×
06.09.2019
219.017.c7d8

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЦЕНТРОВКИ ТРУБ ПРИ ИХ СВАРКЕ ВСТЫК

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области трубопроводного транспорта и может быть использовано при сооружении и ремонте вскрытого от грунта участка подземного трубопровода из стальных труб. Технический результат изобретения - упрощение проведения центровки труб при их сварке встык при одновременном повышении соосности центрируемых труб с исключением повреждения трубопровода. Способ центровки труб при их сварке встык включает применение трубоукладчиков и центратора, обеспечение соосности сопрягаемых труб путем их перемещения. Соосность центрируемых труб обеспечивают расстановкой трубоукладчиков по длине вскрытого от грунта участка трубопровода. Количество и необходимые усилия подъема трубопровода трубоукладчиками, расстояния между ними определяют решением предложенной системы уравнений. 1 ил.

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта и может быть использовано при сооружении и ремонте вскрытого от грунта участка подземного трубопровода из стальных труб.

Соединение труб сваркой встык, отвечающее требованиям нормативных документов, предполагает выполнение центровки, в результате которой две сопрягаемые трубы становятся соосными. Обеспечение соосности сопрягаемых труб достигается их перемещениями с целью достижения ими единой продольной оси. Эта работа трудоемка, особенно при наличии начальных отклонений по направлению к пространственному положению осей соединяемых труб.

Совмещение осей труб, то есть их центровку, производят трубоукладчиками. Усилия центровки в условиях наличия значительных отклонений начальных положений осей соединяемых труб и центровки труб больших диаметров достигают существенных значений. В связи с этим в ряде случаев при центровке труб используют десятки трубоукладчиков. Несмотря на это работа по центровке труб при их сварке встык занимает недопустимо по современным требованиям много времени. Причиной этого является отсутствие аналитических зависимостей между технологическими параметрами центровки труб, что не позволяет заблаговременно принять и использовать эти параметры при выполнении работы.

Известен способ центровки труб при их сварке встык при сооружении трубопроводов на опорах [Петров И.П., Спиридонов В.В. Надземная прокладка трубопроводов. - М.: Недра, 1965 г. - С. 218-224]. Способ позволяет определить высотные положения опор для обеспечения соосности соединяемых труб и определить усилия поддержки трубопровода опорами в условиях обеспечения центровки. Недостатком известного способа является невозможность его использования при наличии первоначальных отклонений положений продольных осей соединяемых труб в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Наиболее близким техническим решением является способ центровки труб при их сварке встык, включающий применение трубоукладчиков и центратора, обеспечение соосности сопрягаемых труб, путем их перемещения [Таран В.Д. Сооружение магистральных трубопроводов. - М.: Недра, 1964 г. - С. 116-118, 122-128]. Способ позволяет определить потребное количество трубоукладчиков исходя из необходимости обеспечения прочности труб при подъеме трубопровода. Недостатком данного способа является отсутствие решений по рациональным перемещениям труб трубоукладчиками и расстоянию между ними, отсутствие определения необходимого количества трубоукладчиков с целью обеспечения центровки труб при их сварке встык, связанная с этим сложность достижения соосности стыкуемых труб, а также возможность повреждения трубопровода из-за неопределенности его перемещений, протяженности изогнутого и вскрытого участков.

Технический результат изобретения - упрощение проведения центровки труб при их сварке встык при одновременном повышении соосности стыкуемых труб с исключением повреждения трубопровода.

Технический результат в способе центровки труб при их сварке встык достигается тем, что соосность центрируемых труб обеспечивают расстановкой трубоукладчиков по длине вскрытого от грунта участка трубопровода, при этом количество и необходимые усилия подъема трубопровода трубоукладчиками, расстояния между ними определяют решением системы уравнений:

при а1=0; ai+1=1,25ai (i≥2) и

где

- расстояние от i-го сечения подъема до сечения центровки;

- длина изогнутого участка трубопровода;

qT - вес трубопровода единичной длины;

n - количество трубоукладчиков, участвующих в центровке;

i - номер сечения подъема трубопровода трубоукладчиком;

- расстояние от i-го сечения до сечения центровки труб;

а также производят удаление грунта над участком трубопровода, прилегающим к дефектному, при этом протяженность удаления грунта определяют из условия

где Е - модуль упругости металла трубы;

I - момент инерции поперечного сечения трубы;

ν0 - величина несоосности центрируемых труб;

qT - вес трубопровода единичной длины;

а - безразмерный параметр изогнутого участка трубопровода, определяемый в зависимости от технологических параметров центровки труб.

