RU2536783C1 - Способ определения ресурса металла трубопроводов - Google Patents

Способ определения ресурса металла трубопроводов Download PDF

Info

Publication number
RU2536783C1
RU2536783C1 RU2013137110/28A RU2013137110A RU2536783C1 RU 2536783 C1 RU2536783 C1 RU 2536783C1 RU 2013137110/28 A RU2013137110/28 A RU 2013137110/28A RU 2013137110 A RU2013137110 A RU 2013137110A RU 2536783 C1 RU2536783 C1 RU 2536783C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hardness
metal
samples
pipeline
sample
Prior art date
Application number
RU2013137110/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Федорович Пужайло
Сергей Викторович Савченков
Руслан Викторович Агиней
Евгений Апполинарьевич Спиридович
Андрей Юрьевич Михалев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Гипрогазцентр"
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 Открытое акционерное общество "Гипрогазцентр" filed Critical Открытое акционерное общество "Гипрогазцентр"
Priority to RU2013137110/28A priority Critical patent/RU2536783C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2536783C1 publication Critical patent/RU2536783C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к методикам оценки остаточного ресурса металла труб эксплуатируемого магистрального трубопровода. Сущность: осуществляют установление текущего срока эксплуатации трубопроводов, вырезку образцов для проведения циклических испытаний, испытаний образцов на усталость, измерение твердости поверхности металла. Образцы для испытаний вырезают из материала, не бывшего в эксплуатации, аналогичного материалу обследуемого трубопровода. Измерение твердости выполняют не менее 100 раз на каждом из образцов. Рассчитывают дисперсию показаний твердости и определяют остаточный ресурс металла трубопровода из соотношения. Технический результат: повышение достоверности и упрощение реализации способа. 3 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к методикам оценки остаточного ресурса металла труб эксплуатируемого магистрального трубопровода.
Известен способ определения остаточного ресурса металла труб, включающий вырезку образцов, проведение механических испытаний, по результатам которых определяют ресурс металла (Патент РФ №2226681, опубл. 10.04.2004 г.). Недостатками способа являются необходимость разрушения металла и, соответственно, невозможность определения ресурса на действующем трубопроводе.
Известен способ определения остаточного ресурса конструкции, включающий измерение магнито-шумового сигнала металла конструкции, определение значения ударной вязкости по ранее полученной на образцах, подвергнутых различной степени деформационному старению, зависимости и определение остаточного ресурса по отношению полученного значения ударной вязкости к нормативному значению или к значению ударной вязкости, соответствующей хрупкому разрушению материала (Патент РФ 2108560, опубл. 10.04.1998 г.).
Недостатками способа являются следующие:
1. Низкая достоверность способа, вследствие того, что, как правило, коэффициент корреляции между ударной вязкостью и остаточным ресурсом металла не превышает 0,5.
2. Предлагаемое искусственное снижение ресурса металла за счет деформационного старения не позволяет полностью имитировать процессы, происходящие в нагруженной конструкции. Деформационное старение предполагает пластическую деформацию, при этом происходит снижение пластических свойств металла и увеличение прочностных. Однако, например, характеристики металла аварийно-разрушившихся труб магистральных газопроводов, как правило, соответствуют нормативным значениям по механическим свойствам.
3. На полученные значения магнито-шумового сигнала влияют дополнительные факторы: внешние магнитные поля, собственное напряженное состояние металла конструкции и другие, что снижает достоверность способа.
Известен способ определения остаточного ресурса трубопроводов, взятый нами в качестве прототипа, включающий дефектоскопию металла труб, измерение твердости поверхности, оценку металлографических структур, вырезку образцов металла, исследование механических свойств, включая испытания на усталость, химического состава, микроструктуры металла на образцах и последующую оценку ресурса металла с учетом коррозионного или эрозионного износа (см. Методика оценки остаточного ресурса технологических трубопроводов АООТ «ВНИКТИнефтехимоборудование», утв. зам. руководителя департамента нефтепереработки Минтопэнерго Г.А. Ведякиным 17.07.1996 г.).
К недостаткам относят:
1. Сложность реализации способа.
2. Необходимость вырезки образцов металла из обследуемого трубопровода.
3. Необоснованность прогнозирования ресурса по скорости коррозионного или эрозионного износа стенок труб.
Технической задачей является повышение достоверности и упрощение реализации способа.
