RU2439530C1 - Способ определения механических напряжений в стальных конструкциях - Google Patents

Способ определения механических напряжений в стальных конструкциях Download PDF

Info

Publication number
RU2439530C1
RU2439530C1 RU2010132450/28A RU2010132450A RU2439530C1 RU 2439530 C1 RU2439530 C1 RU 2439530C1 RU 2010132450/28 A RU2010132450/28 A RU 2010132450/28A RU 2010132450 A RU2010132450 A RU 2010132450A RU 2439530 C1 RU2439530 C1 RU 2439530C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stresses
coercive force
sample
determined
specimen
Prior art date
Application number
RU2010132450/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Викторович Александров (RU)
Юрий Викторович Александров
Руслан Викторович Агиней (RU)
Руслан Викторович Агиней
Александр Сергеевич Кузьбожев (RU)
Александр Сергеевич Кузьбожев
Мария Михайловна Бердник (RU)
Мария Михайловна Бердник
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ"
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 "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ"
Priority to RU2010132450/28A priority Critical patent/RU2439530C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2439530C1 publication Critical patent/RU2439530C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

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 цилиндрические полые образцы металла из материала, аналогичного материалу конструкции, напряженное состояние которой необходимо определить. С определенным шагом нагружают образец внутренним давлением жидкой или газовой среды, находящейся внутри цилиндра, для создания плосконапряженного состояния, вызываемого растягивающими напряжениями в осевом и кольцевом направлениях, или изгибают образец для создания осевых напряжений растяжения-сжатия. Для каждого шага нагружения определяют напряжения в образце расчетным или другим способом, например, с помощью электротензоизмерений. На каждом шаге нагружения измеряют коэрцитивную силу, при этом магнитный поток датчика коэрцитиметра ориентируют соосно с направлением определяемых напряжений. Строят зависимость коэрцитивной силы от напряжений в образце. Измеряют коэрцитивную силу металла конструкции, ориентируя датчик по направлению действия оцениваемых напряжений, и определяют напряжения с помощью полученной зависимости. Технический результат - повышение точности определения механических напряжений. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области оценки технического состояния конструкций и может быть использовано для определения механических напряжений, например, в стальных трубопроводах надземной прокладки.
Известен способ измерения механических напряжений в трубопроводах, работающих под давлением, в котором на контрольном образце трубопровода с нулевыми значениями продольных напряжений, в качестве которого выбирают прямолинейный подземный участок трубопровода, измеряют значения параметра магнитного шума, определяют пересчетный коэффициент пропорциональности, регистрируют значение параметра магнитного шума металла трубопровода в месте контроля и по их значениям судят о напряжениях в трубопроводе (патент РФ №2116635, МПК G01L 1/12, G01N 27/83, опубл. 27.07.98).
Недостатком способа является сложность выбора участка трубопровода с нулевыми продольными напряжениями, т.к. прямолинейность участка не гарантирует нулевые продольные напряжения в металле трубопровода, что снижает точность измерения напряжений.
Известен способ определения напряжений, основанный на получении при растяжении образцов металла с различной деградацией структуры, зависимостей анизотропии коэрцитивной силы от растягивающих напряжений в образцах и оценке напряжений в конструкции с помощью полученных зависимостей с учетом фактической структуры металла (патент РФ №2281468, МПК G01L 1/12, G01N 27/83, опубл. 10.08.2006).
Недостатком способа является невозможность определять напряжения при сложнонапряженном состоянии металла конструкции. Например, для трубопроводов характерно плосконапряженное состояние стенок (осевые и кольцевые напряжения).
Наиболее близким к заявляемому способу является способ определения напряженного состояния стальных конструкций, взятый нами в качестве прототипа (В.Ф.Мужицкий, Б.Е.Попов, Г.Я.Безлюдько. Магнитный контроль напряженно-деформированного состояния и остаточного ресурса стальных металлоконструкций подъемных сооружений и сосудов, работающих под давлением. // Дефектоскопия. - 2001. - №1. - С.38-46).
В известном решении растягивают образец материала, вырезанного из материала, аналогичного материалу конструкции, в процессе растяжения измеряют коэрцитивную силу. Получают зависимость коэрцитивной силы от приложенного напряжения для данного материала. Затем проводят измерения коэрцитивной силы металла конструкции и определяют напряженное состояние с помощью полученной зависимости.
