×
06.06.2019
219.017.741f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу изготовления труб. Техническим результатом является уменьшение механических кольцевых растягивающих напряжений стенки трубы. Технический результат достигается способом изготовления труб, который включает послойную спиральную намотку на трубу, выполненную из жесткого материала, высокопрочной ленты, растянутой с заданным усилием, пропитанной клеевой композицией. Усилие натяжения ленты составляет не менее 0,5 от разрывной нагрузки ленты, параметры нанесения ленты определяют по выражению где n - количество наносимых слоев наружной усиливающей оболочки из композиционного материала; F - усилие натяжения высокопрочной ленты, составляющее не менее 0,5 от разрывной нагрузки; ε - требуемая степень снижения механических кольцевых растягивающих напряжений в стенке трубы; р - внутреннее давление; D - наружный диаметр трубы; b - ширина высокопрочной ленты. 5 ил.

Изобретение относится к трубному производству и может быть использовано при производстве труб и трубных изделий.

Известна многослойная труба [Авторское свидетельство СССР №972186, F16L 9/18, опубл. 07.11.1982, бюл. №41], состоящая из двух и более трубных заготовок, при этом каждую предыдущую заготовку, начиная с наружной, выполняют из материала с пределом текучести, превышающим предел текучести последующей трубной заготовки на величину деформационного упрочнения, а пластичностью - меньше на величину, равную потери пластичности последующей трубной заготовки при калибровке ее внутренним давлением.

Недостатками данного устройства являются:

1) Значительная металлоемкость изделия.

2) Сложность процесса формирования и оперативного технологического контроля заданных физико-механических свойств трубных заготовок.

Известна многослойная труба большого диаметра [Авторское свидетельство СССР №1010388, F16L 9/16, опубл. 07.04.1983, бюл. №13], содержащая спирально навитые расположенные друг над другом и жестко связанные между собой металлические полосы, которые выполнены из высокопрочной ленты с односторонним плакирующим покрытием из легкодеформируемого антикоррозионного материала, образующим соединительную прослойку между лентами и защитную наружную оболочку трубы.

Недостатком данного устройства является сложность изготовления и значительная металлоемкость изделия.

Известен способ бандажирования труб гибким элементом [Авторское свидетельство СССР №667293, B21D 51/24, опубл. 15.06.1979, бюл. №22], при котором на поверхность вращающейся трубы по винтовой линии навивают гибкий элемент с закреплением его на трубе в начале и в конце навивки, отличающийся тем, что с целью повышения надежности бандажированных труб путем исключения несплошностей между трубой и гибким элементом, на трубу и на гибкий элемент перед навивкой наносят антикоррозионное покрытие.

Недостатками данного способа являются:

1) Значительная металлоемкость изделия.

2) Невозможность создания бандажом (проволокой) равномерного давления на внешнюю поверхность трубы, вследствие ее круглого поперечного сечения.

3) Невозможность создания значительного усилия натяжения вследствие недостаточной прочности проволоки (вследствие относительно малой площади поперечного сечения).

4) Трудоемкость создания многослойного бандажа, вследствие сложности равномерной укладки проволоки в пространство между витками предыдущего слоя.

Известны различные способы ремонта и усиления дефектов труб (трубопроводов) с помощью оболочек из композиционного материала, монтируемых на неподвижную трубу путем намотки армирующего материала (волокон, лент) или стеклопластиковой ленты и их склеивания клеевыми композициями.

Например, известен способ ремонта трубопровода (варианты) [Патент РФ №2156397, F16L 55/17, F16L 58/16, опубл. 20.09.2000, бюл. №26], заключающийся в установке на участок трубы с повреждением бандажа, формируемого за счет намотки на трубу ленточной спирали с поэтапным склеиванием каждого витка между собой с помощью связующего. Также известен способ бандажирования дефектного участка действующего трубопровода [Патент РФ №2121619, F16L 55/16, опубл. 10.11.1998], заключающийся в намотке на участок трубопровода с дефектом, а также на прилегающие бездефектные участки, волокна из стеклоткани, пропитанного клеевой композицией.