Поставленная задача решается тем, что в способе оценки ресурса металла трубопроводов, включающем установление текущего срока эксплуатации трубопроводов Тэкс, вырезку образцов для проведения циклических испытаний, испытание образцов на усталость, измерения твердости поверхности металла производят из материала, не бывшего в эксплуатации, аналогичного материалу обследуемого трубопровода, измерение твердости выполняют не менее 100 раз на каждом из образцов, рассчитывают дисперсию показаний твердости, определяют остаточный ресурс металла трубопровода Тост из соотношения:
Figure 00000001
,
где
Figure 00000002
,
Figure 00000003
,
Figure 00000004
- дисперсия твердости, измеренной на исследуемом трубопроводе, на разрушившемся образце после циклических испытаний и на неповрежденном образце, не бывшем в эксплуатации, соответственно, при этом твердость измеряют ультразвуковым измерителем твердости при усилии вдавливания индентора 5-15 Н, образец для испытаний вырезают из труб в кольцевом (окружном) направлении, а испытания на усталость выполняют, нагружая образцы симметричным изгибом.
В качестве пояснения приводим следующее.
В процессе эксплуатации работоспособность металла трубопроводов снижается под воздействием эксплуатационных факторов. Работоспособность металла трубопровода характеризуется определенной гетерогенностью механических свойств фаз металла, которая может быть определена в результате многократного измерения твердости и последующего расчета дисперсии твердости. На образцах металла труб, не бывших в эксплуатации, дисперсия имеет минимальные значения. С накоплением поврежденности (снижением работоспособности) дисперсия линейно увеличивается и достигает граничного значения на критически поврежденных образцах.
Зная дисперсию твердости на неповрежденном образце, разрушившемся образце, дисперсию твердости на исследуемом объекте (трубе) с учетом времени эксплуатации трубы, определяют ресурс металла трубопровода на момент проведения обследования.
Способ реализуется следующим образом.
Из металла труб, аналогичного по металлу исследуемого трубопровода, которые не были в эксплуатации, в окружном (кольцевом) направлении вырезают образцы металла для испытания на усталость.
На неповрежденном образце до проведения испытания многократно измеряют твердость. Рассчитывают дисперсию твердости неповрежденного образца
Figure 00000005
.
Испытывают образец на усталость. Доводят образец до разрушения. Многократно измеряют твердость на разрушившемся образце. Рассчитывают дисперсию твердости разрушившегося образца
Figure 00000006
.
Многократно измеряют твердость на исследуемом трубопроводе с текущим сроком эксплуатации Тэкс. Рассчитывают дисперсию твердости, измеренной на исследуемом трубопроводе
Figure 00000002
.
Рассчитывают дисперсию показаний твердости, определяют остаточный ресурс металла трубопровода Тост из соотношения:
Figure 00000007
.
Пример.
При проведении капитального ремонта магистрального подземного газопровода, необходимо определить ресурс металла труб для принятия решения о необходимости замены труб.
Трубы выполнены из стали марки 17Г1С-У. Текущий срок эксплуатации газопровода к моменту обследования составлял Тэкс=38 лет.
Из трубы аварийного запаса, которая не была в эксплуатации, в окружном направлении вырезают образцы размерами 50×4×4 мм. При изготовлении образцов не допускают их перегревания свыше температуры 100 град. Цельсия.
Ультразвуковым измерителем твердости МЕТ-1У с использованием датчика с усилием вдавливания индентора 14,7Н измеряют твердость поверхности неповрежденного образца в количестве 100 раз, при этом датчик перемещают относительно образца после каждого измерения на 1-2 мм. Переносят данные измерения твердости в ПЭВМ.
На машине для испытания на усталость путем нагружения изгибающей нагрузкой с симметричным циклом, испытывают образец, доводя его до разрушения. Деформации при изгибе образца подбирают таким образом, чтобы образец разрушался при количестве циклов, равном 1·104-3·104.
На разрушенных фрагментах образца прибором МЕТ-1У измеряют твердость поверхности разрушившегося образца в количестве 100 раз, при этом датчик перемещают относительно образца после каждого измерения на 1-2 мм. Переносят данные измерения твердости в ПЭВМ.
На обследуемом трубопроводе удаляют фрагмент изоляционного покрытия с хорошей адгезией к металлу трубы размером 100×100 мм. Зачищают поверхность металла до достижения шероховатости не хуже Rz50. Прибором МЕТ-1У измеряют твердость поверхности трубы в количестве 100 раз, при этом датчик перемещают относительно образца после каждого измерения на 2-5 мм. Переносят данные измерения твердости в ПЭВМ.
На ПЭВМ при помощи программы Microsoft Excel рассчитывают дисперсии твердости измеренной на неповрежденном образце, не бывшем в эксплуатации:
Figure 00000008
, на разрушившемся образце после циклических испытаний:
Figure 00000009
и исследуемом трубопроводе:
Figure 00000010
.
Рассчитывают остаточный ресурс металла трубопровода Тост:
Figure 00000011
.

