способ определения ресурса металла трубопровода

Классы МПК:G01N3/12 испытание на прочность давлением
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Закрытое акционерное общество Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт "ИнжГео"(ЗАО "НИПИ" ИнжГео") (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2010-05-19
публикация патента:

Изобретение относится к способам оценки ресурса металла труб продуктопроводов в газовой, нефтяной, нефтехимической и других отраслях промышленности. Технический результат - повышение точности определения ресурса металла трубопровода. Способ определения ресурса металла трубопровода включает определение основных механических и геометрических параметров стенок трубопровода (временного сопротивления металла разрыву, внутреннего и внешнего диаметров), основных параметров текучей среды (расхода, давления, температуры в начале и конце трубопровода, угла натекания на стенку, загрязненности механическими примесями). Дополнительно определяют величину скорости снижения энергии межкристаллитных связей между частицами металла и рассчитывают величину расхода энергии этих связей от времени по формуле Eспособ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =b·Vм, где b - скорость снижения энергии межкристаллитных связей между частицами металла; V м - объем металла в стенке трубопровода. Ресурс металла определяют по формуле способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 , где Ем - энергия связей между частицами металла в стенке; Eu - энергия напряжения в стенке при действии на нее разности давлений текучей среды и внешней среды; E способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 - расход энергии связей между частицами металла от времени; Ет - расход энергии, действующей на стенки от перемещения текучей среды; К - коэффициент загрязненности потока частицами абразивного материала. 3 з.п. ф-лы, 2 ил. способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

Формула изобретения

1. Способ определения ресурса металла трубопровода, включающий определение основных механических и геометрических параметров стенок трубопровода (временного сопротивления металла разрыву и диаметров внутреннего и внешнего), основных параметров текучей среды (расхода, давления и температуры в начале и конце трубопровода, угла натекания на стенку, загрязненности механическими примесями) и определение ресурса металла по расчетной формуле, отличающийся тем, что дополнительно определяют величину скорости снижения энергии межкристаллитных связей между частицами металла и рассчитывают величину расхода энергии этих связей от времени по формуле

Eспособ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =b·Vм,

где b - скорость снижения энергии межкристаллитных связей между частицами металла, Н/(м 2·с), Дж/(м3·с),

Vм - объем металла в стенке трубопровода, м3;

а ресурс металла определяют по формуле

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 ,

где Ем - энергия связей между частицами металла в стенке, Дж;

Eu - энергия напряжения в стенке при действии на нее разности давлений текучей среды и внешней среды, Дж;

Eспособ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 - расход энергии связей между частицами металла от времени, Дж/с;

Eт - расход энергии, действующей на стенки от перемещения текучей среды, Дж/с;

К - коэффициент загрязненности потока частицами абразивного материала, учитываемой величиной коэффициента (чистый поток К=1; загрязненный поток К>1);

3,1536·107 - количество секунд в году.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что величину b скорости снижения межкристаллитных связей между частицами металла определяют опытным путем, и она для следующих марок сталей найдена в пределах:

- 09Г2С - от 0,084 до 0,3 Н/(м2 ·с), Дж/(м3·с);

- 14ХГС - от 0,028 до 1,0 H/(м2·с), Дж/(м3·с);

- 17ГС - от 0,055 до 0,3 H/(м2·с), Дж/(м 3·с);

- Ст.4 - от 0,012 до 0,07 Н/(м2 ·с), Дж/(м3·с).

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что величину расхода Ет энергии текучей газообразной среды, идущей на уменьшение энергии связей металла в стенке трубопровода, определяют по формуле

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 ,

где способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 - средняя шероховатость поверхности стенки, контактирующей с текучей средой, м;

Dв - внутренний диаметр трубопровода, м;

S - длина трубопровода, м;

П - периметр внутреннего поперечного сечения трубопровода, м;

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 - угол натекания потока текучей среды на поверхность стенки трубопровода, градус;

k - показатель адиабаты газа;

Rconst=8,314 Дж/(моль·К) - молярная газовая постоянная;

G - массовый расход газообразной среды, кг/с;

T1 - исходная температура газообразной среды, К;

m - молярная масса газа, кг/моль;

Р1 - исходное давление газообразной среды, Па;

Р2 - давление газообразной среды в конце расчетного участка трубопровода, Па;

Ср - изобарная теплоемкость газа, Дж/(кг·К);

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 - интегральный эффект Джоуля-Томпсона, град/Па.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что величину расхода Е т энергии текучей жидкостной среды, идущей на уменьшение энергии связей металла трубопровода, определяют по формуле

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 ,

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 - средняя шероховатость поверхности стенки, контактирующей с текучей средой, м;

Dв - внутренний диаметр трубопровода, м;

S - длина трубопровода, м;

П - периметр внутреннего поперечного сечения трубопровода, м;

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 - угол натекания потока текучей среды на поверхность стенки трубопровода, градус;

L - массовый расход жидкостной среды, кг/с;

P1 - исходное давление среды, Па;

P2 - давление в конце расчетного участка трубопровода, Па;

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 L - плотность жидкости, кг/м3.

