RU2337803C2 - Способ ремонта труб магистральных газопроводов со стресскоррозионными трещинами - Google Patents

Способ ремонта труб магистральных газопроводов со стресскоррозионными трещинами Download PDF

Info

Publication number
RU2337803C2
RU2337803C2 RU2006147323/02A RU2006147323A RU2337803C2 RU 2337803 C2 RU2337803 C2 RU 2337803C2 RU 2006147323/02 A RU2006147323/02 A RU 2006147323/02A RU 2006147323 A RU2006147323 A RU 2006147323A RU 2337803 C2 RU2337803 C2 RU 2337803C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cracks
stress
pipe
ultrasonic
flaw detection
Prior art date
Application number
RU2006147323/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006147323A (ru
Inventor
Николай Анатольевич Баранов (RU)
Николай Анатольевич Баранов
Александр Георгиевич Истомин (RU)
Александр Георгиевич Истомин
Виктор Николаевич Сивоконь (RU)
Виктор Николаевич Сивоконь
Геннадий Станиславович Сидоренко (RU)
Геннадий Станиславович Сидоренко
Сергей Давидович Эфрос (RU)
Сергей Давидович Эфрос
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Лентрансгаз"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Лентрансгаз" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Лентрансгаз"
Priority to RU2006147323/02A priority Critical patent/RU2337803C2/ru
Publication of RU2006147323A publication Critical patent/RU2006147323A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2337803C2 publication Critical patent/RU2337803C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение может быть использовано для повышения эксплуатационной долговечности труб магистральных газопроводов, бывших в эксплуатации. После предварительной зачистки дефектного участка абразивным кругом по поверхности трубы методом капиллярной дефектоскопии определяют границы трещины и переплавляют дефектный участок неплавящимся вольфрамовым электродом. Процесс переплавления начинают и заканчивают на 10-15 мм от начала трещины и после ее конца с образованием выемки с оплавленными краями. Осуществляют заплавление полученной выемки по всей ее протяженности аргонодуговым методом с подачей сварочной проволоки. Затем выполняют зачистку заплавленной поверхности заподлицо с основным металлом и контролируют качество методом ультразвуковой дефектоскопии. Проводят последующее упрочнение ультразвуковой ударной обработкой зачищенной поверхности. Способ обеспечивает уменьшение трудоемкости ремонтно-восстановительных работ при ремонте труб, бывших в эксплуатации и имеющих дефекты в виде стресскоррозионных трещин. 4 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к способам повышения эксплуатационной долговечности труб магистральных газопроводов, бывших в эксплуатации с использованием сварки и упрочняющей ударной ультразвуковой обработки (УУО).
Известны способы ремонта дефектов труб магистральных газопроводов, например в виде стресскоррозионных трещин, путем установки приварных муфт различной конструкции (см. патент Японии №2099273, М. кл. B23K 9/00, F28F 11/00, опубл. 11.04.1990 г.; патент РФ №2224169, М. кл. F16L 55/18, опубл. 20.02.2004 г.; патент РФ №2247890, М. кл. F16L 55/18, опубл. 10.03.2005 г.; заявка РФ №2004135952, М. кл. F16L 55/18, опубл. 20.05.2006 г., а также Временную инструкцию по технологиям ремонта сварными муфтами дефектов труб и сварных соединений газопроводов. Изд. ОАО «Газпром», ООО «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий». - М., ВНИИГАЗ, 2005 г.).
В патенте Японии №2099273 ремонт осуществляют путем отрезания дефектной части трубы и соединения сваркой оставшихся концов трубы с использованием специальной оснастки в виде приварной муфты.
Упомянутая «Временная инструкция» устанавливает требования к производству работ при ремонте сварными стальными муфтами дефектов труб и сварных соединений газопроводов, осуществляемых ОАО «Газпром», в РФ, а в указанных выше патентах РФ раскрыты особенности такого ремонта.
Согласно «Временной инструкции» предлагается перед подготовкой дефектных участков трубы к ремонту муфтами очистить поверхность трубопровода от изоляционного покрытия по всему периметру на ширину не менее 100 мм в каждую сторону от границ предполагаемой установки муфт. Очистку рекомендуется проводить пескоструйной обработкой или ручными металлическими щетками. Далее для уточнения параметров и границ дефектов, толщины стенки, выявления возможных расслоений металла трубы, наружных и внутренних дефектов труб и сварных соединений проводится:
- визуальный и измерительный контроль периметра очищенной поверхности трубопровода;
- неразрушающий контроль ультразвуковым сплошным сканированием полного периметра трубы на расстоянии не менее 100 мм от границ предполагаемых кольцевых угловых сварных соединений муфт (элементов муфт);