Сущность способа заключается в следующем. При ремонте участка подземного трубопровода центрируемые участки трубопровода 1 и 2 центруют с помощью трубоукладчиков с усилием подъема Pi на расстоянии от центрируемого торца трубопровода до сечения приложения усилия Pi (где i-номер сечения) по всей длине изогнутого участка в ремонтном котловане 3 (фиг. 1). Соосность центрируемых участков трубопровода 1 и 2 обеспечивают вскрытием участка трубопровода, прилегающего к дефектному, протяженностью , и рациональной расстановкой трубоукладчиков, что позволит устранить несоосность центрируемых труб ν0.

Так как трубы могут иметь разрешенные стандартами ограниченные по величине отклонения по толщине стенки и наружному диаметру от номинальных размеров, поэтому центраторы обеспечивают повышение качества соединения труб встык. Кроме того, центратор фиксирует соосность стыкуемых труб при сварке их встык. Так как центратор по своей конструкции может воспринимать только ограниченное усилие, то соосность может быть обеспечена предлагаемым техническим решением. С учетом этого в предлагаемом способе усилие подъема трубопровода в сечении стыка принято минимальным, что упрощает работу. Достижение соосности стыкуемых труб обеспечивает надежную эксплуатацию трубопровода. Дефекты соединения труб являются причиной многих аварий трубопроводных систем.

Обоснование системы уравнений для определения количества и усилий подъема трубопровода трубоукладчиками, а также условия протяженности вскрытого участка трубопровода

1. Изгиб засыпанного грунтом участка повышает усилие подъема трубопровода и напряжения изгиба в трубопроводе. Усилия подъема трубопровода трубоукладчиком Pi, расстояние li от центрируемого торца трубопровода до сечения приложения усилия Pi (где i-номер сечения) определяются решением системы уравнений:

где

n - количество трубоукладчиков, участвующих в центровке;

- длина изогнутого участка трубопровода;

qT - вес трубопровода единичной длины;

- расстояние от i-го сечения подъема до сечения центровки.

Длина изогнутого участка определяется по формуле:

где Е - модуль упругости металла трубы;

I - момент инерции поперечного сечения трубы;

ν0 - величина несоосности центрируемых труб;

а - безразмерный параметр, определяемый по формуле:

В процессе центровки в стенке труб возникают напряжения изгиба, определяемые по формуле:

где

W - момент сопротивления поперечного сечения трубы.

Расчетные уравнения (1) - (7) получены из условия, что в сечении соединения труб встык (фиг. 1, сечение х=0) обеспечивается соосность этих труб, то есть продольная ось одной трубы является продолжением продольной оси другой трубы.

Совместным решением уравнений (1), (2), (3) и (4), задавая необходимое количество технологических параметров, вычисляются остальные значения указанных параметров. Первый (счет ведется от центрируемого конца труб) трубоукладчик следует установить непосредственно в конце поднимаемого участка и необходимое усилие подъема трубопровода этим трубоукладчиком принять значительно меньше, чем другими трубоукладчиками. Такие решения существенно облегчают достижение соосности труб в процессе работы, повышают качество и понижают продолжительность центровки труб. С целью обеспечения однотипности используемых трубоукладчиков (кроме первого) следует принять равенство усилий подъема Р23=…=Pn. С целью снижения необходимых усилий центровки трубоукладчики следует располагать ближе к центрируемому концу трубопровода с соблюдением безопасных условий работы этих трубоукладчиков.

После вычисления технологических параметров центровки труб по формуле (5) определяются напряжения изгиба в стенке трубы в сечениях его подъема трубоукладчиками, в которых возникают наибольшие напряжения.

Вычисление технологических параметров центровки по уравнениям (1)-(4) и определение напряжений по (5) позволяют обоснованно принимать технологические параметры центровки труб при их сварке встык и количество используемых трубоукладчиков, исключить повреждение трубопровода при центровке, совершенствовать организацию и проведение работы с повышением ее качества.