Описание изобретения к патенту

Способ относится к методикам оценки ресурса металла труб продуктопроводов газовой, нефтяной, нефтехимической и других отраслей промышленности.

Известен способ определения ресурса металла магистрального трубопровода (патент РФ № 2226681 С1, МПК7: G01N 3/00). Способ включает изготовление двух равных групп образцов из металла труб, термическую обработку одной из них, механические испытания образцов обеих групп и определение остаточного ресурса способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 по расчетной формуле

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

где способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 1 - время эксплуатации металла труб;

P1 - среднее давление, которое воздействовало на металл при эксплуатации труб;

P2 - давление, при котором будут эксплуатироваться трубы;

Y 0 - значение параметров (способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 - относительного удлинения, ударной вязкости образцов aнKCU с круглыми и aнKCV - с острыми надрезами) механических свойств термически обработанного металла;

Y - значение параметров (способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 , aнKCU, aнKCV) механических свойств образца металла, не подвергавшегося термообработке;

Yн - нормативное значение параметров (способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 , aнKCU, aнKCV) механических свойств металла.

Общими признаками известного и предлагаемого способов являются:

- определение основных механических параметров металла стенки;

- определение ресурса металла по расчетной формуле.

Описанный способ определения ресурса пригоден лишь к металлам труб, которые эксплуатировались достаточно длительное время, например десять и более лет. Однако определение данным способом ресурса металла труб, которые не эксплуатировались или эксплуатировались короткое время, приводит к большим ошибкам. Например, вычисляемая по описанной формуле величина способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 остаточного ресурса трубопровода тем меньше, чем меньше величина способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 1 времени эксплуатации труб. Это противоречит действительности. Остаточный ресурс металла тем больше, чем меньше его эксплуатировали. Поэтому описанный способ определения ресурса металла не отражает объективную реальность и не является точным.

Более близким к заявляемому способу по технической сущности и достигаемому результату является способ определения ресурса металла трубопровода или корпуса сосуда (патент РФ № 2297618, МПК7 G01N 3/00), включающий определение основных механических, геометрических параметров (предела текучести, диаметров внутреннего и внешнего, толщины стенки), основных параметров текучей среды (расхода, давления и температуры на входе и выходе трубопровода или сосуда, угла натекания на стенку, загрязненность механическими примесями) и определение ресурса металла по расчетной формуле

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

где способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 - ресурс металла, год;

Vм - объем металла в стенках трубопровода или корпуса сосуда, м 3;

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 - энергия связей между частицами металла, числено равная напряжению металла на разрыв, Н/м2 (Дж/м3 );

U - напряжение металла стенки под действием избыточного внутреннего давления, Н/м2;

3,1536·107 - количество секунд в году;

K - коэффициент загрязненности потока (чистый поток K=1; загрязненный поток K>1);

Е - расход энергии, действующей на стенки от перемещения среды, Дж/с;

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 - величина угла натекания потока на поверхность стенки трубопровода, градус.

Общими признаками известного и предлагаемого способов являются определение:

- основного механического параметра стенки трубопровода (временного сопротивления металла разрыву);

- основных геометрических параметров стенки трубопровода (диаметров внутреннего и внешнего);

- основных параметров текучей среды (расхода, давления и температуры в начале и конце трубопровода, угла натекания на стенку, загрязненность механическими примесями);

- ресурса металла по расчетной формуле, связывающей эти параметры.

Формула отражает процесс уменьшения энергии способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 связей между частицами металла во времени (т.е. его деградацию) и поэтому определение с ее помощью величины способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 ресурса металла приемлемо для инженерных расчетов.

Однако этот способ определения ресурса металла имеет недостатки - в нем не учитывается отрицательное влияние на ресурс естественного старения металла (уменьшение его прочности от времени). Игнорирование этих явлений влияет на точность определения ресурса металла и вносит существенные погрешности.

Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение точности определения ресурса металла трубопровода.