- неразрушающий радиографический или ультразвуковой контроль полного периметра кольцевого сварного шва (при наличии внутри зоны установки муфты кольцевого шва);
- неразрушающий радиографический или ультразвуковой контроль полной длины продольного заводского шва в границах муфты и на расстоянии не менее 100 мм от границ предполагаемых кольцевых угловых сварных соединений муфт (элементов муфт).
Затем наружные дефекты глубиной более 0,2 мм должны быть устранены шлифованием, после чего осуществляется монтаж муфты или двух и более муфт ручной дуговой сваркой с использованием специальных сварочных приспособлений.
Особенностями ремонта по патенту РФ №2224169 по сравнению с приведенными выше операциями во «Временной инструкции» являются нанесение на зачищаемые места трубы клеевого состава и установка эластичных прокладок вокруг трубопровода, что повышает надежность ремонтных работ.
В патенте РФ №2247890 особенностями являются приварка на обработанном дефектном участке металлических пластин на заданном расстоянии друг от друга и наплавка металла в промежутках, образовавшихся между приварными пластинами, что повышает надежность трубопровода.
В заявке РФ №2004135952 особенностями являются нанесение на дефектном участке после очистки упрочняющего компаунда, а также использование двух полумуфт, взаимодействующих между собой продольными концевыми участками, один из которых выполнен скошенным с уменьшением толщины его стенки до острой кромки, при этом продольные концевые участки уложены внахлест и сварены угловыми швами, что повышает надежность ремонта.
Анализ вышеприведенных способов ремонта с помощью приварных муфт показывает их чрезвычайную трудоемкость, поскольку необходимо применение сложной и тяжелой техники, а сами муфты требуют использования большого количества металла и дополнительных приспособлений для повышения надежности ремонта.
Известен способ ремонтно-восстановительных работ на трубах магистральных трубопроводов (см. патент РФ №2277667, М. кл. В23К 9/04, F16L 55/18 от 10.06.2006 г.), который обеспечивает повышение эксплуатационной долговечности труб, бывших в эксплуатации и имеющих дефектные участки, без использования приварных муфт. Этот способ основан на применении сварки и УУО в зоне термического влияния (ЗТВ) заварки, при этом отличиями способа являются выполнение заварки дефектных участков протяженностью до 600 мм, шириной до 45 мм и глубиной до 5 мм с усилением до 2 мм и с перекрытием длины заварки не менее, чем на 20 мм с каждой стороны, осуществление автотермообработки по принципу отжигающего валика всего наплавленного сечения, зачистка с удалением наплавленного металла (усиление заварки), не прошедшей автотермообработки по принципу отжигающего валика, заподлицо с основным металлом, проведение контроля качества заварки радиографическим или ультразвуковым методом, проведение УУО как в ЗТВ, так и по всей поверхности заварки.
В известном способе обеспечивается расширение объема заварки и улучшение структуры металла заварки, что продлевает срок ее службы, а выполнение УУО по всей поверхности заварки создает необходимый уровень механических свойств и коррозионной стойкости и компенсирует сварочные напряжения растяжения основного металла трубы в зонах наплавки и ЗТВ.
Однако, поскольку в известном способе используется классическая разделка дефектных участков со скосом кромок, это требует больших подготовительных работ, в частности раскрытия стресскоррозионных трещин, что увеличивает трудоемкость процесса.
Данный способ выбран за прототип.
Задачей изобретения является уменьшение трудоемкости ремонтно-восстановительных работ при ремонте труб, бывших в эксплуатации и имеющих дефекты в виде стресскоррозионных трещин.
Решение поставленной задачи обеспечивается в способе ремонта стресскоррозионных трещин на трубах магистральных газопроводов с применением сварки, контроля сварки ультразвуковым методом и упрочнения ультразвуковой ударной обработкой, отличающемся тем, что производят зачистку только поверхности трубы до чистого металла абразивным кругом, затем методом капиллярной дефектоскопии определяют границы трещин, и неплавящимся вольфрамовым электродом осуществляют переплав трещин, начиная процесс в пределах от 10 до 15 мм от начала и конца трещины, образуя выемку с оплавленными краями любой протяженности, после этого осуществляют аргонодуговую сварку (заплавление) полученной выемки (мениска) по всей ее протяженности путем подачи сварочной проволоки, заваренную поверхность зачищают заподлицо с основным металлом, например шлифмашинками, и производят контроль качества переплава и заварки методом ультразвуковой дефектоскопии (УЗД), затем осуществляют упрочнение ультразвуковой ударной обработкой зачищенной поверхности.
