Оцінка залишкового ресурсу трубопроводу нафтопроводу із зовнішньою поверхневою корозійно-корозійною тріщиною для ламінарного потоку масла з повторними гідравлічними ударами

Ми пропонуємо обчислювальну модель для оцінки залишкового терміну служби трубопроводу нафтопроводу, ослабленого зовнішньою поверхнево-корозійною тріщиною для ламінарного потоку нафти з численними гідравлічними ударами. Модель базується на раніше розробленому енергетичному підході до дослідження поширення уповільненого тріщини, моделі прикладання імпульсних навантажень та основних механізмах поширення напружено-корозійних тріщин. За допомогою моделі ми вивчаємо залежність залишкового терміну служби трубопроводу нафтопроводу зі сталі Х60 від кількості гідравлічних ударів у трубі.

ресурсу

Це попередній перегляд вмісту передплати, увійдіть, щоб перевірити доступ.

Параметри доступу

Придбайте одну статтю

Миттєвий доступ до повної статті PDF.

Розрахунок податку буде завершено під час оформлення замовлення.

Підпишіться на журнал

Негайний онлайн-доступ до всіх випусків з 2019 року. Підписка буде автоматично поновлюватися щороку.

Розрахунок податку буде завершено під час оформлення замовлення.

Список літератури

В. І. Похмурський, Корозійна втома металів [російською мовою], Металургія, Москва (1985).

О. Н. Романів, С. Я. Ярема, Г. Н. Нікіфорчин, Н. А. Махутов та М. М. Стадник, Втома та циклічна стійкість конструкцій до тріщин [російською мовою], Наукова думка, Київ (1990).

Г. П. Черепанов, Механіка крихкого руйнування [російською мовою], Наука, Москва (1984).

В. В. Панасюк та І. М. Дмитрах, Вплив корозійних середовищ на локальне руйнування металів біля концентраторів напружень [українською мовою], Фізико-механічний інститут Карпенка НАН України, Львів (1999).

В. В. Панасюк, А. Є. Андрейків та В. З. Партон, Основи механіки руйнування [російською мовою], Наукова думка, Київ (1988).

В. В. Панасюк, Механіка квазібриттлового руйнування матеріалів [російською мовою], Наукова думка, Київ (1991).

В. Т. Трощенко, Деформація та руйнування металів при низькому циклічному навантаженні [російською мовою], Наукова думка, Київ (1981).

А. Карпінтері (редактор), Довідник поширення втомних тріщин у металевих конструкціях, Вип. 1, Elsevier, Амстердам (1994).

В. М. Агапкін та Б. Л. Кривошейн, Методи захисту трубопроводів від відмов у нестаціонарних режимах [російською мовою], VNIIOÉNG, Москва (1976).

О. Є. Андрейків та Н. Б. Сас, "Докритичне зростання площинної тріщини в тривимірному тілі в умовах високотемпературного повзучості", Фіз.-хім. Мех. Матер., 44, No 2, 19–26 (2008); Англійська переклад: Матер. Наук., 44, No 2, 163–174 (2008).

О. Є. Андрейків та Н. Б. Сас, “Механіка руйнування металевих пластин в умовах високотемпературної повзучості”, Фіз.-хім. Мех. Матер., 42, No 2, 62–68 (2006); Англійська переклад: Матер. Наук., 42, No 2, 210–219 (2006).

О. Є. Андрейків та О. В. Гембара, Механіка руйнування та довговічність металевих матеріалів у водородсодержащих середовищах [українською мовою], Наукова думка, Київ (2008).

Л. Д. Кудрявцев, Курс математичного аналізу [російською мовою], вип. 1, Висшая школа, Москва (1981).

Н. І. Тим’як та О. Є. Андрейків, “Оцінка швидкості росту тріщин в умовах одночасної дії статичного навантаження та корозійних середовищ”, Фіз.-хім. Мех. Матер., 31, No 2, 68–74 (1995); Англійська переклад: Матер. Наук., 31, No 2, 219–225 (1995).

О. В. Гембара, З. О. Терлецька та О. Я. Чепіль, “Визначення електричних полів в системах електроліт – метал”, Фіз.-хім. Мех. Матер., 43, No 2, 71-76 (2007); Англійська переклад: Матер. Наук., 43, No 2, 222–229 (2007).

М. Ельбудждайні, “Ініціювання екологічного розтріскування в трубопровідній сталі”, у: Proc. 16-го європ. Конф. про руйнування (ECF16th) “Руйнування нано- та інженерних матеріалів та конструкцій” (Александруполіс, Греція, 3–7 липня 2006 р.), Спрингер, Дордрехт (2006), с. 1007-1008.

З. В. Слободян, Х. М. Никифорчин та О. І. Петрущак, “Корозійна стійкість трубної сталі в нафтоводному середовищі”, Фіз.-хім. Мех. Матер., 38, No 3, 93–96 (2002); Англійська переклад: Матер. Наук., 38, No 3, 424–429 (2002).

О. Є. Андрейків, І. Я. Долінська, В. З. Кухар та Ю. Я. Матвіїв, “Обчислювальна модель для визначення періоду докритичного зростання тріщин повзучості в конструктивних елементах при тривалих статичних розтягуючих навантаженнях”, Доп. Нац. Акад. Наук Укр., No 4, 50–56 (2012).

О. Т. Цирульник, З. В. Слободян, О. І. Звірко, М. І. Хреділ, Х. М. Никифорчин та Г. Габетта, „Вплив роботи сталі Х52 на процеси корозії в модельному розчині газового конденсату” Фіз.-хім. Мех. Матер., 44, No 5, 29–37 (2008); Англійська переклад: Матер. Наук., 44, No 5, 619–629 (2008).

О. Т. Цирульник, З. В. Слободян, М. І. Хреділ, ’О. І. Звірко, Д.М. Завербний, “Електрохімічні характеристики внутрішньої деградації сталей нафтогазопроводів”, Фіз.-хім. Мех. Матер., Спеціальний випуск, No 5, 284–289 (2006).

О. Є. Андрейків та Н. Б. Сас, “Визначення залишкового ресурсу труби з поверхневою тріщиною під тривалим тиском при високій температурі”, Машинознавство, No 4, 3–6 (2005).

М. П. Саврук, Фактори інтенсивності напруги в тілах з тріщинами [російською мовою], Наукова думка, Київ (1988).

О. Т. Цирульник, Є. І. Крижанівський, Д. Ю. Петрина, О. С. Тараєвський, М. І. Хреділ, „Сприйнятливість зварного з'єднання сталі 17Г1С газопроводу магістральної до водневої крихкості” Фіз.-хім. Мех. Матер., 40, No 6, 111–114 (2004); Англійська переклад: Матер. Наук., 40, No 6, 844–849 (2004).

Є. І. Крижанівський, Р. С. Грабовський та О. М. Мандрик, “Оцінка справності нафтогазопроводів після тривалої експлуатації за параметрами їх дефектності” Фіз.-хім. Мех. Матер., 49, No 1, 105–110 (2013); Англійська переклад: Матер. Наук., 49, No 1, 117–123 (2013).