Поставленная задача достигается тем, что в способе определения ресурса металла трубопровода, включающем определение основных механических и геометрических параметров стенок трубопровода (временного сопротивления металла разрыву и диаметров внутреннего и внешнего), основных параметров текучей среды (расхода, давления и температуры в начале и конце трубопровода, угла натекания на стенку, загрязненность механическими примесями) и определение ресурса металла по расчетной формуле, новым является то, что дополнительно определяют величину скорости снижения энергии межкристаллитных связей между частицами металла и рассчитывают величину расхода энергии этих связей от времени по формуле

Еспособ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =b·Vм,

где b - скорость снижения энергии межкристаллитных связей между частицами металла, H/(м2·с), Дж/(м3·с);

Vм - объем металла в стенке трубопровода, м3 ;

а ресурс металла определяют по формуле

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 ,

где Ем - энергия связей между частицами металла в стенке, Дж;

Eu - энергия напряжения в стенке при действии на нее разности давлений текучей среды и внешней среды, Дж;

Еспособ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 - расход энергии связей между частицами металла от времени, Дж/с;

Ет - расход энергии, действующей на стенки от перемещения текучей среды, Дж/с;

К - коэффициент загрязненности потока частицами абразивного материала, учитываемой величиной коэффициента (чистый поток K=1; загрязненный поток K>1);

3,1536·10 7 - количество секунд в году.

Кроме того, величину b скорости снижения межкристаллитных связей между частицами металла определяют опытным путем, и она для следующих марок сталей найдена в пределах:

- 09Г2С - от 0,084 до 0,3 H/(м2·с), Дж/(м3·с);

- 14ХГС - от 0,028 до 1,0 H/(м2·с), Дж/(м 3·с);

- 17ГС - от 0,055 до 0,3 H/(м 2·с), Дж/(м3·с);

- Ст.4 - от 0,012 до 0,07 H/(м2·с), Дж/(м3 ·с).

Кроме того, величину расхода Ет энергии текучей газообразной среды, идущей на уменьшение энергии связей металла в стенке трубопровода, определяют по формуле

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

где способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 - средняя шероховатость поверхности стенки, контактирующей с текучей средой, м;

Dв - внутренний диаметр трубопровода, м;

S - длина трубопровода, м;

П - периметр внутреннего поперечного сечения трубопровода, м;

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 - угол натекания потока текучей среды на поверхность стенки трубопровода, градус;

k - показатель адиабаты газа;

Rconst=8,314 Дж/(моль·К) - молярная газовая постоянная;

G - массовый расход газообразной среды, кг/с;

T1 - исходная температура газообразной среды, К;

m - молярная масса газа, кг/моль;

P1 - исходное давление газообразной среды, Па;

P2 - давление газообразной среды в конце расчетного участка трубопровода, Па;

Ср - изобарная теплоемкость газа, Дж/(кг·К);

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 - интегральный эффект Джоуля-Томпсона, град/Па.

Кроме того, величину расхода Ет энергии текучей жидкостной среды, идущей на уменьшение энергии связей металла трубопровода, определяют по формуле

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

где способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 - средняя шероховатость поверхности стенки, контактирующей с текучей средой, м;

Dв - внутренний диаметр трубопровода, м;

S - длина трубопровода, м;

П - периметр внутреннего поперечного сечения трубопровода, м;

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 - угол натекания потока текучей среды на поверхность стенки трубопровода, градус;

L - массовый расход жидкостной среды, кг/с;

P1 - исходное давление среды, Па;

P2 - давление в конце расчетного участка трубопровода, Па;

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 L - плотность жидкости, кг/м3.

Технический прием, заключающийся в дополнительном определении величины скорости b Н/(м2·с), Дж/(м 3·с) снижения энергии межкристаллитных связей между частицами металла, позволяет выявить объективную закономерность деградации металла от времени, учет которой в конечном итоге повышает точность определения его ресурса.

Расчет величины расхода энергии связей энергии межкристаллитных связей между частицами металла от времени по формуле

Eспособ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =b·Vм

позволяет установить величину расхода Eспособ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 этой энергии в зависимости от скорости b Н/(м 2·с), Дж/(м3·с) снижения энергии межкристаллитных связей между частицами металла и объема металла Vм в стенке трубопровода, м3. Величина расхода Е способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 прямо пропорционально зависит от скорости b снижения энергии связей между частицами металла и от объема металла V м в стенке трубопровода, что выражается в формуле произведением этих величин. Учитываемые параметры являются физическими величинами, которые имеют соответствующие размерности. Объективная закономерность, выраженная взаимосвязью этих параметров в формуле, приводит к определению величины расхода уменьшения энергии между частицами металла от времени в Дж/с.