Недостатком известных способов является большая погрешность (около 30-40%), обусловленная тем, что при испытании образцов металла на растяжение происходит поперечная деформация сжатия, которая в значительной степени влияет на измеряемую коэрцитивную силу и, соответственно, на построенную зависимость.
Задачей изобретения является создание способа, применение которого позволяет повысить точность определения механических напряжений в стальных конструкциях.
Поставленная задача в способе определения механических напряжений в стальных конструкциях, включающем изготовление образца из материала, аналогичного материалу конструкции, нагружение образца, получение зависимости коэрцитивной силы от величины напряжений в образце, измерение коэрцитивной силы металла конструкции и определение величины напряжения с помощью полученной зависимости, решается тем, что образец изготавливают в виде полого цилиндра, а нагружения образца выполняют созданием в нем избыточного внутреннего давления жидкой или газовой среды или его изгибом, при этом при испытании образца и определении напряжений в конструкции ориентируют датчик коэрцитиметра таким образом, чтобы направление создаваемого магнитного потока совпадало с направлением действия определяемых напряжений.
На чертеже представлена зависимость коэрцитивной силы от растягивающих и сжимающих осевых напряжений.
Способ реализуют следующим образом. Изготавливают цилиндрические полые образцы металла из материала, аналогичного материалу конструкции, напряженное состояние которой необходимо определить. С определенным шагом нагружают образец внутренним давлением жидкой или газовой среды, находящейся внутри цилиндра, для создания плосконапряженного состояния, вызываемого растягивающими напряжениями в осевом и кольцевом направлениях, или изгибают образец для создания осевых напряжений растяжения-сжатия. Для каждого шага нагружения определяют напряжения в образце расчетным или другим способом, например, с помощью электротензоизмерений.
На каждом шаге нагружения измеряют коэрцитивную силу, при этом магнитный поток датчика коэрцитиметра ориентируют соосно с направлением определяемых напряжений. Строят зависимость коэрцитивной силы от напряжений в образце (чертеж).
Измеряют коэрцитивную силу металла конструкции, ориентируя датчик по направлению действия оцениваемых напряжений, и определяют напряжения с помощью полученной зависимости.
Пример.
Необходимо определить осевые напряжения в трубопроводе, вызванные изгибом в вертикальной плоскости. Трубопровод выполнен из труб марки стали 17Г1С. Диаметр трубопровода 1420 мм, толщина стенки трубы 16 мм. Из марки стали 17Г1С изготавливают полый цилиндр (фрагмент трубы) в масштабе 1:10 (диаметр образца 142 мм, толщина стенки 1,6 мм). Длина образца 1 м.
Монтируют электротензорезисторы на образце. Пошагово (с шагом 50 МПа) с помощью домкрата изгибают образец относительно его продольной оси и фиксируют электротензорезисторами деформации (соответственно, напряжения) в областях сжатия и растяжения до достижения изгибными напряжениями значений ±200 МПа.
На каждом шаге испытания измеряют коэрцитивную силу, ориентируя датчик коэрцитиметра так, чтобы направление магнитного потока совпадало с направлением определяемых напряжений, т.е. для данного примера вдоль оси цилиндрического образца. Измерения выполняют для областей растяжения и сжатия металла.
Строят график зависимости коэрцитивной силы от напряжений растяжения-сжатия (чертеж).
Измеряют коэрцитивную силу металла трубопровода в зоне сжатия, расположенной в верхней части трубопровода, ориентируя датчик коэрцитиметра вдоль оси трубопровода (Нс=4,4 А/см), а также в зоне растяжения в диаметрально противоположной точке (на нижней поверхности) трубопровода (Нс=2,95 А/см).
Вследствие того что коэрцитивная сила имеет наибольшую корреляцию со сжимающими напряжениями, при определении напряжений преимущественно используют фрагмент зависимости, построенный по результатам измерения в области сжатия.
По полученной зависимости определяют, что изгибные напряжения составляют около 90 МПа. Эти данные подтверждаются результатами измерения в зоне растяжения - около 95 МПа.
Аналогичные результаты можно получить, построив зависимость при нагружении образца внутренним избыточным давлением газовой или жидкой среды, например моторного масла.
Для этого пошагово нагружают образец избыточным внутренним давлением до достижения величины 4,5 МПа, при этом в металле образца возникают кольцевые растягивающие напряжения величиной около 200 МПа. На каждом шаге нагружения измеряют коэрцитивную силу, ориентируя датчик коэрцитиметра так, чтобы направление магнитного потока совпадало с направлением определяемых напряжений (т.е. перпендикулярно оси образца). По результатам измерения строят график зависимости коэрцитивной силы от кольцевых растягивающих напряжений, возникающих от внутреннего избыточного давления, которая аналогична зависимости, полученной при изгибе образца (правая половина зависимости на чертеже).
Для получения зависимости также можно нагружать образец совместным действием внутреннего давления и изгиба.