Используемые в предлагаемом способе зачистка только поверхности трубы до чистого металла и аргонодуговой переплав стресскоррозионных трещин, гарантируют удаление их, что подтверждается последующим контролем УЗД.
Последующее упрочнение с применением УУО снимает напряженно-деформированное состояние трубы и повышает механические свойства зоны термического влияния уставшей трубы.
В результате удается сохранить бывшие в эксплуатации трубы магистральных газопроводов без ущерба качества труб при значительном уменьшении трудоемкости ремонтно-восстановительных работ, поскольку исключается необходимость в классической разделке дефектных участков со скосом кромок, использовавшейся в прототипе.
Пример реализации предлагаемого способа поясняется чертежами, где показаны поэтапные процессы ремонта методом аргонодугового переплава:
на фиг.1 показан пример зачистки одиночной стресскоррозионной трещины, где L - максимальная протяженность зачистки - 1,2 м, s - ширина зачистки - 8-10 мм, h - глубина трещины, не более 4-х мм. Зачистка подвергается контролю качества местонахождения трещины методом капиллярной дефектоскопии;
на фиг.2 показан результат аргонодугового переплава трещины на основном металле трубы в сечении, b - глубина проплавления - 5-6 мм, S - ширина мениска, 3-5 мм, глубина мениска (вогнутости) не регламентируется;
на фиг.3 - заплавление в среде аргона мениска проволокой Св. 08Г2С диаметром 3 мм, конструктивные элементы шва заварки - высота 1-3 мм, ширина 5-7 мм, подвергаемой контролю качества физическим методом - ультразвуковой;
на фиг.4 - зашлифовка усиления шва заварки заподлицо с основным металлом трубы, и показаны зоны ультразвуковой ударной обработки (УУО).
При реализации предлагаемого способа в качестве примера использовались сварные узлы 2 плети по 3 трубы из стали 17Г1С Дн=1220 и 1420 мм с приваренными днищами. Трубы 1220×12,5 мм, вырезанные при капитальном ремонте в 2005 г. из магистрального газопровода «Торжок-Минск-Ивацевичи-2», имели многочисленные колонии стресскоррозионных трещин длиной от 10 до 1200 мм, глубиной до 4-х мм, ориентированные по образующей труб на расстоянии от 100 до 500 мм от продольных швов труб суммарной общей площадью поражения поверхностей на каждой трубе до 50000 мм2. На плети из новых труб 1420×15,6 мм были сделаны имитирующие выборки, аналогичные по количеству, протяженности, глубине, месторасположению и площади поражения как на трубах 1220 мм. Зачистка дефектных участков производилась абразивным кругом толщиной 8 мм на глубину до 1,5 мм по всей длине трещин с перекрытием до 15 мм в обе стороны по длине и до 4 мм по ширине. Затем определялись границы трещин методом капиллярной дефектоскопии с использованием цветного метода. После этого неплавящимся вольфрамовым электродом марки СВИ-1 осуществляли переплав трещин, образуя выемку с оплавленными краями протяженностью до 1,2 м. Затем осуществляли аргонодуговую сварку (заплавление) полученной выемки (мениска) по всей ее протяженности путем подачи сварочной проволоки марки Св. 0,8Г2С. Заваренную поверхность зачищали заподлицо с основным металлом машинкой шлифовальной «Fine». Контроль качества переплава и заварки методом ультразвуковой дефектоскопии производился с помощью дефектоскопа ультразвукового «TUD 210». Упрочнение зачищенной поверхности осуществлялось ультразвуковой ударной обработкой с использованием ультразвукового технологического комплекса «ШМЕЛЬ» (см. Руководство по эксплуатации и технические характеристики 82.92.03.447 РЭ (ЕИМА.295327.001ТУ) производства Федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (164500, Россия, Архангельская обл., г.Северодвинск, Архангельское шоссе, 58). Этот комплекс предназначен для УУО сталей и сплавов, в частности сварных соединений металлоконструкций методом пластического деформирования материала на ультразвуковой частоте. Работа ультразвукового ударного инструмента этого прибора основана на ударном воздействии на обрабатываемый материал с помощью игл-ударников, колебания которых осуществляются с частотой 26-28 кГц при амплитуде ультразвуковых смещений Аууо = 30 мкм и средней скорости перемещения инструмента при его возвратно-поступательном движении 0,5 м/мин с осевым усилием прижатия от 20 до 40Н.
После упрочнения узлы были подвергнуты гидравлическим испытаниям давлением Р=1,25РРАБ=70 кгс/см2 для Дн=1220 мм и Р=1,25РРАБ=110 кгс/см2 для Дн=1420 мм в течение 24 часов. Никаких видимых изменений и протечек после окончания гидравлических испытаний выявлено не было.