Расчет величины расхода Еспособ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 энергии межкристаллитных связей между частицами металла от времени позволяет учесть ослабление прочности металла от срока его службы и тем самым повысить точность определения ресурса металла.

Формула

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

является выражением ресурса способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 металла стенок трубопровода. Она отражает во времени процесс ослабления энергии Ем межкристаллитных связей между частицами металла в стенке трубопровода в зависимости от:

- энергии Eu напряжения в стенке при действии на нее разности давлений текучей среды и внешней среды;

- расхода энергии Eспособ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 межкристаллитных связей между частицами металла стенки трубопровода от времени, Дж/с;

- расхода энергии Ет, действующей на металл стенки от перемещения текучей среды, Дж/с;

- загрязненности потока частицами абразивного материала, учитываемой величиной коэффициента K (чистый поток K=1; загрязненный поток K>1).

Величина энергии Ем (Дж) межкристаллитных связей между частицами металла в стенке трубопровода рассчитывается по известной формуле (см. Бабицкий И.Ф., Вихман Г.Л., Вольфсон С.И. Расчет и конструирование аппаратуры нефтегазоперерабатывающих заводов - М.: Недра - 1965 - с.136-139)

Eм=способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 ·Vм,

где способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 - временное сопротивление материала (металла) разрыву, Н/м2 (Дж/м3);

Vм - объем металла в стенке трубопровода, м3.

Энергия Eu напряжения в стенке от действия на нее разности давлений текучей среды и внешней среды уменьшает энергию Ем межкристаллитных связей между частицами металла в стенке трубопровода, что выражается разностью величин Е м и Eu в числителе. Величина энергии Eu (Дж) напряжения в стенке от действия на нее разности давлений текучей среды и внешней среды рассчитывается по модифицированной формуле из методики расчета тонкостенных цилиндров, работающих под внутренним давлением (см. Бабицкий И.Ф., Вихман Г.Л., Вольфсон С.И. Расчет и конструирование аппаратуры нефтегазоперерабатывающих заводов - М.: Недра - 1965 - с.136-139)

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 ,

где P1 - давление текучей среды в начале трубопровода, Па (Дж/м3);

P0 - давление окружающей среды, Па (Дж/м3 );

Dн - наружный диаметр трубопровода, м;

Dв - внутренний диаметр трубопровода, м;

Vм - объем металла в стенке трубопровода, м3.

Расходы энергии Еспособ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 (Дж/с), идущей на уменьшение межкристаллитных связей между частицами металла в стенке трубопровода от времени, и энергии EТ (Дж/с) перемещения текучей среды, действующей на металл стенки, влияют на его деградацию и в конечном итоге на его разрушение. Это влияние выражается суммой величин Еспособ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 и Eт в знаменателе.

На снижение энергии связей между частицами металла влияет загрязненность потока транспортируемой среды частицами абразивного материала. Эта загрязненность учитывается величиной коэффициента K (чистый поток K=1; загрязненный поток K>1).

Учитываемые параметры (кроме коэффициента K) являются физическими величинами, которые имеют соответствующие размерности. Объективная закономерность, выраженная взаимосвязью этих параметров в формуле, приводит к определению времени ресурса способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 металла в секундах. В связи с тем что год содержит 3,1536·10 7 секунд, эта величина находится в знаменателе, и определяемая величина ресурса металла по данной формуле обозначается в годах.

Указанная формула объективно отражает процесс уменьшения энергии Ем межкристаллитных связей между частицами металла в стенке трубопровода (т.е. его деградацию) и поэтому при определении по ней ресурса способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 металла достигается повышенная точность расчетов, которая достаточна для принятия инженерных решений.

Технический прием, заключающийся в том, что величину b скорости снижения межкристаллитных связей между частицами металла определяют опытным путем, позволяет найти эту величину для различных марок (сортов) металла трубопроводов, эксплуатирующихся в различных условиях: климатических (тропики, приполярье, заполярье и т.д.), горных, пустынных, болотистых, морских, надземных, подземных и пр., что в конечном итоге позволяет более точно определять ресурс металла трубопровода.

Величину b скорости снижения межкристаллитных связей между частицами металла для следующих марок сталей определяют опытным путем, и она для следующих марок сталей найдена в пределах:

для марки стали 09Г2С - от 0,084 до 0,3 H/(м 2·с), Дж/(м3·с);

для марки стали 14ХГС - от 0,028 до 1,0 H/(м2·с), Дж/(м3·с);

для марки стали 17ГС - от 0,055 до 0,3 H/(м2·с), Дж/(м3 ·с);

для марки стали Ст.4 - от 0,012 до 0,07 H/(м2·с), Дж/(м3·с),

где максимальные величины определены для сталей, эксплуатирующихся в тяжелых условиях (в местностях с большими сезонными перепадами температур, часто меняющихся давлении и температуры текучей среды и пр.).

