RU2699320C1 - Способ центровки труб при их сварке встык - Google Patents

Способ центровки труб при их сварке встык Download PDF

Info

Publication number
RU2699320C1
RU2699320C1 RU2018127976A RU2018127976A RU2699320C1 RU 2699320 C1 RU2699320 C1 RU 2699320C1 RU 2018127976 A RU2018127976 A RU 2018127976A RU 2018127976 A RU2018127976 A RU 2018127976A RU 2699320 C1 RU2699320 C1 RU 2699320C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
section
pipeline
pipes
alignment
Prior art date
Application number
RU2018127976A
Other languages
English (en)
Inventor
Хасан Ахметзиевич Азметов
Ксения Валерьевна Кожаева
Рустям Рафикович Хасанов
Зухра Хасановна Павлова
Эмиль Шамилевич Субхангулов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной 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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
Priority to RU2018127976A priority Critical patent/RU2699320C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2699320C1 publication Critical patent/RU2699320C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L1/00Laying or reclaiming pipes; Repairing or joining pipes on or under water
    • F16L1/024Laying or reclaiming pipes on land, e.g. above the ground
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L1/00Laying or reclaiming pipes; Repairing or joining pipes on or under water
    • F16L1/024Laying or reclaiming pipes on land, e.g. above the ground
    • F16L1/06Accessories therefor, e.g. anchors
    • F16L1/10Accessories therefor, e.g. anchors for aligning

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

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.

Description

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:
Figure 00000001
при а1=0; ai+1=1,25ai (i≥2) и
Figure 00000002
где
Figure 00000003
Figure 00000004
- расстояние от i-го сечения подъема до сечения центровки;
Figure 00000005
- длина изогнутого участка трубопровода;
qT - вес трубопровода единичной длины;
n - количество трубоукладчиков, участвующих в центровке;
i - номер сечения подъема трубопровода трубоукладчиком;
Figure 00000006
- 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
Figure 00000007
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
Figure 00000006
от центрируемого торца трубопровода до сечения приложения усилия Pi (где i-номер сечения) по всей длине изогнутого участка
Figure 00000008
в ремонтном котловане 3 (фиг. 1). Соосность центрируемых участков трубопровода 1 и 2 обеспечивают вскрытием участка трубопровода, прилегающего к дефектному, протяженностью
Figure 00000009
, 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:
Figure 00000010
где
Figure 00000011
n - количество трубоукладчиков, участвующих в центровке;
Figure 00000012
- длина изогнутого участка трубопровода;
qT - вес трубопровода единичной длины;
Figure 00000013
- расстояние от i-го сечения подъема до сечения центровки.
Длина изогнутого участка
Figure 00000012
определяется по формуле:
Figure 00000014
где Е - модуль упругости металла трубы;
I - момент инерции поперечного сечения трубы;
ν0 - величина несоосности центрируемых труб;
а - безразмерный параметр, определяемый по формуле:
Figure 00000015
В процессе центровки в стенке труб возникают напряжения изгиба, определяемые по формуле:
Figure 00000016
где
Figure 00000017
Figure 00000018
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
Figure 00000019
Примем количество трубоукладчиков n=3 шт. Для определения искомых величин имеем два уравнения с двумя неизвестными
Figure 00000020
и а2. В результате вычислений находим а2=0,32; а3=0,40;
Figure 00000021
Figure 00000022
Параметр а вычислим по формуле
Figure 00000023
и а=1,81. Вычислено, что длина изогнутого участка трубопровода
Figure 00000024
Принято
Figure 00000025
с учетом условия
Figure 00000026
Необходимые усилия подъема трубопровода трубоукладчиками: Р1=242 кгс; Р23=2420 кгс;
Figure 00000027
Figure 00000028
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
Figure 00000029
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
Figure 00000030
- 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
Figure 00000031
где Mi - изгибающий момент; W - момент сопротивления поперечного сечения трубопровода и равен 3893 см3. Изгибающий момент определяется по формуле
Figure 00000032
где параметр wi в сечении приложения усилия подъема Р2 вычисляется по формуле
Figure 00000033
а в сечении приложения усилия Р3 по формуле
Figure 00000034
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.

