×
29.05.2019
219.017.6578

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕФЕКТОВ СТЕНОК ТРУБОПРОВОДОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при ремонте трубопроводов с трещинами и коррозионными дефектами. Уменьшают давление в трубопроводе, устанавливают разъемную муфту, сваривают горизонтальными продольными швами половины муфты, закачивают твердеющий некоррозионно-активный полимерный материал в пространство между муфтой и трубопроводом и восстанавливают давление в трубопроводе. После сварки муфты выявляют зазоры между муфтой и трубопроводом в местах дефектов стенок трубопровода, устанавливают контуры зазоров и контролируют заполнение зазоров методом ультразвукового неразрушающего контроля. Повышает надежность трубопровода. 3 ил.

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при ремонте эксплуатирующихся трубопроводов с трещиноподобными и коррозионными дефектами.

Известен способ повышения стойкости конструкций к распространению трещин, в котором осуществляют нагрев и охлаждение конструкции в направлении возможного распространения трещин (а.с. №2041418, F16L 57/00, опубл. 09.08.1995).

Основным недостатком способа является повышенная опасность реализации способа на эксплуатирующихся магистральных нефтегазопроводах с трещинами без снижения давления и стравливания перекачиваемого продукта.

Наиболее близким к заявляемому способу является способ предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов, взятый нами в качестве прототипа (а.с. №2097646, F16L 57/00, 58/16, опубл. 27.11.1997). Известный способ заключается в уменьшении давления в трубопроводе, установке разъемной из двух половин муфты, сварке горизонтальными продольными швами половин муфты, закачке твердеющего некоррозионно-активного полимерного материала в пространство между трубой и муфтой. Недостатком известного способа является невозможность определения наличия или отсутствия полостей-зазоров между муфтой и трубопроводом, незаполненных некоррозионно-активным полимерным материалом.

Задачей изобретения является устранение возможности деформации трубы и развития дефекта при восстановлении давления в трубопроводе после ремонта путем выявления и гарантированного заполнения зазоров между муфтой и трубопроводом некоррозионно-активным полимерным материалом в месте дефекта.

Поставленная задача решается тем, что в способе предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов, включающем уменьшение давления в трубопроводе, установку разъемной муфты, сварку горизонтальными продольными швами половин муфты, закачку твердеющего некоррозионно-активного полимерного материала в пространство между муфтой и трубопроводом и восстановление давления, согласно изобретению после установки и сварки муфты выявляют зазоры между муфтой и трубопроводом в местах дефектов стенок трубопровода, устанавливают их контуры и контролируют заполнение зазоров методом ультразвукового неразрушающего контроля.

После установки муфты возникает фрагментарно-прерывистый контакт поверхностей сопряжения трубопровода и муфты в силу того, что даже новые трубы, из которых делают половины муфты, и тем более, эксплуатируемый трубопровод имеют отклонения от геометрии окружности, овальность, локальные искривления. Вследствие этого образуются изолированные друг от друга полости-зазоры, местоположение которых установить заранее невозможно.

При обжатии муфты на трубопроводе цепными гидравлическими зажимами и восстановлении давления происходит неравномерная деформация трубопровода - минимальная в местах полного прижатия к муфте и максимальная в неустраненных зазорах. Это может вызвать увеличение размеров трещин или их дополнительное образование в районе коррозионного дефекта и снизить тем самым надежность ремонта.

Выявление зазоров между муфтой и трубопроводом посредством ультразвукового обследования, установление их контуров и заполнение зазоров некоррозионно-активным полимерным материалом с последующим ультразвуковым контролем степени их заполнения позволяет устранить возможность деформации трубы и развития дефекта на поверхности трубопровода при восстановлении давления в трубопроводе после ремонта.

Способ поясняется фиг.1-3.