В качестве примера определим технологические параметры центровки труб с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм при величине несоосности ν0=50 мм. Вес трубопровода единичной длины Примем количество трубоукладчиков n=3 шт. Для определения искомых величин имеем два уравнения с двумя неизвестными и а2. В результате вычислений находим а2=0,32; а3=0,40; Параметр а вычислим по формуле и а=1,81. Вычислено, что длина изогнутого участка трубопровода Принято с учетом условия Необходимые усилия подъема трубопровода трубоукладчиками: Р1=242 кгс; Р23=2420 кгс; По значениям Р1, P2, Р3 производится подбор соответствующих трубоукладчиков. С увеличением количества трубоукладчиков уменьшаются значения Pi, то есть усилие подъема одним трубоукладчиком.

Обеспечение прочности трубопровода в процессе центровки достигается выполнением условия σиi≤R2. Здесь σиi - наибольшие напряжения изгиба в трубопроводе, возникающие в сечениях приложения сил его подъема. А значение где m, k2, kн - коэффициенты, принимаемые по СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы». Для рассматриваемого примера m=0,99, k2=1,15, kн=1,1. Величина - нормативное сопротивление растяжению (сжатию) металла труб, принимаемое равным минимальному значению предела текучести стали и равно 360 МПа для рассматриваемого примера.

Имеем R2=282 МПа. Напряжения изгиба определяются по формуле где Mi - изгибающий момент; W - момент сопротивления поперечного сечения трубопровода и равен 3893 см3. Изгибающий момент определяется по формуле где параметр wi в сечении приложения усилия подъема Р2 вычисляется по формуле а в сечении приложения усилия Р3 по формуле Кроме того, Е=2,06⋅105 МПа - модуль упругости металла трубопровода и I=140140 см4 - момент инерции поперечного его сечения. Имеем w2=0,26 и w3=0,24. Наибольшее напряжение изгиба σи2=26,2 МПа. Условие σиi≤R2 соблюдается, то есть в процессе центровки прочность трубопровода обеспечена. При необходимости увеличением количества трубоукладчиков снижаются значения наибольших напряжений изгиба.

Таким образом, определение технологических параметров решением предложенной системы уравнений позволяет обеспечивать соосность центрируемых труб с соблюдением условий прочности трубопровода.


СПОСОБ ЦЕНТРОВКИ ТРУБ ПРИ ИХ СВАРКЕ ВСТЫК
СПОСОБ ЦЕНТРОВКИ ТРУБ ПРИ ИХ СВАРКЕ ВСТЫК
СПОСОБ ЦЕНТРОВКИ ТРУБ ПРИ ИХ СВАРКЕ ВСТЫК
СПОСОБ ЦЕНТРОВКИ ТРУБ ПРИ ИХ СВАРКЕ ВСТЫК
СПОСОБ ЦЕНТРОВКИ ТРУБ ПРИ ИХ СВАРКЕ ВСТЫК
СПОСОБ ЦЕНТРОВКИ ТРУБ ПРИ ИХ СВАРКЕ ВСТЫК
СПОСОБ ЦЕНТРОВКИ ТРУБ ПРИ ИХ СВАРКЕ ВСТЫК
СПОСОБ ЦЕНТРОВКИ ТРУБ ПРИ ИХ СВАРКЕ ВСТЫК
СПОСОБ ЦЕНТРОВКИ ТРУБ ПРИ ИХ СВАРКЕ ВСТЫК
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 167.
12.04.2023
№223.018.4780

Способ эксплуатации электроцентробежного насоса скважины

Изобретение относится к практике эксплуатации нефтедобывающих скважин с помощью электроцентробежных насосов и может использоваться в нефтяных компаниях России. Способ эксплуатации электроцентробежного насоса скважины заключается в том, что в скважине организуют поступление пластовой продукции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744551
Дата охранного документа: 11.03.2021
12.04.2023
№223.018.47c9

Скважинная штанговая насосная установка с вертикальным пружинным компенсатором колебаний давления

Изобретение относится к области добычи нефти, в частности к установкам скважинных штанговых насосов. Технический результат заключается в обеспечении высокой степени выравнивания неравномерности подачи скважинной штанговой насосной установки в широких диапазонах за счет подбора параметров и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743115
Дата охранного документа: 15.02.2021
12.04.2023
№223.018.47ec