Определение величины расхода Ет (Дж/с) энергии текучей газообразной среды, идущей на уменьшение энергии связей металла в стенке трубопровода, по формуле

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

позволяет рассчитать эту величину в зависимости:

во-первых, от физических газовых постоянных, характеризующих тип газа:

- показателя адиабаты газа k;

- молярной газовой постоянной Rconst=8,314 Дж/(моль·К);

- молярной массы газа m, кг/моль;

- интегрального эффекта Джоуля-Томпсона способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 , град/Па;

- изобарной теплоемкости газа Ср, Дж/(кг·К);

во-вторых, от параметров газообразной среды:

- массового расхода газообразной среды G, кг/с;

- исходной температуры газообразной среды T1, К;

- исходного давления газообразной среды Р1, Па;

- давления P2 газообразной среды в конце расчетного участка трубопровода, Па;

- угла способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 натекания потока на поверхность стенки трубопровода, градус.

в-третьих, от геометрических параметров трубопровода:

- средней шероховатости способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 поверхности стенки, контактирующей с текучей средой, м;

- периметра П внутреннего поперечного сечения трубопровода, м;

- длины S трубопровода, м;

- внутреннего диаметра Dв трубопровода, м.

Шероховатость стенки трубопровода способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 , его длина S, диаметр Dв, a следовательно, и периметр П поперечного сечения противодействуют движению потока транспортируемой среды и энергия последнего расходуется на преодоление их сопротивления. В величине шероховатости способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 учитываются также все неровности трубопровода, например, такие как сварные швы, стыки и пр.

Расход энергии Ет текучей среды, идущей на уменьшение энергии Е м межкристаллитных связей между частицами металла в стенке трубопровода, зависит от угла способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 натекания потока текучей среды на поверхность стенки трубопровода. При способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =90° влияние расхода энергии Ет максимально, а при способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =0 ее действие от натекания потока на стенку стремится к нулю. Т.е. с уменьшением величины угла натекания потока соответственно снижается и влияние расхода энергии Ет на уменьшение энергии Ем связей между частицами металла. Однако необходимо отметить то, что угол натекания способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 присутствует даже в потоке среды, движущейся параллельно поверхности трубы, т.к. всегда имеются: некоторая волнообразность поверхности, конусности прямая и обратная, а также прочие несовершенства труб, зависящие от их изготовления. Величину угла способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 натекания потока 1 на стенку 2 (фиг.1) определяют по формуле (см. Математика. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. Ю.В.Прохоров - М.: Большая Российская энциклопедия - 2000 - с.301)

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 ,

где l - длина дуги (м) между двумя ближайшими точками 3 и 4 соприкосновения касательных 5 и 6 с кривой поверхностью стенки 2;

r - радиус дуги, м.

Выражение суммы в первых круглых скобках отражает влияние геометрических параметров трубопровода и угла натекания потока на величину Е т.

Кроме того, величина расхода Ет энергии текучей газообразной среды, идущей на уменьшение энергии Ем связей металла в стенке трубопровода, зависит от физических свойств газа. Эти свойства учитываются взаимосвязью, выраженной отношением произведения показателя адиабаты k и универсальной газовой постоянной Rconst к произведению молекулярной массы m газа и разности показателя адиабаты k и 1. Чем больше молярная масса m и величина показателя адиабаты k газа, тем больше расход энергии для его перемещения и выше величина расхода Е т.

Также величина расхода Ет энергии текучей газообразной среды, идущей на уменьшение энергии Ем связей металла в стенке трубопровода, зависит от массового расхода G среды. Чем больше расход, тем больше нагрузка на стенки трубопровода, и зависимость между величинами Е т и G прямо пропорциональная.

Еще величина расхода Ет энергии текучей газообразной среды, идущей на уменьшение энергии Ем связей металла в стенке трубопровода, зависит от исходной температуры газообразной среды Т1 . С повышением температуры потока газообразной среды, согласно закону Менделеева-Клапейрона, объем среды, а следовательно, ее объемный расход и скорость возрастают, что негативно действует на металл стенок трубопровода. Чем выше температура, тем больше нагрузка на стенки трубопровода, и зависимость между величинами Ет и T1 прямо пропорциональная.