Недостатками известных способов являются:

1) Технологическая сложность процесса оборачивания со значительным усилием стеклопластиковой ленты (стекловолокно) вокруг неподвижного трубопровода.

2) Невозможность создания высокого внешнего давления, оказываемого бандажом на поверхность трубопровода при нанесении, и его точного текущего контроля.

Также известен способ ремонта трубопровода и полимерная лента для его осуществления [Патент РФ №2208195, F16L 55/17, опубл. 10.07.2003, бюл. №19], заключающийся в намотке с заданным небольшим натяжением на предварительно покрытую связующим дефектную зону трубы, пропитанной связующим, высокопрочной ленты из стеклоткани, с последующим нагревом муфты для отверждения связующего ленты и заполняющего дефектные места материала, отличающийся тем, что отношение пределов прочности при растяжении армированной ленты вдоль нее и поперек равно соответственно отношению действующих в трубопроводе кольцевых и осевых напряжений.

Недостатком данного способа является небольшое усилие натяжения витков наносимой высокопрочной ленты, в результате чего, давление, оказываемое муфтой на поверхность трубы, будет незначительным, а следовательно, снижение механических растягивающих напряжений и усиление металла трубы в области дефекта также не будет достигнуто.

Наиболее близким по технической сущности, выбранным в качестве прототипа, является способ изготовления труб с наружным слоем из стеклопластика [Авторское свидетельство СССР №312763, B29d 23/12, опубл. 31.VIII. 1971, бюл. №26], заключающийся в намотке исходной ленты на вращающуюся внутреннюю оболочку трубы, выполненную из жесткого материала, намотку ленты производят в цилиндрическом зазоре между внутренней оболочкой формуемой трубы и цилиндрическим корпусом при постоянном аксиальном давлении, достаточном для продольного продавливания изделия через цилиндрический зазор.

Недостатками известного способа являются:

1) Намотка ленты может быть выполнена только в один слой. При этом давление ленты на поверхность трубы будет неравномерным, максимальным под центром ленты и минимальным в местах стыковки витков.

2) Необходимость обеспечения высокого качества выполнения трубы, на которую выполняется намотка. При превышении диаметра или при наличии овальности, возможно заклинивание трубы в цилиндрическом корпусе. Уменьшение диаметра будет способствовать снижению эффекта уплотнения ленты цилиндрическим корпусом.

3) Высокие требования к толщине ленты, несоответствие которой может вызвать недостаточное уплотнение оболочки при условии, что ее толщина меньше зазора между цилиндрическим корпусом и трубой, или заклинивание трубы в цилиндрическом корпусе, если толщина отдельных фрагментов ленты превышает величину зазора.

4) Невозможность точного обеспечения необходимого усилия натяжения ленты, вследствие того, что часть механической энергии, затрачиваемой на натяжение, в процессе намотки будет расходоваться на перемещение цилиндрического корпуса и обжатие им уже нанесенных витков ленты.

Задачей изобретения является создание способа изготовления труб, позволяющего нивелировать недостатки аналогов и прототипа.

Техническим результатом изобретения является уменьшение механических кольцевых растягивающих напряжений стенки трубы, возникающих в процессе эксплуатации от внутреннего давления транспортируемой среды, за счет расчетного контролируемого нанесения усиливающей оболочки из композиционного материала.

Поставленная задача и технический результат в способе изготовления труб, включающем послойную спиральную намотку на трубу, выполненную из жесткого материала, высокопрочной ленты, растянутой с заданным усилием, пропитанной клеевой композицией, достигается тем, что усилие натяжения ленты составляет не менее 0,5 от разрывной нагрузки ленты, параметры нанесения ленты определяют по выражению

где n - количество наносимых слоев наружной усиливающей оболочки из композиционного материала; Fн - усилие натяжения высокопрочной ленты, составляющее не менее 0,5 от разрывной нагрузки; ε - требуемая степень снижения механических кольцевых растягивающих напряжений в стенке трубы; рвн - внутреннее давление; D - наружный диаметр трубы; b - ширина высокопрочной ленты.

