RU2325582C2 - Способ предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов - Google Patents

Способ предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов Download PDF

Info

Publication number
RU2325582C2
RU2325582C2 RU2006108595/06A RU2006108595A RU2325582C2 RU 2325582 C2 RU2325582 C2 RU 2325582C2 RU 2006108595/06 A RU2006108595/06 A RU 2006108595/06A RU 2006108595 A RU2006108595 A RU 2006108595A RU 2325582 C2 RU2325582 C2 RU 2325582C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
coupling
defect
halves
coupler
Prior art date
Application number
RU2006108595/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006108595A (ru
Inventor
Николай Денисович Цхада (RU)
Николай Денисович Цхадая
Александр Сергеевич Кузьбожев (RU)
Александр Сергеевич Кузьбожев
Руслан Викторович Агиней (RU)
Руслан Викторович Агиней
Иван Николаевич Андронов (RU)
Иван Николаевич Андронов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ухтинский государственный технический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ухтинский государственный технический университет filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ухтинский государственный технический университет
Priority to RU2006108595/06A priority Critical patent/RU2325582C2/ru
Publication of RU2006108595A publication Critical patent/RU2006108595A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2325582C2 publication Critical patent/RU2325582C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)
  • Cleaning In General (AREA)

Abstract

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 натяжением половин муфты. При установке муфты смещают линию соединения ее половин относительно дефекта на расстояние, обеспечивающее неизменность свойств металла трубы в зоне дефекта при сварке половин муфт. В зоне скольжения муфты относительно трубопровода наносят антифрикционный материал, в зоне трения придают поверхности металла муфты и трубопровода фрикционные свойства. Контролируют растягивающие напряжения в муфте и натяжение муфты производят до создания в ее центральном сечении напряжения, равного по величине кольцевому напряжению в трубопроводе, а по концам муфты - равные половине кольцевого напряжения. Локально снижает растягивающие напряжения в зоне дефекта - трещины, обеспечивает оптимальный градиент напряжений в трубопроводе под муфтой, что предотвращает рост дефекта и разрушение трубопровода. 7 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при ремонте эксплуатирующихся трубопроводов с дефектами, преимущественно трещиноподобными.
Известен способ повышения стойкости конструкций к распространению трещин, в котором осуществляют нагрев и охлаждение конструкции в направлении возможного распространения трещины (ПАТЕНТ РФ №2041418, МПК F16L 57/00. ОПУБЛ. 09.08.95. БЮЛЛ. №22). 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 трещиноподобных и коррозионных дефектов стенок трубопроводов, взятый нами в качестве прототипа (ПАТЕНТ РФ №2097646, МПК F16L 57/00, 58/16. ОПУБЛ. 27.11.97. БЮЛЛ. №33). Известный способ заключается в установке разъемной муфты, сварке горизонтальными продольными швами половин муфты, при этом предварительно снижают растягивающие кольцевые напряжения путем понижения внутреннего давления в трубопроводе или обжима половин муфты цепным гидравлическим зажимом.
Недостатками известного способа является следующее.
1. Не учитывает вероятности наличия изгибных напряжений в трубопроводе на участке установки муфты, что не позволяет гарантированно предотвратить развитие дефектов.
2. Не учитывает силу трения, которая возникает между трубопроводом и муфтой при ее установке. В результате действия сил трения сжимающее усилие между муфтой и трубопроводом, возникающее при восстановлении сниженного давления или обжима гидравлическим зажимом, по окружности трубопровода неодинаково и может локально уменьшаться, что не гарантирует требуемого снятия растягивающих напряжений в дефекте, например в трещине.
3. При равномерном обжиме муфты в материале трубопровода на краях (концах) муфты возникает градиент напряжений, что может явиться дополнительным концентратором для развития дефекта.