На фиг.1 стрелками изображен путь прохождения и отражения ультразвука в муфте, а также эхо-сигналы на экране ультразвукового дефектоскопа. (Путь прохождения ультразвука в муфте условно показан линиями, не перпендикулярными поверхности, для того, чтобы показать разделение этапов прохождения ультразвука во времени. В действительности ультразвук вводят пьезоэлектрическим преобразователем ультразвукового дефектоскопа перпендикулярно поверхности муфты и принимают тем же преобразователем в том же месте).

На фиг.2 показан участок трубопровода с дефектом и установленной на нем муфтой, с выявленными на ее поверхности контурами зазоров и отверстиями для заполнения зазоров.

На фиг.3 изображена схема прохождения и отражения ультразвука в сечении трубопровода с установленной муфтой, а также эхо-сигналы на экране дефектоскопа в случае качественного соединения.

Способ осуществляется следующим образом.

Установив пьезоэлектрический преобразователь 1 ультразвукового дефектоскопа на муфту 2, проводят настройку дефектоскопа. Для этого посредством пьезоэлектрического преобразователя 1 вводят импульсы ультразвуковых колебаний в муфту 2. Принимают и преобразовывают отраженные от внутренней поверхности муфты 2 импульсы в эхо-сигналы, находят такое положение преобразователя, при котором амплитуда первого эхо-сигнала 3, наблюдаемого на экране 4, максимальна. Корректируют чувствительность дефектоскопа, выставляя амплитуду первого эхо-сигнала 3 на экране дефектоскопа на заданный уровень 5.

Зачищают наружную поверхность трубопровода 6 в месте дефекта 7 и внутреннюю поверхность муфты 2, которая будет сопрягаться с местом дефекта 7.

Уменьшают давление в трубопроводе, устанавливают разъемную из двух половин муфту 2, сваривают горизонтальными продольными швами половины муфты (не показано).

После установки муфты 2 на трубопровод 6 сканируют места дефектов при помощи пьезоэлектрического преобразователя 1. Выявляют места зазоров между муфтой 2 и трубопроводом 6. Плотное соединение характеризуется минимальной амплитудой первого эхо-сигнала 3 (фиг.3) относительно заданного уровня 5. Воздушные зазоры выявляют по увеличению первого эхо-сигнала 3 (фиг.1) до максимальной амплитуды, соответствующей заданному уровню 5.

При выявлении зазоров устанавливают их контуры 8 (фиг.2). В пределах установленных контуров зазоров выполняют в муфте сквозные отверстия 9, через которые осуществляют заполнение зазоров полимерным некоррозионно-активным материалом. Степень заполнения зазоров полимерным материалом контролируют по амплитуде первого эхо-сигнала, после чего восстанавливают давление в трубопроводе.

Пример.

При помощи метода внутритрубной дефектоскопии в магистральном подземном трубопроводе, изготовленном из труб ⊘1220 мм и толщиной стенки 12 мм, была обнаружена продольная трещина протяженностью 400 мм и максимальной глубиной в центральной ее части 5 мм, развитие которой в дальнейшем может привести к аварийному разрушению трубопровода.

Для предотвращения дальнейшего развития трещины было принято решение об установке на трубопровод муфты.

Для проведения ультразвукового обследования использовали ультразвуковой дефектоскоп общего назначения УД-2-12 и пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП) П 111-2,5-12-002.

Устанавливали ПЭП на наружную поверхность муфты в месте дефекта перед ее установкой и вводили в муфту импульсы ультразвуковых колебаний. Принимали и преобразовывали отраженные от внутренней поверхности муфты импульсы в эхо-сигналы, находя такое положение преобразователя, при котором амплитуда первого эхо-сигнала была максимальна. Корректировали чувствительность дефектоскопа, выставляя амплитуду первого эхо-сигнала на экране дефектоскопа на заданный уровень. Получали отраженные эхо-сигналы с амплитудой, для первого эхо-сигнала равной 7 клеткам (по вертикальной разметке экрана), для второго эхо-сигнала - 6 клеткам.

Зачищали наружную поверхность трубопровода в месте дефекта и внутреннюю поверхность муфты, которая должна сопрягаться с местом дефекта.