Алгебраическое выражение в квадратных скобках учитывает влияние потерь давления газообразной среды на всем расчетном участке трубопровода, идущее на уменьшение энергии связей между частицами металла.

Величина вычитаемого второго произведения в фигурных скобках является энергией, которая диссипируется за счет интегрального эффекта Джоуля-Томпсона и не участвует в действии на металл стенок трубопровода.

Учитываемые параметры, кроме показателя адиабаты k, являются физическими величинами, которые имеют соответствующие размерности. Объективная закономерность, выраженная взаимосвязью этих параметров в формуле, приводит к определению величины расхода Ет энергии текучей газообразной среды, идущей на уменьшение энергии связей металла в стенке трубопровода, в Дж/с.

Определение величины расхода Ет энергии текучей жидкостной среды, идущей на уменьшение энергии связей металла в стенке трубопровода, по формуле

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

позволяет рассчитать эту величину в зависимости от геометрических параметров трубопровода и параметров жидкостной текучей среды, а именно от

- средней шероховатости способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 поверхности стенки, контактирующей с текучей средой, м;

- периметра П поперечного сечения расчетного участка трубопровода, м;

- длины S трубопровода, м;

- внутреннего диаметра Dв трубопровода, м;

- угла способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 натекания потока текучей среды на поверхность стенки трубопровода, градус;

- массового расхода L жидкостной среды, кг/с;

- исходного давления Р1 жидкостной среды, Па;

- давления Р2 в конце расчетного участка трубопровода, Па;

- плотности способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 L жидкостной среды, кг/м3.

Как уже указывалось выше, расход Ет энергии текучей среды, идущей на уменьшение энергии связей металла в стенке трубопровода, зависит от геометрических параметров трубопровода способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 , П, S, Dв. Кроме того, величина расхода энергии Ет при способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =90° максимальна, а при способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =0 ее действие от натекания потока на стенку стремится к нулю. Сумма величин отношения и Sin способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 объективно отражает их влияние на величину Ет .

Отношение произведения массового расхода жидкостной среды L на разность исходного давления Р1 и давления Р2 в конце расчетного участка трубопровода к плотности способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 L жидкостной среды является полной энергией, которая затрачивается на перемещение этой среды по расчетному участку трубопровода. Произведение первой скобки на вторую является величиной расхода Ет энергии жидкостной среды, идущей на уменьшение энергии связей металла в стенке трубопровода.

Все учитываемые в рассматриваемой формуле параметры являются физическими величинами, которые имеют соответствующие размерности. Объективная закономерность, выраженная взаимосвязью этих параметров в формуле, приводит к определению величины расхода Ет энергии жидкостной среды, идущей на уменьшение энергии связей металла в стенке трубопровода, в Дж/с.

Авторам не известны способы определения ресурса металла трубопроводов или корпусов сосудов и аппаратов, в которых увеличение точности достигалось бы указанным выше способом.

Практическая реализация предлагаемого способа определения ресурса металла трубопровода представлена примерами для элементов трубопроводов, транспортирующих газ или нефть.

ПРИМЕР 1

Предлагаемый способ определения ресурса металла прямого участка газопровода осуществляется следующим образом.

Определяют основные механические и геометрические параметры газопровода:

- марку стали - 09Г2С;

- временное сопротивление материала (металла) разрыву способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =5·108 Н/м2 (Дж/м3 );

- наружный диаметр трубопровода Dн =0,529 м;

- внутренний диаметр трубопровода D в=0,513 м;

- длина трубопровода S=2850 м;

- объем металла в стенке трубопровода V м=37,2994 м3;

- среднюю шероховатость поверхности стенки, контактирующей с текучей средой, способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =0,0005 м.

Определяют основные параметры транспортируемого газа (природного):

- давление в начале трубопровода P1=3,6·106 Па (Дж/м3);

- давление окружающей среды Р0=1,02·105 Па (Дж/м3)

- расход газа G=1800 кг/с;

- молекулярную массу газа М=0,019,87 кг/моль;

- молярную газовую постоянную Rconst=8,314 Дж/(моль·К);

- показатель адиабаты газа k=1,29;

- изобарную теплоемкость газа Ср=2215 Дж/(кг·К);

- температуру газа в начале трубопровода T1=288 К;

- плотность газа при рабочих условиях способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 G=29,9 кг/м3;

- скорость движения газа WG=29,2 м/с;

- динамическую вязкость газа µ=1·10-5 Н·с/м2 ;

- интегральный эффект Джоуля-Томпсона способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =3,5·10-6 град/Па;

- загрязненность газа абразивным материалом, при концентрации 20 мг/м3 газа К=1,18;

- величину угла способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =1·10-3 град натекания потока на поверхность стенки.

