Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Механизмы отказов трубопроводов

    Механизмы отказов трубопроводов  [c.486]

    Анализ причин и механизмов отказов трубопроводов показывает, что, как правило, их разрушение начинается с плоскостных поверхностных дефектов и представляет собой процесс, развивающийся во времени. При этом разрушение проходит три стадии подрастание трещины от поверхностного дефекта до сквозной подрастание сквозной трещины до критических размеров закритическое распространение разрушения. Последняя стадия является наиболее опасной и определяет риск эксплуатации трубопроводов. [c.239]


    Дефекты типа задиры (царапины), гофры, вмятины могут образовываться на трубах при производстве строительно-монтажных работ, сооружении трубопровода или его капитальном ремонте от механического воздействия строительных машин и механизмов. Несмотря на общий прогресс при производстве труб, в практике еще встречаются отказы из-за заводских дефектов. Основными металлургическими дефектами являются расслоение и инородные включения (силикаты, сульфиды марганца, окислы алюминия) и прочие трещины. Дефекты данного вида не обнаруживаются рентгеновским методом. [c.611]

    Механическое оборудование. Насосы. Для питания радиоактивными растворами экстракционных колонн и дестилляционной установки для регенерации растворителя используются вибрационные питающие насосы с двумя мембранными головками, соединенными трубопроводом, заполненным керосином и играющим роль жидкого поршня. Приводной механизм и одна из головок этих насосов расположены вне производственных камер. Дистанционная головка, являющаяся единственной частью насоса, соприкасающейся с радиоактивными растворами, расположена внутри камеры или в защищенном помещении непосредственно рядом с камерой. Для одной и той же операции устанавливают два насоса, а поэтому отказ одного из них не требует остановки процесса для ремонта. Насос с дистанционной головкой показан на рис. 17. [c.31]

    Совмещение некоторых строительных и монтажных работ, позволяющее параллельное их проведение (начало монтажных работ сразу после подведения здания машинного отделения под крышу, монтаж охлаждающих приборов в камерах одновременно со сборкой панелей наружных ограждений здания холодильника, выполнение отверстий и каналов в стенах и перекрытиях, заделка кронштейнов и подвесок для прокладки и крепления трубопроводов, электропроводки и других операций при проведении строительных работ). Возможно одновременное проведение наружных работ по укладке водопровода, канализации и электросети, что позволяет ускорить нормальное снабжение строительной площадки водой и электроэнергией и отказаться от применения времянок . Совмещение работ позволяет более полно использовать механизмы, имеющиеся у строительной организации (башенные краны, транспортеры и т. д.), для подъема и перемещения оборудования, для рытья котлованов и траншей. [c.420]

    В практике имели место случаи отказа в работе механизма переключения из-за засорения трубопровода, подводящего воздух к распределительным коллекторам, или неисправности вентиля, установленного на трубопроводе, подводящем воздух к механизму переключения. Нарушение работы механизма переключения происходит также в результате сильного смятия шпонки, крепящей на валу мальтийский крест. Внешним признаком этой неисправности служит беспорядочное переключение принудительных клапанов как результат смещения мальтийского креста. Если шпонка срезана, полностью прекращается работа [c.141]


    Для определения специфики проявления КР проводились исследования свойств металла очаговых зон в лаборатории с целью изучения расположения трещин и их топографии в очагах разрушения, чувствительности металла к КР по периметру трубы, наличия сопутствующих коррозионных процессов, физико-механических и электрохимических свойств металла, включая зоны, непосредственно примыкающие к трещинам. При этом проводилось сравнение с проявлениями известных механизмов отказов трубопроводов, таких как коррозионная усталость, сульфидное растрескивание и других видов. В результате анализа было выявлено, что КР имело место на трубах производства Челябинского, Харцызского и Волжского трубопрокатных заводов. Кроме того, КР были подвержены трубы, поставляемые по импорту фирмами Германии, Японии, Франции, а также отечественные трубы, изготовленные из импортных сталей. Отказы возникали на катодно-защищенных магистральных газопроводах, сформированных из прямошовных и спиралешовных труб диаметром 1020- [c.6]

    Данные статистики отказов позволяют вьщелить направления повышения надежности трубопроводов повышение требований к качеству труб, сварных соединений, технологии строительства и ремонта. Однако в рамках анализа только статистических данных не удается в полной мере раскрыть многие причины отказов отдельных элементов и проанализировать связь между требованиями действующих норм и фактической работоспособностью элементов трубопроводов. Дальнейшее повышение надежности трубопроводов затруднено без раскрытия физических причин и механизмов отказов отдельных элементов трубопроводов, связанных с характером их нагруженности, кинетикой развития дефектов и др. [35, 36, 51, 111, 149]. [c.236]

    При дальнейшем изучении статистики отказов, совместно с Г.И. Насыровой, была построена частотная гистограмма, изображенная на рис. 1.30. Как видно из приведенного графика, в интервалах времени около 8 и 17 лет наблюдаются провалы. Первый может быть объяснен обнаруженным ранее [2, 25] отличием в механизмах разрушения сталей различных групп прочности в условиях КР. Поэтому при дальнейших исследованиях было проведено разделение выборок отказов магистральных газопроводов, имевших место на импортных трубах контролируемой прокатки группы прочности Х70 (группа И) и трубах, изготовленных из других сталей (Х65, 17Г1С и др.) - группа I. Количества отказов, зарегистрированных во второй группе магистральных газопроводов, в настоящее время недостаточно для проведения всего комплекса статистических исследований (14 отказов), и поэтому для таких трубопроводов определялись только общие оценочные характеристики. Статистические расчеты, приведенные в данном разделе, проводились с выборкой отказов магистральных газопроводов первой группы трубопроводов как достаточно представительной. [c.56]


Смотреть страницы где упоминается термин Механизмы отказов трубопроводов: [c.5]    [c.24]    [c.236]    [c.52]   
Смотреть главы в:

Ресурс элементов трубопроводных систем -> Механизмы отказов трубопроводов




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Отказы ХТС



© 2025 chem21.info Реклама на сайте