Claims (4)

1. Способ оценки ресурса металла трубопроводов, включающий установление текущего срока эксплуатации трубопроводов Тэкс, вырезку образцов для проведения циклических испытаний, испытаний образцов на усталость, измерение твердости поверхности металла, отличающийся тем, что образцы для испытаний вырезают из материала, не бывшего в эксплуатации, аналогичного материалу обследуемого трубопровода, измерение твердости выполняют не менее 100 раз на каждом из образцов, рассчитывают дисперсию показаний твердости, определяют остаточный ресурс металла трубопровода Тост из соотношения:
Figure 00000012
,
где
Figure 00000002
,
Figure 00000003
,
Figure 00000004
- дисперсия твердости, измеренная на обследуемом трубопроводе, на разрушившемся образце после циклических испытаний и на неповрежденном образце, не бывшем в эксплуатации, соответственно.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что твердость измеряют ультразвуковым измерителем твердости при усилии вдавливания индентора 5-15 Н.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что образец для испытаний вырезают из трубы в кольцевом (окружном) направлении.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что испытания на усталость выполняют, нагружая образец симметричным изгибом.
RU2013137110/28A 2013-08-06 2013-08-06 Способ определения ресурса металла трубопроводов RU2536783C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013137110/28A RU2536783C1 (ru) 2013-08-06 2013-08-06 Способ определения ресурса металла трубопроводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013137110/28A RU2536783C1 (ru) 2013-08-06 2013-08-06 Способ определения ресурса металла трубопроводов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2536783C1 true RU2536783C1 (ru) 2014-12-27

Family

ID=53287463

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013137110/28A RU2536783C1 (ru) 2013-08-06 2013-08-06 Способ определения ресурса металла трубопроводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2536783C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104807966A (zh) * 2015-04-30 2015-07-29 上海化学工业区公共管廊有限公司 一种管廊管道剩余强度与剩余寿命计算方法
RU2654154C2 (ru) * 2016-10-28 2018-05-16 Закрытое акционерное общество "Межрегиональное производственное объединение технического комплектования "ТЕХНОКОМПЛЕКТ" (ЗАО "МПОТК "ТЕКНОКОМПЛЕКТ") Способ определения остаточного ресурса трубопровода
RU2693954C1 (ru) * 2018-06-13 2019-07-08 Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД" Способ ремонта подводного перехода трубопровода
CN112557196A (zh) * 2020-12-17 2021-03-26 山西理工红日节能服务有限公司 地底直埋管道质量检验方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3908447A (en) * 1973-01-15 1975-09-30 Gen Electric Method of measuring article fatigue life
RU2226681C1 (ru) * 2002-08-19 2004-04-10 Будзуляк Богдан Владимирович Способ определения остаточного ресурса металла труб магистрального трубопровода, предназначенных для повторного использования
RU2413195C1 (ru) * 2009-07-20 2011-02-27 Негосударственное профессиональное образовательное учреждение Инженерный Центр "Техника" Способ определения остаточного ресурса трубопроводов