Колесная система опорная и приводная для преодоления габаритных препятствий

Изобретение относится к сфере транспорта и может быть использовано в качестве колес транспортного средства. Колесная система опорная и приводная для преодоления габаритных препятствий состоит из одного приводного колеса, движущегося внутри круглого трака, представляющего собой колесо большего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002747312
Дата охранного документа: 04.05.2021
12.04.2023
№223.018.47fd

Стенд для моделирования работы установки скважинного штангового насоса

Изобретение относится к исследованиям в области добычи нефти, в частности к лабораторно-измерительной технике для моделирования процессов работы установок скважинных штанговых насосов, позволяющей фиксировать колебательные процессы в колонне штанг, оценить потребляемую мощность установки и, как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741821
Дата охранного документа: 28.01.2021
12.04.2023
№223.018.4a53

Разгрузочное устройство центробежного секционного насоса с геометрически замкнутыми наклонными несущими поверхностями

Изобретение относится к области насосостроения, а именно к устройствам для разгрузки роторов центробежных секционных насосов от осевой силы ротора во время запуска и работы насоса. Данным изобретением решается задача обеспечения температурного режима работы насоса согласно нормативным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002791079
Дата охранного документа: 02.03.2023
20.04.2023
№223.018.4afa

Установка для исследования процесса дозирования реагентов

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для исследования дозирования химических реагентов, и может быть применено в любой отрасли народного хозяйства, преимущественно в нефтяной и газовой промышленности, в составе оборудования для подачи химически активных веществ. Установка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002776687
Дата охранного документа: 25.07.2022
20.04.2023
№223.018.4b0b

Устройство для стабилизации давления на приеме электроцентробежного насоса

Изобретение относится к нефтедобыче и может быть использовано для стабилизации давления на приеме установки электроцентробежного насоса (УЭЦН) в условиях эксплуатации малодебитных скважин. Устройство для стабилизации давления на приеме электроцентробежного насоса снабжено механизмом перепуска...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770776
Дата охранного документа: 21.04.2022
20.04.2023
№223.018.4e28

Способ кислотной обработки призабойной зоны пласта

Изобретение относится к способам интенсификации добычи нефти из карбонатных коллекторов. Технический результат - более глубокое проникновение кислоты в пласт, имеющий повышенную температуру среды, без проявления коррозионных явлений скважинного оборудования. В способе кислотной обработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793999
Дата охранного документа: 12.04.2023
21.04.2023
№223.018.4f26

Виброизолятор

Изобретение относится к машиностроению. Виброизолятор содержит подвижную платформу, основание, дискретно установленные и жестко закрепленные одним концом в основании упругодемпфирующие стержни. Внутри упругодемпфирующих стержней размещен ограничительный элемент из эластомера. Ограничительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794002
Дата охранного документа: 11.04.2023
15.05.2023
№223.018.5757

Способ скважинной инклинометрии и скважинная система для его реализации

Изобретение относится к инклинометрии скважин, в частности к способу и системе скважинной инклинометрии для определения пространственного положения ствола скважины феррозондовым инклинометром, в том числе в процессе бурения наклонных и горизонтальных скважин. Технический результат заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770874
Дата охранного документа: 22.04.2022
Показаны записи 1-3 из 3.
17.02.2018
№218.016.2e61

Устройство для обеспечения проектного положения подземного трубопровода при прокладке в условиях многолетнемёрзлых грунтов

Изобретение относится к строительству и эксплуатации магистральных трубопроводов и используется при прокладке трубопровода на участках с многолетнемерзлыми грунтами. Устройство для обеспечения проектного положения подземного трубопровода при прокладке в условиях многолетнемерзлых грунтов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643914
Дата охранного документа: 06.02.2018
29.05.2018
№218.016.569c

Способ прокладки подземного трубопровода в болотистой местности на болотах i типа

Изобретение относится к области строительства, эксплуатации и ремонта трубопроводов, транспортирующих газ, нефть и другие продукты и может быть использовано при прокладке подземного трубопровода в болотистой местности на болотах I типа. Способ заключается в разработке узкой траншеи специальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654557
Дата охранного документа: 21.05.2018
24.07.2020
№220.018.380d

Способ внутритрубной послестроительной диагностики трубопровода и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта и может быть использовано после завершения строительно-монтажных работ при строительстве трубопровода до ввода его в эксплуатацию. Способ внутритрубной послестроительной диагностики трубопровода, включающий применение внутритрубного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727732
Дата охранного документа: 23.07.2020
+ добавить свой РИД