4. При установке муфты на сниженном давлении в трубопроводе трудно обеспечить плотное, без зазоров, прижатие муфты к трубопроводу. Поэтому, при восстановлении давления происходит неравномерная деформация трубопровода, максимальная в зазорах, до его полного прижатия к муфте. Это может вызвать прирост размеров дефектов, например раскрытие трещин и т.д., что снижает надежность способа.
5. Способ требует существенного снижения давления в трубопроводе, что может быть затруднительно при его реализации, например, на магистральных газопроводах, снижение давления в которых повлечет за собой сбой в поставке газа потребителю.
Задачей изобретения является предотвращение развития дефектов в стенках трубопроводов путем снижения и формирования оптимального распределения напряжений растяжения в дефекте.
Поставленная задача решается тем, что в способе предотвращения развития трещиноподобных и коррозионных дефектов стенок трубопроводов вдоль образующей труб, заключающемся в определении местоположения и характера дефекта, вскрытии трубопровода, удалении изоляционного покрытия и зачистке дефекта, установке разъемной муфты, снижении кольцевых напряжений растяжения в стенке трубопровода, сварке горизонтальными продольными швами половин муфт, с целью снижения напряжений растяжения в дефекте, на участке установки муфты снижают до минимально возможной величины изгибные напряжения в трубопроводе, которые определяют методами неразрушающего контроля (НК), снижение кольцевых напряжений выполняют натяжением половин муфт, при этом смещают линию соединения половин муфт относительно дефекта на расстояние, обеспечивающее неизменность свойств металла трубы в зоне дефекта при сварке половин муфт, в зоне скольжения муфты относительно трубопровода наносят антифрикционный материал, в зоне трения придают поверхности металла муфты и трубопровода фрикционные свойства, контролируют растягивающие напряжения в муфте методами НК, натяжение муфты производят до создания в ее центральном сечении напряжения, равного по величине кольцевому напряжению в трубопроводе, а по концам муфты, равные около 1/2 от кольцевого напряжения, причем для определения напряжений применяют метод измерения коэрцитивной силы, линию соединения половин муфт смещают относительно дефекта на расстояние, равное около 1/5 от диаметра трубопровода, зоной скольжения является зона сопряжения поверхностей муфты и трубы между дефектом и ближайшей линией соединения половин муфт, зонами трения являются зоны сопряжения поверхностей муфты и трубы, граничащие с зоной скольжения, протяженность зоны трения составляет около 1/5 от диаметра трубопровода, фрикционные свойства в зоне трения придают, например, обработкой сопрягающихся поверхностей абразивным инструментом, а натяжение в муфте создают с помощью как минимум трех натяжителей, установленных между половинами муфт.
Способ поясняется фиг.1, 2. На фиг.1 изображен участок трубопровода с установленной муфтой: 1 - трубопровод, 2 - дефект, 5 - муфта, 8 - натяжители. На фиг.2 показан участок трубопровода в разрезе: 2 - дефект (трещина), 3 - зона скольжения, 4 - зона трения, 6 - линия соединения половин муфт, 7 - сварной шов, 8 - натяжители, 9 - отверстия для натяжителей.
Способ осуществляется следующим образом.
Откапывают трубопровод 1 (фиг.1) с дефектом 2, удаляют изоляционное покрытие, зачищают место дефекта 2. Определяют изгибные напряжения в стенке трубопровода методом НК. Добиваются их минимизации в месте установки муфты путем регулирования положения оси трубопровода. Отмечают на трубопроводе расположение зоны скольжения 3 (фиг.2) в произвольную от дефекта сторону по окружности трубы протяженностью около 1/5 диаметра. Отмечают расположение зон трения 4, примыкающих к зоне скольжения, каждая протяженностью около 1/5 от диаметра трубопровода. Придают поверхности металла трубы и сопрягаемой с ней поверхностью муфты 5 фрикционные свойства в зонах трения и антифрикционные в зоне скольжения.
Устанавливают половины муфты 5 на участок трубопровода 1 с дефектом 2, при этом положение линий соединения полумуфт 6 ориентируют таким образом, чтобы между линией соединения 6 и дефектом 2 располагалась зона скольжения 3.
