих сварочные материалы, для сварки сталей и сплавов широкого диапазона составов, в том...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387521
Дата охранного документа: 27.04.2010
09.06.2019
№219.017.7ab0

Титановый сплав для трубопроводов и трубных систем теплообменного оборудования атомной энергетики

Изобретение относится к металлургии титановых сплавов, содержащих в качестве основы титан с заданным отношением легирующих и примесных элементов, и предназначено для использования в судовом и энергетическом машиностроении при производстве трубопроводов и сварных трубных систем, отвечающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002351671
Дата охранного документа: 10.04.2009
09.06.2019
№219.017.7c90

Способ сварки плавлением меди и ее сплавов со сталями

Изобретение может быть использовано в машиностроении, судостроении и других отраслях промышленности при изготовлении различных узлов и конструкций, включающих соединения медных сплавов со сталями, кроме деталей или изделий из оловянных бронз. Предварительно на кромку стальной детали наплавляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002325252
Дата охранного документа: 27.05.2008
10.07.2019
№219.017.ad15

Способ производства штрипса для труб магистральных трубопроводов

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к производству штрипсовой стали для магистральных трубопроводов диаметром до 1420 мм, толщиной не менее 20 мм и не более 40 мм. Для повышения прочностных свойств и сопротивляемости хрупким разрушениям при температуре до -20°С при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002383633
Дата охранного документа: 10.03.2010
Показаны записи 21-30 из 83.
10.09.2015
№216.013.79a9

Высокопрочная хладостойкая сталь

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при производстве толстолистового проката из стали высокой прочности, хладостойкости и улучшенной свариваемости для применения в судостроении, топливно-энергетическом комплексе, транспортном и тяжелом машиностроении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562734
Дата охранного документа: 10.09.2015
27.09.2015
№216.013.7f07

Способ двухступенчатого преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию

Изобретение относится к способу преобразования энергии ионизирующего излучения в ультрафиолетовое излучение. В заявленном способе предусмотрено использование диссоциирующего газа и преобразование ультрафиолетового излучения в электрическую энергию с помощью полупроводникового алмаза. Источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564116
Дата охранного документа: 27.09.2015
20.11.2015
№216.013.91de

Способ преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию

Изобретение может быть использовано в электронике, приборостроении и машиностроении при создании автономных устройств с большим сроком службы. Способ преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию включает изготовление полупроводникового материала, состоящего из областей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568958
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.04.2016
№216.015.32f8

Сплав на основе титана

Изобретение относится к области металлургии, в частности к титановым сплавам, и может быть использовано для изготовления конструкций, работающих в агрессивных средах, такой как морская вода, при повышенных температурах. Сплав на основе титана содержит, мас. %: алюминий 3,0-4,2, цирконий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582171
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.05.2016
№216.015.3bb8

Сплав на основе титана

Изобретение относится к области металлургии, а именно к сплавам на основе титана, и предназначено для использования в паротурбинных установках и высоконагруженных сварных конструкциях, эксплуатируемых при повышенной температуре. Сплав на основе титана содержит, мас. %: алюминий 4,3-6,3;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583972
Дата охранного документа: 10.05.2016
12.01.2017
№217.015.5fe9

Блочно-модульная станция очистки воды для систем водоснабжения

Изобретение относится к области водоснабжения, а именно к установкам водоподготовки подземных вод, в частности для источников высокоцветной и высокомутной воды, и может быть использовано в системах водоснабжения баз отдыха, коттеджных поселков, садоводческих товариществ и иных потребителей воды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590543
Дата охранного документа: 10.07.2016
25.08.2017
№217.015.a220

Способ центробежной отливки тонкостенных труб из жаропрочных сплавов

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при отливке тонкостенных труб из сложнолегированного жаростойкого жаропрочного сплава 50Х32Н43В5С2Б2, в частности труб диаметром 0,076-0,159 м, толщиной стенки 0,008-0,014 м и длиной 3,0 м. На внутреннюю поверхность формы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606824
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.b524

Литейный сплав на основе титана

Изобретение относится к области металлургии, в частности к свариваемым литейным сплавам на основе титана и предназначенным для изготовления фасонных отливок литых и сварных гребных винтов, рабочих колес водометных движителей, насосов. Литейный сплав на основе титана содержит, мас.%: алюминий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614228
Дата охранного документа: 23.03.2017
25.08.2017
№217.015.b526

Сплав на основе титана

Изобретение относится к металлургии, а именно к сплавам на основе титана для изготовления труб, используемым для теплопередающих элементов водяных парогенерирующих аппаратов атомных энергетических установок, нефтеперерабатывающей и нефтехимических предприятий. Сплав на основе титана содержит,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614229
Дата охранного документа: 23.03.2017
25.08.2017
№217.015.c869

Способ определения термомеханических характеристик материалов с памятью формы

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов, обладающих эффектом памяти формы, и может быть использовано для контроля термомеханических характеристик в условиях пассивного деформирования материалов с эффектом памяти формы для определения и контроля температурных точек фазовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619046
Дата охранного документа: 11.05.2017
+ добавить свой РИД