Сущность изобретения поясняется на фиг. 1-5. На фиг. 1 показан общий принцип компенсации механических кольцевых растягивающих напряжений в стенке трубы. На фиг. 2 показано поперечное сечение трубы с наружной усиливающей оболочкой из композиционного материала. На фиг. 3 показана схема нанесения слоев наружной усиливающей оболочки из композиционного материала. На фиг. 4 показана графическая зависимость, определяющая степень снижения механических кольцевых растягивающих напряжений в стенке трубы в зависимости от количества слоев наружной усиливающей оболочки из композиционного материала. На фиг. 5 показана схема намотки высокопрочной ленты наружной усиливающей оболочки из композиционного материала.

Способ осуществляется следующим образом.

На трубу 1 (фиг. 1), выполненную из жесткого материала, методом послойной спиральной намотки, без зазоров и нахлеста, наносят пропитанную клеевой композицией 2, высокопрочную ленту 3, создающую за счет усилия натяжения 4, составляющего не менее 0,5 от разрывной нагрузки высокопрочной ленты 3, воздействующее на внешнюю поверхность трубы 1, давление 5. В результате, формируемая в процессе послойной спиральной намотки на трубу 1 высокопрочной ленты 3, наружная усиливающая оболочка из композиционного материала 6, оказывая на трубу 1 внешнее давление 5 (фиг. 2), способствует формированию в стенке трубы 1 механических кольцевых сжимающих напряжений (на фиг. не показаны), частично снижающих механические кольцевые растягивающие напряжения (на фиг. не показаны) в металле стенки трубы 1 (фиг. 2), возникающие под воздействием внутреннего давления 7, оказываемого на внутреннюю поверхность стенки трубы 1 жидкой или газообразной сжатой средой (на фиг. не показана).

Параметры нанесения наружной усиливающей оболочки из композиционного материала 6 (фиг. 2), определяют по выражению

где n - количество наносимых слоев 8 (фиг. 3) наружной усиливающей оболочки из композиционного материала 6 (фиг. 2); Fн - усилие натяжения 4 (фиг. 1), высокопрочной ленты 3 составляющее не менее 0,5 от разрывной нагрузки; ε - требуемая степень снижения механических кольцевых растягивающих напряжений в стенке трубы 1 (фиг. 2); рвн - внутреннее давление 7 (фиг. 2); D - наружный диаметр трубы 1; b - ширина высокопрочной ленты 3 (фиг. 1).

Количество слоев 8 (фиг. 3), наносимых на поверхность трубы 1 при формировании наружной усиливающей оболочки из композиционного материала 6 (фиг. 2), а также усилие натяжения высокопрочной ленты 3 (фиг. 1) определяют методом подбора, по условию равенства правой и левой частей выражения.

Давление 5 (фиг. 2) оказываемое наружной усиливающей оболочкой из композиционного материала 6 на внешнюю поверхность трубы 1 возрастает линейно, с увеличением количества слоев 8 (фиг. 3), входящих в состав наружной усиливающей оболочки из композиционного материала 6 (фиг. 2).

Пример.

На стальную трубу диаметром 1020 мм, с толщиной стенки 10 мм, предназначенную для работы в трубопроводе с внутренним давлением 5,5 МПа необходимо нанести наружную усиливающую оболочку из композиционного материала, обеспечивающий снижение уровня механических кольцевых растягивающих напряжений не менее чем на 20%.

Для изготовления наружной усиливающей оболочки из композиционного материала 6 (фиг. 2) используют полимерную высокопрочную ленту 3 (фиг. 2) шириной 0,2 м, имеющей разрывную нагрузку 80 кН.