Дополнительно определяют:

- скорость снижения энергии связей между частицами металла от времени b=0,15 H/(м2·с), [Дж/(м3·с],

Рассчитывают:

- энергию межкристаллитных связей между частицами металла

Eм=способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 ·Vм=1,86·1010Дж

- энергию напряжения в стенке от действия на нее разности давлений текучей и внешней сред

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- расход энергии, идущей на уменьшение межкристаллитных связей в металле стенки от времени

Eспособ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =b·Vм=5,595 Дж/с;

- скорость движения транспортируемой газообразной среды

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- число Рейнольдса

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- коэффициент сопротивления (для участков более 100 м)

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- коэффициент гидравлического сопротивления

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- давление в конце расчетного участка трубопровода

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- расход энергии, действующей на стенки от перемещения текучей среды

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- ресурс металла

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

ПРИМЕР 2

Предлагаемый способ определения ресурса металла для поворота газопровода (фиг.2) осуществляется следующим образом.

Определяют основные механические и геометрические параметры газопровода:

- марку стали - 09Г2С;

- временное сопротивление материала (металла) разрыву способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =5·108 Н/м2 (Дж/м3 );

- наружный диаметр трубопровода Dн =0,529 м;

- внутренний диаметр трубопровода D в=0,513 м;

- длина поворотного участка S=9,42 м;

- радиус поворота r=3 м.

- длина дуги l=0,25 м между двумя ближайшими точками 3 и 4 (фиг.1) соприкосновения касательных 5 и 6 с кривой поверхностью стенки;

- угол поворота способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =90° (фиг.2);

- объем металла в стенке трубопровода Vм=0,123 м3;

- среднюю шероховатость поверхности стенки, контактирующей с текучей средой способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =0,0005 м.

Определяют основные параметры транспортируемого газа (природного):

- давление в начале трубопровода P1=3,6·106 Па (Дж/м3);

- давление окружающей среды P0=1,02·105 Па (Дж/м3)

- расход газа G=1800 кг/с;

- молекулярную массу газа М=0,019,87 кг/моль;

- молярную газовую постоянную Rconst=8,314 Дж/(моль·К);

- показатель адиабаты газа k=1,29;

- изобарную теплоемкость газа Ср=2215 Дж/(кг·К);

- температуру газа в начале трубопровода T1=288 К;

- плотность газа при рабочих условиях способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 G=29,9 кг/м3;

- скорость движения газа WG=29,2 м/с;

- динамическую вязкость газа µ=1·10-5 Н·с/м2 ;

- интегральный эффект Джоуля-Томпсона способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =3,5·10-6 град/Па;

- загрязненность газа абразивным материалом, при концентрации 20 мг/м3 газа K=1,18;

- величину угла способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =1·103 град натекания потока на поверхность стенки.

Дополнительно определяют:

- скорость снижения энергии межкристаллитных связей металла от времени b=0,15 Н/(м2·с), [Дж/(м3·с].

Рассчитывают:

- энергию связей между частицами металла

Ем=способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 ·Vм=6,16·107 Дж

- энергию напряжения в стенке от действия на нее разности давлений текучей среды и внешней среды

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- расход энергии, идущей на уменьшение межкристаллитных связей в металле стенки от времени

Еспособ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =b·Vм=0,0185 Дж/с;

- скорость движения транспортируемой газообразной среды

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- число Рейнольдса

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- коэффициент сопротивления

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- коэффициент гидравлического сопротивления

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- давление в конце участка

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- угол натекания

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- расход энергии, действующей на стенки от перемещения текучей среды

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- ресурс металла

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

ПРИМЕР 3

Предлагаемый способ определения ресурса металла прямого участка нефтепровода осуществляется следующим образом.

Определяют основные механические и геометрические параметры нефтепровода:

- марку стали - 09Г2С;

- временное сопротивление материала (металла) разрыву способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =5·108 Н/м2 (Дж/м3 );

- наружный диаметр трубопровода Dн =0,529 м;

- внутренний диаметр трубопровода D в=0,513 м;

- длина трубопровода S=2850 м;

- объем металла в стенке трубопровода V м=37,2994 м3;

- средняя шероховатость поверхности труб способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =0,0005 м.