Уменьшали давление в трубопроводе на 20% от рабочего, устанавливали разъемную из двух половин муфту и сваривали горизонтальными продольными швами половины муфты.

После установки муфты на трубопровод и обжатия ее цепными гидравлическими зажимами сканировали место дефекта, перемещая пьезоэлектрический преобразователь по поверхности муфты. Выявляли места зазоров между муфтой и трубопроводом по увеличению амплитуды первого эхо-сигнала до 7 клеток экрана.

В месте плотного сплошного соединения поверхностей трубопровода и муфты без зазора происходило преимущественное прохождение импульса в материал трубопровода, характеризуемое несущественным отражением малой интенсивности, которому соответствует первый эхо-сигнал от границы трубопровод - муфта, по амплитуде равный 3 клеткам экрана дефектоскопа.

В месте воздушного зазора отражение первого импульса происходило от границы внутренней поверхности муфты с воздухом, при этом эхо-сигнал увеличивался до максимального и соответствовал эхо-сигналу, полученному до установки муфты, то есть по амплитуде равному заданному уровню в 7 клеток экрана.

При сканировании места дефекта были установлены контурные границы зазоров. В пределах установленных контуров зазоров сверлением малого диаметра (5 мм) выполнили в муфте сквозные отверстия, через которые осуществили заполнение зазоров твердеющим полимерным некоррозионно-активным материалом. Степень заполнения зазоров после затвердевания полимерного материала контролировали аналогично по амплитуде первого эхо-сигнала. О наличии заполнения полимерным материалом судили по первому эхо-сигналу, амплитуда которого зависит от акустических свойств затвердевшего полимерного материала, и не превышала ½ от заданного уровня, то есть 3,5 клеток экрана. После качественного заполнения зазоров в окрестности дефекта в стенке трубы восстанавливали в трубопроводе давление до рабочего.

Реализация заявленного изобретения позволяет отказаться от сплошного заполнения пространства между муфтой и трубопроводом твердеющим некоррозионно-активным полимерным материалом, и обеспечивает гарантированное заполнение зазоров между трубопроводом и муфтой в месте дефекта, не допускающее деформацию трубопровода в месте дефекта и предотвращающее рост трещиноподобных дефектов и разрушение трубопровода.

Способпредотвращенияразвитиядефектовстеноктрубопроводов,включающийуменьшениедавлениявтрубопроводе,установкуразъемноймуфты,сваркугоризонтальнымипродольнымишвамиполовинмуфты,закачкутвердеющегонекоррозионно-активногополимерногоматериалавпространствомеждумуфтойитрубопроводомивосстановлениедавления,отличающийсятем,чтопослеустановкиисваркимуфтывыявляютзазорымеждумуфтойитрубопроводомвместахдефектовстеноктрубопровода,устанавливаютихконтурыиконтролируютзаполнениезазоровметодомультразвуковогонеразрушающегоконтроля.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-3 из 3.
20.02.2019
№219.016.c033

Способ определения предела текучести материала

Изобретение относится к области испытания физико-механических свойств материалов. Сущность: осуществляют подготовку гладкой поверхности образца и ступенчатое нагружение образца внешней растягивающей силой. Перед нагружением на поверхности образца размечают не менее трех областей измерения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339017
Дата охранного документа: 20.11.2008
29.05.2019
№219.017.657a

Способ определения пластических свойств металла трубопроводов

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может использоваться для определения пластических свойств металла действующих трубопроводов. Образцы металла, аналогичного металлу трубопровода, подвергают ступенчатому статическому нагружению до предела упругости и получают экспериментальные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002343338
Дата охранного документа: 10.01.2009
29.05.2019
№219.017.66c2

Способ определения остаточного ресурса металла длительно эксплуатируемых стальных труб

Изобретение относится к испытательной технике. Сущность изобретения: вырезают заготовки из участка трубы с наибольшим значением коэрцитивной силы. Деформируют и искусственно их старят. Измеряют коэрцитивную силу. Изготавливают и проводят испытания образцов, аппроксимируют зависимость изменения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339018
Дата охранного документа: 20.11.2008
Показаны записи 71-80 из 80.
01.11.2019
№219.017.dd23