Выполняют проверочный расчет для определения параметров нанесения высокопрочной ленты 3 (фиг. 1) по следующему выражению

где n- число наносимых слоев наружной усиливающей оболочки из композиционного материала; Fн - усилие натяжения высокопрочной ленты, 60 кН, что составляет 0,75 от разрывной нагрузки; ε - требуемая степень снижения механических кольцевых растягивающих напряжений в стенке трубы, 20%; рвн - внутреннее давление, 5,5 МПа; D - наружный диаметр трубы, 1,02 м; b - ширина ленты, 0,2 м.

Расчет показывает, что для обеспечения равенства левой и правой частей выражения, при условии, что усилие натяжения 4 (фиг. 2) полимерной высокопрочной ленты 3 составляет 60 кН, число наносимых слоев 8 наружной усиливающей оболочки из композиционного материала 6 (фиг. 2) должно составлять не менее четырех (фиг. 4):

Трубу 1 (фиг. 5) с нанесенным на внешнюю поверхность стенки грунтовочным слоем (на фиг. не показан), укладывают на раму (на фиг. не показана) с закрепленными на ней вращающимися роликами (на фиг. не показаны), после чего с торцов присоединяют устройства вращения (на фиг. не показаны). На кромке трубы 1, с помощью захватов одного устройства вращения (на фиг. не показано) закрепляют конец полимерной высокопрочной ленты 3 (фиг. 1).

Начинают вращать трубу 1 (фиг. 5) вокруг оси в направлении 9, при этом происходит перемотка полимерной высокопрочной ленты 3, с барабана 10 на трубу 1. За счет тормозного устройства (на фиг не показано) барабана 10, создается контролируемое с помощью динамометра (на фиг. не показан) усилие натяжения 4 полимерной высокопрочной ленты 3, составляющее 60 кН. В процессе намотки ленты 3, барабан 10 перемещается вдоль трубы 1, в результате растянутая с усилием натяжения 4, составляющим 60 кН, полимерная высокопрочная лента 3 спирально укладывается на поверхности трубы 1 без зазоров и нахлеста витков. В процессе перемотки полимерной высокопрочной ленты 3 из барабана 10 на трубу 1, материал полимерной высокопрочной ленты 3 пропитывается эпоксидной клеевой композицией 2. После формирования первого слоя 8, направление перемещения барабана 10 меняют на противоположное и формируют второй и далее все последующие слои 8.

После отверждения клеевой композиции 2 (фиг. 5), от трубы 1 отсоединяют устройства вращения (на фиг. не показаны), после чего трубу 1 снимают с рамы (на фиг. не показана) и перевозят на хранение или передают потребителям.

Для дополнительного закрепления наружной усиливающей оболочки из композиционного материала 6 (фиг. 2), на прикромочные участки трубы 1 (фиг. 5) могут быть смонтированы неметаллические хомуты (на фиг. не показаны), предназначенные, например, для исключения возможной релаксации растянутой наружной усиливающей оболочки из композиционного материала 6 (фиг. 2) при нагреве в процессе сварки трубы 1.

При растяжении с усилием натяжения, составляющим 60 кН, охватывающей трубу 1 (фиг. 1) полимерной высокопрочной ленты 3, давление, оказываемое одним слоем 8 (фиг. 3) наружной усиливающей оболочки из композиционного материала 6 (фиг. 2) на поверхность трубы 1 составляет 300 кПа, соответственно, четыре слоя 8 (фиг. 3) наружной усиливающей оболочки из композиционного материала 6 (фиг. 2) будут воздействовать на поверхность трубы 1 с давлением 1,2 МПа.

В результате, за счет применения наружной усиливающей оболочки из композиционного материала 6 (фиг. 2), под действием внешнего давления 5, составляющем 1,2 МПа, величина механических кольцевых растягивающих напряжений (на фиг. не показаны) в стенке трубы 1, возникающих при внутреннем давлении 7, составляющим 5,5 МПа, снизится с 275 МПа при отсутствии наружной усиливающей оболочки из композиционного материала 6, до 215 МПа при ее наличии.