Claims (1)

  1. Способ определения механических напряжений в стальных конструкциях, включающий изготовление образца из материала, аналогичного материалу конструкции, нагружение образца, получение зависимости коэрцитивной силы от величины напряжений в образце, измерение коэрцитивной силы металла конструкции и определение величины напряжения с помощью полученной зависимости, отличающийся тем, что образец изготавливают в виде полого цилиндра, а нагружение образца выполняют созданием в нем избыточного внутреннего давления жидкой или газовой среды или его изгибом, при этом датчик коэрцитиметра ориентируют таким образом, чтобы направление создаваемого магнитного потока совпадало с направлением действия определяемых напряжений.
RU2010132450/28A 2010-08-02 2010-08-02 Способ определения механических напряжений в стальных конструкциях RU2439530C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010132450/28A RU2439530C1 (ru) 2010-08-02 2010-08-02 Способ определения механических напряжений в стальных конструкциях

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010132450/28A RU2439530C1 (ru) 2010-08-02 2010-08-02 Способ определения механических напряжений в стальных конструкциях

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2439530C1 true RU2439530C1 (ru) 2012-01-10

Family

ID=45784213

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010132450/28A RU2439530C1 (ru) 2010-08-02 2010-08-02 Способ определения механических напряжений в стальных конструкциях

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2439530C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2514072C1 (ru) * 2012-12-11 2014-04-27 Открытое акционерное общество "Гипрогазцентр" Способ определения касательных напряжений в стальных трубопроводах
CN110160871A (zh) * 2019-06-12 2019-08-23 辽宁科技大学 一种玉米根茬须根径向抗拉强度测量装置
RU2722333C1 (ru) * 2019-12-09 2020-05-29 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Способ определения механических напряжений в стальном трубопроводе

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Бердник М.М., Александров Ю.В., Агиней Р.В. Исследование влияния плоского напряженного состояния на изменение магнитных характеристик трубных сталей. Наука в нефтяной промышленности 3/2010, с.2-6. Мужицкий В.Ф., Попов Б.Е., Безлюдько Г.Я. Магнитный контроль напряженно-деформированного состояния и остаточного ресурса стальных металлоконструкций подъемных сооружений и сосудов, работающих под давлением. Дефектоскопия №1, 2001 с.38-46. Агиней Р.В., Теплинский Ю.А., Кузьбожев А.С. Оценка напряженного состояния стальных трубопроводов по анизотропии магнитных свойств металла. Контроль. Диагностика №8, 2004, с.22-24. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2514072C1 (ru) * 2012-12-11 2014-04-27 Открытое акционерное общество "Гипрогазцентр" Способ определения касательных напряжений в стальных трубопроводах
CN110160871A (zh) * 2019-06-12 2019-08-23 辽宁科技大学 一种玉米根茬须根径向抗拉强度测量装置
CN110160871B (zh) * 2019-06-12 2024-04-09 辽宁科技大学 一种玉米根茬须根径向抗拉强度测量装置
RU2722333C1 (ru) * 2019-12-09 2020-05-29 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Способ определения механических напряжений в стальном трубопроводе

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2575036C (en) Buried pipe examining method
RU2582911C1 (ru) Способ испытания трубных сталей на коррозионное растрескивание под напряжением
CN107300432B (zh) 一种用于实现现场自适应索力测量的方法和装置
RU2439530C1 (ru) Способ определения механических напряжений в стальных конструкциях
RU2281468C1 (ru) Способ определения механических напряжений в стальных конструкциях
RU2521714C1 (ru) Способ определения механических напряжений в стальных трубопроводах
RU2483214C1 (ru) Способ определения удельной поверхностной энергии разрушения твердых тел
RU2536783C1 (ru) Способ определения ресурса металла трубопроводов
Maurin et al. OFDR distributed strain measurements for SHM of hydrostatic stressed structures: an application to high pressure hydrogen storage type IV composite vessels-H2E project
JP2005315611A (ja) 杭の水平載荷試験方法
RU2578286C1 (ru) Способ испытания металлов на изгиб с растяжением
Levold et al. Strength and deformation capacity of corroded pipe-laboratory tests and FEM analyses
RU2514072C1 (ru) Способ определения касательных напряжений в стальных трубопроводах
RU2620782C1 (ru) Способ испытания керамических оболочек обтекателей
Krause et al. Effect of stress concentration on magnetic flux leakage signals from blind-hole defects in stressed pipeline steel
RU2722333C1 (ru) Способ определения механических напряжений в стальном трубопроводе
RU2654154C2 (ru) Способ определения остаточного ресурса трубопровода
RU2815345C1 (ru) Способ контроля прочности бетона
Zergoug et al. Mechanical stress analysis by eddy current method
RU2614920C1 (ru) Способ контроля прочности керамических оболочек типа тел вращения
RU2308009C1 (ru) Способ определения остаточных напряжений в изделиях из ферромагнитных материалов
RU2582231C1 (ru) Способ испытания на сульфидное растрескивание металла электросварных и бесшовных труб
Wang et al. Experiment of the monitoring prestress loss of prestressed concrete beams with damages under static loading
RU115480U1 (ru) Образец для испытания металла труб при двухосном напряженном состоянии
RU2389988C1 (ru) Способ определения механических напряжений в стальных конструкциях