Трубопроводная муфта

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при ремонте стальных трубопроводов, транспортирующих под давлением жидкие или газообразные среды. Целью изобретения является создание трубопроводной муфты, исключающей указанные недостатки аналогов и прототипа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704524
Дата охранного документа: 29.10.2019
02.03.2020
№220.018.07b3

Анкер для закрепления трубопровода

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано для закрепления трубопроводов от всплытия при эксплуатации. Техническим результатом изобретения является увеличение конструкционной надежности и несущей способности анкера, обеспечение гарантированного раскрытия анкера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715488
Дата охранного документа: 28.02.2020
26.03.2020
№220.018.1012

Георешетка

Изобретение относится к области строительства, а именно для защиты грунта от размыва поверхностными водотоками на откосах насыпей промышленных площадок и автодорог, склонах, береговых участках водных преград, трассах подземных трубопроводов. Георешетка выполнена в виде ячеистой структуры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717536
Дата охранного документа: 24.03.2020
21.05.2020
№220.018.1f7c

Способ определения срока вывода в ремонт анодного заземления

Изобретение относится к области электрохимической защиты от коррозии подземных трубопроводов. В начальный момент времени ввода установки катодной защиты УКЗ в эксплуатацию выполняют измерение значения сопротивления растеканию тока с анодного заземления, входящего в состав УКЗ участка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721250
Дата охранного документа: 18.05.2020
31.05.2020
№220.018.22fa

Способ определения механических напряжений в стальном трубопроводе

Изобретение относится к области оценки технического состояния стальных трубопроводов и может быть использовано для определения механических напряжений, например, в стальных трубопроводах подземной прокладки. Сущность: осуществляют изготовление образца в виде полого цилиндра из материала,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722333
Дата охранного документа: 29.05.2020
12.04.2023
№223.018.440e

Способ контроля напряженно-деформированного состояния заглубленного трубопровода

Изобретение относится к способам мониторинга состояния заглубленных трубопроводов. Измеренные с помощью N>3 волоконно-оптических распределенных сенсоров продольной деформации значения деформаций в точках крепления сенсоров к поверхности трубопровода с помощью модели деформации трубопровода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729304
Дата охранного документа: 05.08.2020
12.04.2023
№223.018.448c

Способ определения коррозионной активности гликолей в теплообменном оборудовании

Изобретение относится к области исследований коррозионных процессов и может быть использовано при определении скорости коррозии стали и коррозионной активности гликолей в теплообменном оборудовании. Способ определения коррозионной активности гликолей в теплообменном оборудовании включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777000
Дата охранного документа: 29.07.2022
12.04.2023
№223.018.44a2

Способ редуцирования природного газа

Изобретение относится к области газораспределения, в частности снижения давления природного газа с использованием редуцирующего устройства, и может быть использовано на газораспределительных станциях магистральных газопроводов. Техническим результатом изобретения является уменьшение перепада...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770349
Дата охранного документа: 15.04.2022
12.04.2023
№223.018.45f3

Способ калибровки системы контроля напряженно-деформированного состояния заглубленного трубопровода

Изобретение относится к способам мониторинга состояния заглубленных трубопроводов. Для учета начальных напряжений, возникающих при сборке трубопровода путем сварки из отдельных труб из-за неровностей поверхности земли и приводящих к изгибным деформациям и соответствующим напряжениям в теле...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741185
Дата охранного документа: 22.01.2021
12.04.2023
№223.018.4906

Устройство для защиты и закрепления трубопровода

Изобретение относится к трубопроводному транспорту нефти и газа и может быть использовано для механической защиты подземных трубопроводов на переходах через водные преграды. Техническим результатом изобретения является обеспечение защиты трубопровода от внешних механических воздействий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793804
Дата охранного документа: 06.04.2023
+ добавить свой РИД