Уменьшение механических кольцевых растягивающих напряжений стенки трубы, возникающих в процессе эксплуатации от внутреннего давления транспортируемой среды достигается, за счет расчетного контролируемого нанесения усиливающей оболочки из композиционного материала. Механические кольцевые растягивающие напряжения стенки трубы частично компенсируются сжимающими напряжениями, возникающими при нанесении наружной усиливающей оболочки из композиционного материала.

Степень уменьшения механических кольцевых растягивающих напряжений в стенке трубы носит линейную зависимость от расчетного контролируемого нанесения усиливающей оболочки из композиционного материала, в частности от количества ее слоев (фиг. 4).

Благодаря уменьшению механических кольцевых растягивающих напряжений стенки трубы, снижается вероятность развития дефектов стенки трубы и ее лавинного разрушения.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 160.
20.06.2016
№217.015.034e

Способ закрепления подводного трубопровода в проектном положении

Изобретение относится к строительству подводных переходов трубопроводов. В предлагаемом способе закрепления подводного трубопровода в проектном положении в качестве системы для закрепления трубопровода используют металлическую сетку. Предварительно на одном из концов полотна сетки формируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587730
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.04.2016
№216.015.2e8c

Устройство для испытаний сепарационного оборудования

Изобретение относится к технике для изучения процессов добычи и подготовки газа в нефтегазовой отрасли. Технический результат изобретения заключается в повышении точности результатов проводимых газогидродинамических экспериментов и уменьшении времени их анализа, повышении наглядности проведения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580546
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.30d7

Способ определения давления начала конденсации в пористой среде

Изобретение относится к газовой промышленности и предназначено для исследования газоконденсатных смесей в пористой среде, а именно для определения давления начала конденсации в пористой среде. Техническим результатом является повышение точности, а также снижение трудоёмкости измерения давления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580858
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.31f3

Способ определения тяжелых металлов в техническом углероде

Использование: для определения содержания тяжелых металлов в техническом углероде. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют градуировку прибора рентгенофлуоресцентной спектрометрии для каждого элемента, регистрируют интенсивность аналитической линии элемента на соответствующей ему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580334
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.04.2016
№216.015.3a26

Способ захоронения co (варианты)

Группа изобретений предназначена для использования в области подземного хранения CO и других вредных газов, а также защиты окружающей среды. Технический результат - повышение надежности хранилища и снижение затрат на его создание. В первом варианте реализации способа для закачки CO выбирают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583029
Дата охранного документа: 27.04.2016
10.05.2016
№216.015.3b58

Установка для исследования и способ исследования влияния пористых сред на фазовое поведение жидких и газообразных флюидов

Группа изобретений относится к термодинамике и может использоваться для проведения калориметрических измерений. Установка для исследования влияния пористых сред на фазовое поведение жидких и газообразных флюидов содержит две калориметрические ячейки, каждая из которых окружена двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583061
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.06.2016
№216.015.446a

Абсорбент для очистки газов от сероводорода и диоксида углерода

Изобретение относится к области очистки газов от сероводорода и/или диоксида углерода и может быть использовано в газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности. Абсорбент для очистки газа от HS и СО содержит метилдиэтаноламин, аминоэтилпиперазин, метиловый или этиловый эфир...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586159
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.06.2016
№216.015.453e

Экспресс-способ определения текущего содержания углеводородов c в пластовом газе газоконденсатной скважины

Изобретение относится к области исследований газоконденсатных эксплуатационных скважин и может быть использовано при определении содержания углеводородов (далее - УВ) С в пластовом газе непосредственно при проведении исследовательских работ газоконденсатных эксплуатационных скважин. Предложен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586940
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.06.2016
№216.015.46e5

Способ биологической очистки сточных вод и устройство для его осуществления

Группа изобретений может быть использована для биологической очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. Для осуществления способа не менее 70% активного ила подвергают обработке пероксидом водорода в течение 2 часов в непрерывном режиме с внесением пероксида водорода в количестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586155
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.687c