Claims (17)

  1. Способ центровки труб при их сварке встык, включающий применение трубоукладчиков и центратора, обеспечение соосности сопрягаемых труб путем их перемещения, отличающийся 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:
  2. Figure 00000035
  3. при а1=0; ai+1=1,25ai (i≥2) и
    Figure 00000036
  4. где
    Figure 00000037
  5. Figure 00000038
    - расстояние от i-го сечения подъема до сечения центровки;
  6. Figure 00000039
    - длина изогнутого участка трубопровода;
  7. qT - вес трубопровода единичной длины;
  8. n - количество трубоукладчиков, участвующих в центровке;
  9. i - номер сечения подъема трубопровода трубоукладчиком;
  10. Figure 00000040
    - расстояние от i-го сечения до сечения центровки труб;
  11. а также производят удаление грунта над участком трубопровода, прилегающим к дефектному, при этом протяженность удаления грунта определяют из условия
  12. Figure 00000041
  13. где Е - модуль упругости металла трубы;
  14. I - момент инерции поперечного сечения трубы;
  15. ν0 - величина несоосности центрируемых труб;
  16. qT - вес трубопровода единичной длины;
  17. а - безразмерный параметр изогнутого участка трубопровода, определяемый в зависимости от технологических параметров центровки труб.
RU2018127976A 2018-07-30 2018-07-30 Способ центровки труб при их сварке встык RU2699320C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018127976A RU2699320C1 (ru) 2018-07-30 2018-07-30 Способ центровки труб при их сварке встык

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018127976A RU2699320C1 (ru) 2018-07-30 2018-07-30 Способ центровки труб при их сварке встык

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2699320C1 true RU2699320C1 (ru) 2019-09-04

Family

ID=67851520

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018127976A RU2699320C1 (ru) 2018-07-30 2018-07-30 Способ центровки труб при их сварке встык

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2699320C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU123931A1 (ru) * 1959-03-20 1959-11-30 Г.П. Дубенко Устройство дл центровки торцовых частей труб при сварке стыка
RU2298717C1 (ru) * 2005-11-30 2007-05-10 Пензенский государственный университет (ПГУ) Способ ремонта магистрального трубопровода
RU2425273C2 (ru) * 2008-12-09 2011-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа" Способ ремонта трубопровода

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU123931A1 (ru) * 1959-03-20 1959-11-30 Г.П. Дубенко Устройство дл центровки торцовых частей труб при сварке стыка
RU2298717C1 (ru) * 2005-11-30 2007-05-10 Пензенский государственный университет (ПГУ) Способ ремонта магистрального трубопровода
RU2425273C2 (ru) * 2008-12-09 2011-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа" Способ ремонта трубопровода

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Егерман Г.Ф., Джафаров М.Д., Никитенко Е.А. Ремонт магистральных газопроводов. М.: Недра, 1973, 288 с., с.154-156, 196-197. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104929647B (zh) 顶管机止退装置及其安装方法
US3747356A (en) Method of arresting the propagation of a buckle in a pipeline
CN107588233A (zh) 一种超大口径压力钢管在斜井下弯段的安装方法
RU2699320C1 (ru) Способ центровки труб при их сварке встык
EP1731824A2 (en) Method of Impeding Crack Propagation
Mashiri et al. Fatigue tests and design of welded T connections in thin cold-formed square hollow sections under in-plane bending
CN111852488B (zh) 一种高速铁路大直径盾构隧道接触网槽道施工方法
WO2024032147A1 (zh) 砂浆内衬壁厚设计方法、管道修复方法及装置
CN107299687A (zh) 一种小角度圆管耗能相贯节点及其制作方法
US10100489B2 (en) Structural connectors for dragline boom and mast tubular clusters and methods for repair, reinforcement and life extension of dragline booms and masts
CN116221497A (zh) 一种大高差不锈钢排油烟风管倒装安装方法
Mashiri et al. Thin circular hollow section-to-plate T-joints: Stress concentration factors and fatigue failure under in-plane bending
US20220196104A1 (en) System and method for damping forces exerted on a cable
CN210684486U (zh) 索塔区梁段支架
Andrews et al. Assessment of stress based design pipelines experiencing high axial strains
JP5505280B2 (ja) 鋼構造物の使用限界予測手法
Mekha et al. The Role of Engineering Critical Assessment in the Life Extension of Risers Connected to Floating Systems
WO2019243363A1 (en) Device for levelling an offshore foundation construction
JP2001198678A (ja) 現地溶接施工性に優れた鋼管
CN114704688B (zh) 一种大跨度倒虹吸斜坡段压力钢管施工方法
CN115848584B (zh) 一种船用可大变形挠性软管合拢管制作和安装的方法
RU2791795C1 (ru) Способ ремонта дефектных участков магистральных трубопроводов
RU214507U1 (ru) Устройство для ремонтных работ на подземном трубопроводе
KR102036492B1 (ko) 콘크리트 전주의 구조 건전성 판정 방법
RU2373452C2 (ru) Способ повышения категории протяженного линейного участка действующего трубопровода (варианты)

Legal Events

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

Effective date: 20200731