Посредством сварного шва 7 сваривают половины муфты 5. Устанавливают не менее трех натяжителей 8 в отверстиях полумуфт 9. Затягивают натяжители 8, при этом кроме сжимающего усилия муфты 5 под воздействием силы трения возникает усилие, способствующее локальному дополнительному снижению растягивающих кольцевых напряжений в зоне дефекта. Затяжку натяжителей 8 начинают с центрального натяжителя (натяжителей), расположенного(ых) в центральном сечении муфты. Измеряют растягивающие напряжения в муфте методами НК. При достижении растягивающих напряжений в центральном сечении муфты величины кольцевых напряжений в трубопроводе выполняют затяжку концевых натяжителей до достижения растягивающими напряжениями в концевых сечениях муфты величины около 1/2 от кольцевых напряжений в трубопроводе. Сваривают половины муфты 5 по линии соединения 6 сварным швом (не показано), снимают натяжители 8. Восстанавливают изоляцию трубопровода и закапывают участок трубопровода 1.
Пример
При помощи внутритрубной дефектоскопии в магистральном подземном газопроводе, изготовленном из труб ⌀1220 мм и толщиной стенки 12 мм, обнаружена продольная трещина протяженностью 400 мм и максимальной глубиной в центральной ее части 5 мм, развитие которой в дальнейшем может привести к аварийному разрушению газопровода. Рабочее внутреннее давление в газопроводе 5,5 МПа, что вызывает кольцевые напряжения около 280 МПа. Трещина 2 (фиг.2) расположена на 4 часа, в координатах окружности газопровода, соответствующих часовому циферблату. Откапывают участок газопровода 1. Удаляют изоляционное покрытие с дефектного участка и зачищают его. Измеряют продольные напряжения в стенке трубы на дефектном участке методом измерения коэрцитивной силы в точках с часовой ориентацией 3, 6, 9, 12 часов. Регулируют положение оси трубопровода, добиваясь одинаковых показаний продольных напряжений, чем минимизируют изгибные напряжения на участке. Изготавливают муфту, состоящую из двух половин 5, длиной 600 мм, с отверстиями 9 под установку трех натяжителей 8: одного в центральной части и по два с каждого конца муфты.
Т.к. расположение зон скольжения 3 и трения 4 относительно дефекта 2 произвольное, то исходят из соображений практичности дальнейшей затяжки натяжителей и сварки половин муфт. В данном случае зону скольжения 3 располагают выше дефекта 2 приблизительно до 3,2 часа в почасовой ориентации (1/5 диаметра трубопровода приблизительно равна 0,8 часа). Отмечают границы зон скольжения 3 и трения 4. Абразивным инструментом, например шлифовальным кругом, придают поверхности металла в зоне трения 4 фрикционные свойства. Металлу в зоне скольжения 3 придают антифрикционные свойства, например, с помощью консистентной смазки "ЦИАТИМ". Аналогичные действия выполняют с зонами поверхности металла муфты, которые будут сопрягаться с зонами скольжения 3 и трения 4 при установке муфты 5. Устанавливают половины муфты 5 таким образом, чтобы линии соединения муфты 6 располагались приблизительно на 3,2 и 9,2 часа в почасовой ориентации. Соединяют половины муфты сварным швом 7. Затягивают центральный натяжитель, при этом измеряют растягивающие напряжения в центральном сечении муфты 5 методом измерения коэрцитивной силы. При достижении напряжениями 280 МПа затяжку центрального натяжителя останавливают. Затягивают краевые натяжители до создания в муфте напряжения 280/2=140 МПа. Сваривают половины муфты 5 по линии соединения 6 сварным швом (не показан), снимают натяжители 8. Восстанавливают изоляционное покрытие на участке газопровода 1, например, с помощью термоусаживающихся изоляционных муфт и засыпают участок грунтом.
Эффект изобретения проявляется в дополнительном локальном снижении растягивающих напряжений в зоне трещиноподобного дефекта, а также в обеспечении оптимального градиента напряжений в трубопроводе под муфтой, что предотвращает рост трещиноподобного дефекта и разрушение трубопровода.
Источники информации
1. Патент РФ №2041418, МПК F16L 57/00. Опубл. 09.08.95. Бюлл. №22 [Аналог].
2. Патент РФ №2097646, МПК F16L 57/00, 58/16. Опубл. 27.11.97. Бюлл. №33 [Прототип].