Определяют основные параметры транспортируемой нефти:

- давление в начале трубопровода P1=3,6·106 Па (Дж/м3);

- давление окружающей среды P0=1,02·10 5 Па (Дж/м3);

- расход L=350 кг/с;

- теплоемкость CL=2350 Дж/(кг·К);

- температуру в начале трубопровода T1 =300 К;

- плотность способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 L=750 кг/м3;

- скорость движения WL=2,26 м/с;

- динамическая вязкость µL=2,51·10-3 Н·с/м 2;

- загрязненность абразивным материалом К=1,2;

- величину угла способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =1·10-3 град натекания потока на поверхность стенки. Дополнительно определяют:

- скорость снижения энергии связей между частицами металла от времени b=0,15 [Дж/(м3·с], H/(м2·с).

Рассчитывают:

- энергию связей между частицами металла

Ем=способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 ·Vм=1,86·1010 Дж

- энергию напряжения в стенке от действия на нее разности давлений текучей среды и внешней среды;

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- расход энергии, идущей на уменьшение межкристаллитных связей в металле стенки от времени

Еспособ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =b·Vм=5,595 Дж/с

- число Рейнольдса

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- коэффициент сопротивления

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- давление в конце участка

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- расход энергии, действующей на стенки от перемещения текучей среды

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- ресурс металла

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

ПРИМЕР 4

Предлагаемый способ определения ресурса металла для поворота нефтепровода (фиг.2) осуществляется следующим образом.

Определяют основные механические и геометрические параметры нефтепровода:

- марку стали - 09Г2С;

- временное сопротивление материала (металла) разрыву способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =5·108 Н/м2 (Дж/м3 );

- наружный диаметр трубопровода Dн =0,529 м;

- внутренний диаметр трубопровода D в=0,513 м;

- длина поворотного участка S=9,42 м;

- радиус поворота r=3 м;

- длина дуги l=0,25 м между двумя ближайшими точками 3 и 4 (фиг.1) соприкосновения касательных 5 и 6 с кривой поверхностью стенки;

- угол поворота способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =90° (фиг.2);

- объем металла в стенке трубопровода Vм=0,123 м3;

- среднюю шероховатость поверхности стенки, контактирующей с текучей средой способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =0,0005 м.

Определяют основные параметры транспортируемой нефти:

- давление в начале трубопровода P1=3,6·106 Па (Дж/м3);

- давление окружающей среды P0=1,02·10 5 Па (Дж/м3);

- расход L=350 кг/с;

- теплоемкость CL=2350 Дж/(кг·К);

- температуру в начале трубопровода Т1 =300 К;

- плотность способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 L=750 кг/м3;

- скорость движения WL=2,26 м/с;

- динамическая вязкость µL=2,51·10-3 Н·с/м 2;

- загрязненность абразивным материалом К=1,2;

Дополнительно определяют:

- скорость снижения энергии связей между частицами металла от времени b=0,15 H/(м2·с) [Дж/(м3·с].

Рассчитывают:

- энергию связей между частицами металла

Ем=способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 ·Vм=6,16·107 Дж

- энергию напряжения в стенке от действия на нее разности давлений текучей среды и внешней среды;

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- расход энергии, идущей на уменьшение межкристаллитных связей в металле стенки от времени

Еспособ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091 =b·Vм=0,0185 Дж/с

- число Рейнольдса

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- коэффициент сопротивления

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- коэффициент гидравлического сопротивления

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- давление в конце участка

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- угол натекания

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- расход энергии, действующей на стенки от перемещения текучей среды

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

- ресурс металла

способ определения ресурса металла трубопровода, патент № 2426091

Класс G01N3/12 испытание на прочность давлением

призматический образец для оценки прочности материала -  патент 2516599 (20.05.2014)
центробежная установка для испытания образца материала на прочность -  патент 2510004 (20.03.2014)
стенд для испытаний крупногабаритных ракетных корпусов типа "кокон" на внутреннее давление -  патент 2503943 (10.01.2014)
стенд для малоцикловых деформационно-силовых испытаний моделей натурных конструкций сосудов -  патент 2497095 (27.10.2013)
способ измерения параметров разрушающего испытания трубопроводов и комплекс для его осуществления -  патент 2482462 (20.05.2013)
способ испытания алмазных зубков на прочность и устройство для его осуществления -  патент 2466377 (10.11.2012)
способ контроля узла соединения керамического обтекателя -  патент 2466371 (10.11.2012)
способ испытаний неразъемных механических соединений -  патент 2458333 (10.08.2012)
стенд для испытаний крупногабаритных ракетных корпусов типа "кокон" на внутреннее давление -  патент 2433382 (10.11.2011)
способ лабораторного определения прочности и деформируемости материалов под контролируемой трехосной нагрузкой и устройство для его осуществления -  патент 2421705 (20.06.2011)
Наверх