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3908447A (en) * 1973-01-15 1975-09-30 Gen Electric Method of measuring article fatigue life
RU2226681C1 (ru) * 2002-08-19 2004-04-10 Будзуляк Богдан Владимирович Способ определения остаточного ресурса металла труб магистрального трубопровода, предназначенных для повторного использования
RU2413195C1 (ru) * 2009-07-20 2011-02-27 Негосударственное профессиональное образовательное учреждение Инженерный Центр "Техника" Способ определения остаточного ресурса трубопроводов

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104807966A (zh) * 2015-04-30 2015-07-29 上海化学工业区公共管廊有限公司 一种管廊管道剩余强度与剩余寿命计算方法
RU2654154C2 (ru) * 2016-10-28 2018-05-16 Закрытое акционерное общество "Межрегиональное производственное объединение технического комплектования "ТЕХНОКОМПЛЕКТ" (ЗАО "МПОТК "ТЕКНОКОМПЛЕКТ") Способ определения остаточного ресурса трубопровода
RU2693954C1 (ru) * 2018-06-13 2019-07-08 Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД" Способ ремонта подводного перехода трубопровода
CN112557196A (zh) * 2020-12-17 2021-03-26 山西理工红日节能服务有限公司 地底直埋管道质量检验方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8316712B2 (en) Quantitative acoustic emission non-destructive inspection for revealing, typifying and assessing fracture hazards
WO2009017013A1 (ja) き裂進展予測方法及びプログラム
RU2536783C1 (ru) Способ определения ресурса металла трубопроводов
JP5050873B2 (ja) 機械部品の余寿命評価方法
Zvirko et al. Non-destructive evaluation of operated pipeline steel state taking into account degradation stage
Arumugam et al. Root cause analysis of dent with crack: a case study
KR100305723B1 (ko) 변형률을이용한복합하중을받는기계설비의자동수명평가방법
JP4672616B2 (ja) 応力腐食割れ亀裂進展速度の評価方法
RU2413195C1 (ru) Способ определения остаточного ресурса трубопроводов
JP2007225333A (ja) クリープ疲労損傷に関する金属組織による損傷評価方法
RU2654154C2 (ru) Способ определения остаточного ресурса трубопровода
CN113533674A (zh) 一种耐热钢蠕变损伤微观组织演化的定量化评估方法
Davies et al. Continuous creep damage monitoring using a novel potential drop technique
RU2691751C1 (ru) Способ определения предельного состояния материала магистральных газопроводов
RU2498263C1 (ru) Способ обнаружения в металле микротрещин
JP6430220B2 (ja) 構造物の寿命診断方法及び構造物の寿命診断装置
RU2238535C2 (ru) Способ определения повреждаемости нагруженного материала и ресурса его работоспособности
CA3100994A1 (fr) Procede de controle non-destructif de gaine isolante elastomere de cable, dispositif et programme
RU2391601C2 (ru) Способ определения остаточного ресурса металла магистрального газопровода
Fonzo et al. Industrial Application of SENT and Segment Testing on Deepwater Buckle Arrestor Assembly Installed by S-Lay
RU2457478C1 (ru) Способ выявления зон предразрушений в сварных соединениях теплоустойчивых сталей
CN106290559A (zh) 发动机剩余寿命预测系统
RU2465565C1 (ru) Способ изготовления образцов высоконагруженного металла нефтегазового оборудования для испытания на циклическую трещиностойкость
RU2668644C1 (ru) Способ определения усталостного разрушения элементов конструкций из полимерного композиционного материала
RU2649673C1 (ru) Способ определения релаксации напряжений в вершине трещины или концентраторе напряжений