Буровой раствор для бурения в глинистых отложениях

Изобретение относится к буровым растворам на водной основе и может найти применение при бурении нефтяных и газовых скважин, преимущественно при бурении неустойчивых набухающих пластичных глин и аргиллитов. Технический результат - снижение расхода полиэлектролита ВПК-402 и улучшение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591284
Дата охранного документа: 20.07.2016
Показаны записи 31-40 из 57.
11.03.2019
№219.016.d8da

Способ определения механических напряжений в стальных конструкциях

Изобретение относится к области оценки технического состояния конструкций и может быть использовано для определения механических напряжений, например, в стальных трубопроводах надземной прокладки. Техническим результатом изобретения является повышение точности определения механических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002389988
Дата охранного документа: 20.05.2010
11.03.2019
№219.016.d8ec

Способ выявления нарушений соединения полимерного покрытия с металлическими трубами

Использование: для выявления нарушений соединения полимерного покрытия с металлическими трубами. Сущность заключается в том, что посредством пьезоэлектрического преобразователя ультразвукового дефектоскопа вводят импульсы ультразвуковых колебаний, принимают и преобразовывают импульсы в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002380699
Дата охранного документа: 27.01.2010
11.03.2019
№219.016.dcec

Способ определения механических напряжений в стальных конструкциях

Изобретение относится к области оценки технического состояния конструкций и может быть использовано для определения механических напряжений, например, в стальных трубопроводах надземной прокладки. Способ определения механических напряжений в стальных конструкциях заключаются в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439530
Дата охранного документа: 10.01.2012
11.03.2019
№219.016.dd83

Способ определения соотношения фаз в стали

Изобретение относится к области металловедения, в частности к способам определения соотношения фаз в феррито-перлитных сталях. Сущность: подготавливают гладкий участок поверхности исследуемого образца стали. В качестве рекомендуемого усилия на индентор принимают усилие, полученное в результате...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467307
Дата охранного документа: 20.11.2012
29.03.2019
№219.016.f1cb

Способ определения наличия и площади эквивалентного повреждения в изоляционном покрытии подземного трубопровода

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при выявлении повреждений изоляционного покрытия труб. Технический результат: повышение точности определения площади сквозного повреждения в изоляции трубопровода, упрощение технической реализации при уменьшении затрат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315329
Дата охранного документа: 20.01.2008
29.03.2019
№219.016.f435

Способ предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при ремонте трубопроводов. На участке трубопровода снижают до минимально возможной величины изгибные напряжения, которые определяют методами неразрушающего контроля (НК). Снижение кольцевых напряжений выполняют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002325582
Дата охранного документа: 27.05.2008
29.03.2019
№219.016.f43c

Способ ремонта провисающих и размытых участков подземного трубопровода

Изобретение относится к строительству трубопроводного транспорта и используется для ремонта магистральных трубопроводов подземной прокладки на провисающих и размытых участках в руслах малых водных преград. Разрабатывают концы участка трубопровода, выполняют дефектоскопию расположенных на концах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002325579
Дата охранного документа: 27.05.2008
29.03.2019
№219.016.f43e

Способ выявления участков трубопроводов, подверженных коррозионному растрескиванию под напряжением

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при эксплуатации подземных трубопроводов. С учетом изменения удельного электрического сопротивления грунта устанавливают различия в градиентах защитного потенциала. Определяют периоды высокого и низкого уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002325583
Дата охранного документа: 27.05.2008
10.04.2019
№219.016.ff28

Кассета для дистанционного минирования

Изобретение относится к боеприпасам, а именно к кассетам для дистанционного минирования зоны кумулятивными противотанковыми минами. Кассета содержит цилиндрический стакан, крышку, поршень с вышибным зарядом, электрокапсюль и закрепленные неподвижно в один ряд внутри цилиндрического стакана...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002270975
Дата охранного документа: 27.02.2006
29.04.2019
№219.017.4649

Способ оценки технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при назначении участков трубопроводов к капитальному ремонту изоляции. В способе выбирают расположенный между точками дренажа двух соседних станций катодной защиты (далее - СКЗ) участок трубопровода, на котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469238
Дата охранного документа: 10.12.2012
+ добавить свой РИД