Применение комбинированной вероятностностатистической методики количественной оценки прочности и долговечности магистральных трубопроводов с одиночными и комбинированными дефектами
https://doi.org/10.31660/0445-0108-2019-5-115-124
Аннотация
Магистральные газонефтепроводы являются важнейшими объектами топливно-энергетического комплекса государства. К ним предъявляются строгие требования по надежной и безопасной работе. Поэтому при эксплуатации магистральных трубопроводов необходимо производить оценку их прочности (текущей прочности) и долговечности (прогнозной прочности). Стенка труб действующих магистральных трубопроводов испытывает различные нагрузки и воздействия. Чтобы не допустить разрушения или отказа трубопровода, выполняются расчеты на прочность и долговечность, где учитываются параметры воздействия (load) на трубопровод и параметры механического сопротивления (resistance) труб. Поэтому применяется расчетная модель «воздействие — сопротивление» для количественной оценки надежности магистрального трубопровода. В данной работе представлены основные теоретические положения методики оценки прочности и долговечности магистральных трубопроводов с одиночными и комбинированными дефектами в рамках комбинированного вероятностностатистического подхода, а также рассмотрен пример использования методики для участка магистрального трубопровода, обследованного внутритрубным дефектоскопом.
Ключевые слова
Об авторах
А. В. СальниковРоссия
Сальников Александр Викторович, кандидат технических наук, доцент кафедры проектирования и эксплуатации магистральных газонефтепроводов
Ухта
А. А. Игнатик
Россия
Игнатик Анатолий Александрович, аспирант
Ухта
Список литературы
1. Сальников А. В., Шарыгин А. М., Игнатик А. А. Оценка прочности и долговечности труб с дефектами для эффективного планирования ремонтных работ на линейной части магистральных трубопроводов // Территория Нефтегаз. – 2016. – № 9. – С. 114–121.
2. Сальников А. В., Игнатик А. А. Совершенствование методики расчета труб на долговечность с комбинированными дефектами типа «дефект геометрии с коррозионной поте-рей металла» // Территория Нефтегаз. – 2018. – № 3. – С. 62–70.
3. Игнатик А. А., Сальников А. В. Разработка методики расчета на прочность и долговечность магистральных трубопроводов в рамках вероятностно-статистического подхода // Трубопроводный транспорт: теория и практика. – 2017. – № 5 (63). – С. 42–45.
4. Научно-технические, социально-экономические и правовые аспекты надежности транспорта нефти и нефтепродуктов / С. Г. Радионова [и др.] // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. – 2016. – № 5 (25). – С. 20–31.
5. ASME B31G-2009 (Revision of ASME B31G-1991). Manual for Determining the Remaining Strength of Corroded Pipelines / The American Society of Mechanical Engineers. – New York: ASME, 2009. – 56 p.
6. Салюков В. В., Харионовский В. В. Магистральные газопроводы. Диагностика и управление техническим состоянием. – М.: Недра, 2016. – 212 с.
7. Харионовский В. В. Надежность и ресурс конструкций газопроводов. – М.: Недра, 2000. – 467 с.
8. Оценка прочностного ресурса газопроводных труб с коррозионными повреждениями / И. Н. Бирилло [и др.]; под общ. ред. И. Ю. Быкова. – М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. – 168 с.
9. Гаспарянц Р. С. Расчет на прочность и долговечность трубопроводов с коррозионными дефектами потери металла // Нефтепромысловое дело. – 2008. – № 1. – С. 34–39.
10. Типовые расчеты при сооружении и ремонте газонефтепроводов: учеб. пособие / Л. И. Быков [и др.]; под общ. ред. Л. И. Быкова – СПб.: Недра, 2006. – 824 с.
Рецензия
Для цитирования:
Сальников А.В., Игнатик А.А. Применение комбинированной вероятностностатистической методики количественной оценки прочности и долговечности магистральных трубопроводов с одиночными и комбинированными дефектами. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2019;(5):115-124. https://doi.org/10.31660/0445-0108-2019-5-115-124
For citation:
Salnikov A.V., Ignatik A.A. Application of the combined probabilisticstatistical methods of quantitative assessment of strength and durability of main pipelines with single and combined defects. Oil and Gas Studies. 2019;(5):115-124. (In Russ.) https://doi.org/10.31660/0445-0108-2019-5-115-124