Claims (1)

  1. Способ ремонта труб магистральных газопроводов со стресскоррозионными трещинами, включающий предварительную зачистку дефектного участка трубы абразивным кругом, его заплавление, зачистку заплавленной поверхности заподлицо с основным металлом, контроль качества методом ультразвуковой дефектоскопии и последующее упрочнение ультразвуковой ударной обработкой зачищенной поверхности, отличающийся тем, что предварительную зачистку дефектного участка осуществляют по поверхности трубы, после чего методом капиллярной дефектоскопии определяют границы трещины и переплавляют дефектный участок неплавящимся вольфрамовым электродом, начиная и заканчивая процесс на 10-15 мм от начала трещины и после ее конца, соответственно, с образованием выемки с оплавленными краями, а заплавление полученной выемки по всей ее протяженности осуществляют аргонодуговым методом с подачей сварочной проволоки.
RU2006147323/02A 2006-12-25 2006-12-25 Способ ремонта труб магистральных газопроводов со стресскоррозионными трещинами RU2337803C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006147323/02A RU2337803C2 (ru) 2006-12-25 2006-12-25 Способ ремонта труб магистральных газопроводов со стресскоррозионными трещинами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006147323/02A RU2337803C2 (ru) 2006-12-25 2006-12-25 Способ ремонта труб магистральных газопроводов со стресскоррозионными трещинами

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006147323A RU2006147323A (ru) 2008-07-10
RU2337803C2 true RU2337803C2 (ru) 2008-11-10

Family

ID=40230506

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006147323/02A RU2337803C2 (ru) 2006-12-25 2006-12-25 Способ ремонта труб магистральных газопроводов со стресскоррозионными трещинами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2337803C2 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2466843C1 (ru) * 2011-08-09 2012-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ ремонта трещин металлоконструкций
RU2599656C2 (ru) * 2015-01-12 2016-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Малое инновационное предприятие "Энергосберегающие технологии" (ООО "МИП "Энергосберегающие технологии") Способ восстановления детали наплавкой
RU2639182C1 (ru) * 2017-01-31 2017-12-20 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") Способ ремонта продольного шва трубы, нанесенного методом лазерной сварки
RU2656909C1 (ru) * 2017-07-04 2018-06-07 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") Способ ремонта продольного шва трубы, нанесенного методом лазерной сварки
RU2668623C1 (ru) * 2017-08-15 2018-10-02 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") Способ устранения дефекта сварного шва трубной сформованной заготовки, выполненного с использованием лазера
RU2668621C1 (ru) * 2017-08-15 2018-10-02 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") Способ устранения дефекта сварного шва трубной сформованной заготовки, выполненного с использованием лазера
CN110948174A (zh) * 2019-11-26 2020-04-03 中国第一汽车股份有限公司 一种铸件铸造缺陷的修补方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114799722B (zh) * 2022-04-14 2023-07-21 江苏海川石化工程技术有限公司 压力容器局部应力腐蚀缺陷的快速修复方法