Claims (8)

1. Способ предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов вдоль образующей труб, заключающийся в определении местоположения и характера дефекта, вскрытии трубопровода, удалении изоляционного покрытия и зачистке места дефекта, установке разъемной муфты, снижении кольцевых напряжений растяжения в стенке трубопровода, сварке горизонтальными продольными швами половин муфт, отличающийся тем, что на участке установки муфты снижают до минимально возможной величины изгибные напряжения в трубопроводе, которые определяют методами неразрушающего контроля (НК), снижение кольцевых напряжений выполняют натяжением половин муфт, при этом смещают линию соединения половин муфт относительно дефекта на расстояние, обеспечивающее неизменность свойств металла трубы в зоне дефекта при сварке половин муфт, в зоне скольжения муфты относительно трубопровода наносят антифрикционный материал, в зоне трения придают поверхности металла муфты и трубопровода фрикционные свойства, контролируют растягивающие напряжения в муфте методами НК, натяжение муфты производят до создания в ее центральном сечении напряжения, равного по величине кольцевому напряжению в трубопроводе, а по концам муфты, равные около 1/2 кольцевого напряжения.
2. Способ предотвращения развития трещиноподобных и коррозионных дефектов стенок трубопроводов по п.1, отличающийся тем, что для определения напряжений применяют метод измерения коэрцитивной силы.
3. Способ предотвращения развития трещиноподобных и коррозионных дефектов стенок трубопроводов по п.1, отличающийся тем, что линию соединения половин муфт смещают относительно дефекта на расстояние, равное около 1/5 диаметра трубопровода.
4. Способ предотвращения развития трещиноподобных и коррозионных дефектов стенок трубопроводов по п.1, отличающийся тем, что зоной скольжения является зона сопряжения поверхностей муфты и трубы между дефектом и ближайшей линией соединения половин муфт.
5. Способ предотвращения развития трещиноподобных и коррозионных дефектов стенок трубопроводов по п.1, отличающийся тем, что зонами трения являются зоны сопряжения поверхностей муфты и трубы, граничащие с зоной скольжения.
6. Способ предотвращения развития трещиноподобных и коррозионных дефектов стенок трубопроводов по п.1, отличающийся тем, что протяженность зоны трения составляет 1/5 диаметра трубопровода.
7. Способ предотвращения развития трещиноподобных и коррозионных дефектов стенок трубопроводов по п.1, отличающийся тем, что фрикционные свойства в зоне трения придают, например, обработкой сопрягающихся поверхностей абразивным инструментом.
8. Способ предотвращения развития трещиноподобных и коррозионных дефектов стенок трубопроводов по п.1, отличающийся тем, что натяжение в муфте создают с помощью как минимум трех натяжителей, установленных между половинами муфт.
RU2006108595/06A 2006-03-21 2006-03-21 Способ предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов RU2325582C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006108595/06A RU2325582C2 (ru) 2006-03-21 2006-03-21 Способ предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006108595/06A RU2325582C2 (ru) 2006-03-21 2006-03-21 Способ предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006108595A RU2006108595A (ru) 2007-09-27
RU2325582C2 true RU2325582C2 (ru) 2008-05-27

Family

ID=38953763

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006108595/06A RU2325582C2 (ru) 2006-03-21 2006-03-21 Способ предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2325582C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111022933A (zh) * 2019-12-31 2020-04-17 西南交通大学 一种在役管道环焊缝缺陷监测系统

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006108595A (ru) 2007-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5722463A (en) External pipe reinforcing sleeve
US8117724B2 (en) Method for joining together steel pipes for conveying fluids under pressure
US20060284417A1 (en) Method of impeding crack propagation
RU2325582C2 (ru) Способ предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов
Farzadi Gas pipeline failure caused by in-service welding
JP4404905B2 (ja) 鋼管の品質特性および品質特異性を圧力検査により検査するための方法
AU2015370589B2 (en) Improving the bending behaviour of mechanically-lined rigid pipe
GB2459442A (en) Mechanical joint for pipe in pipe system
Kirkwood et al. Can the pre-service hydrotest be eliminated?
RU2667730C1 (ru) Способ ремонта трубопровода
RU2639599C2 (ru) Способ отбраковки и ремонта труб подземных трубопроводов
RU2295088C1 (ru) Способ предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов
Wang et al. The role of anisotropy, toughness transferability, and weld misalignment in the strain based design of pipelines
Stanley An analysis of failures in coiled tubing
Igi et al. Tensile strain capacity of X80 pipeline under tensile loading with internal pressure
RU2285192C2 (ru) Способ ремонта трубопровода и сварная муфта для его осуществления
GB2543026A (en) Improvements relating to polymer lined pipes
RU2097646C1 (ru) Способ предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов
El-Batahgy et al. Fatigue failure of an offshore condensate recycle line in a natural gas production field
Sriskandarajah et al. Seal weld fatigue assessment for CRA lined pipe for HP/HT applications
Liu Research status of corrosion environment failure and safety assessment of pipeline welded joint
Popescu et al. Mechanically lined pipe MLP with improved fatigue resistance
Nonaka et al. Full size internal pressure creep test for welded P91 hot reheat elbow
RU77013U1 (ru) Муфта для ремонта трубопровода
Marines-Garcia et al. Development of a Double Joint Welding Procedure Specification for Fatigue Applications

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090322

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20120320

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160322