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2466843C1 (ru) * 2011-08-09 2012-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ ремонта трещин металлоконструкций
RU2599656C2 (ru) * 2015-01-12 2016-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Малое инновационное предприятие "Энергосберегающие технологии" (ООО "МИП "Энергосберегающие технологии") Способ восстановления детали наплавкой
RU2639182C1 (ru) * 2017-01-31 2017-12-20 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") Способ ремонта продольного шва трубы, нанесенного методом лазерной сварки
RU2656909C1 (ru) * 2017-07-04 2018-06-07 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") Способ ремонта продольного шва трубы, нанесенного методом лазерной сварки
RU2668623C1 (ru) * 2017-08-15 2018-10-02 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") Способ устранения дефекта сварного шва трубной сформованной заготовки, выполненного с использованием лазера
RU2668621C1 (ru) * 2017-08-15 2018-10-02 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") Способ устранения дефекта сварного шва трубной сформованной заготовки, выполненного с использованием лазера
CN110948174A (zh) * 2019-11-26 2020-04-03 中国第一汽车股份有限公司 一种铸件铸造缺陷的修补方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006147323A (ru) 2008-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2337803C2 (ru) Способ ремонта труб магистральных газопроводов со стресскоррозионными трещинами
CN100450688C (zh) 薄壁不锈钢复层与碳钢基层的复合管环焊缝焊接方法
TWI316550B (en) Method of improving quality and reliability of welded rail joint properties by ultrasonic impact treatment
CN101579773B (zh) 输油管道在线修复焊接工艺方法
CN101927390A (zh) 金属薄壁复层与基层的复合管环焊缝焊接方法
CN104924018A (zh) 一种大型电机转子大断面裂纹现场修复方法
CN109702427B (zh) 一种罐体原复合层腐蚀部位修复处理方法
WO2007089648A2 (en) High integrity welding and repair of metal components
WO2015147684A1 (ru) Способ сварки трубопроводов из высокопрочных труб с контролируемым тепловложением
CN107498263A (zh) 马氏体不锈钢发动机机匣超声冲击辅助氩弧焊修复方法
Fowler et al. Fatigue and bending behaviour of friction stir welded DH36 steel
JP3965106B2 (ja) 桁構造の補強工法
CN101579774B (zh) 输油管道在线修复补强结构
JP4837428B2 (ja) 溶接止端部の超音波衝撃処理方法
RU2368481C2 (ru) Способ устранения дефектов, преимущественно трещин, в толстостенных стальных деталях
JP4660875B2 (ja) Rpvノズル取合部材の取替え工法
CN114309884A (zh) 一种冬季管道焊接的施工方法
RU2277667C1 (ru) Способ ремонтно-восстановительных работ на трубах магистральных трубопроводов
RU2384787C1 (ru) Способ соединения труб
CN201225491Y (zh) 输油管道在线修复补强结构
JP3900490B2 (ja) フランジガセットを持つ桁構造の疲労補強工法
RU2643098C2 (ru) Способ дуговой сварки велдолетов из аустенитных сталей к трубопроводу из низкоуглеродистых и низколегированных сталей
RU2668621C1 (ru) Способ устранения дефекта сварного шва трубной сформованной заготовки, выполненного с использованием лазера
KR102606405B1 (ko) 니들 피닝 방법
JP3843059B2 (ja) シーム溶接強度特性および内圧疲労特性に優れたuoe鋼管の製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner