- •Федоренко в.В.
- •Введение
- •Рекомендации по составлению схем и проведению измерений с использованием компонентов
- •Исследование делителей напряжения в схемах измерения напряжения
- •Исследование шунтов в схемах измерения силы тока
- •Измерение периода сигнала методом калиброванной шкалы
- •2.Исследование фигур Лиссажу при измерении частоты сигнала методом сравнения
- •1. Теоретическая часть
- •2. Экспериментальная часть
- •2.1 Исследование временных эпюр сигналов
- •2.2. Исследование спектральных составляющих сигналов
- •Измерение глубины амплитудной модуляции сигнала
- •Измерение индекса частотной модуляции осциллографическим методом
- •1. Расчет амплитудных значений параметров вибрации
- •2. Исследование спектра сигналов вибрации
- •Моделирование схемы ультразвукового дефектоскопа с помощью средств Electronics Workbench.
- •Расчет искомого места дефекта по взаимному расположению донного импульса и импульса от «дефекта»
- •Измерение фазового сдвига между сигналами, поступающими от иаэ на разнесенные датчики, в режиме линейной развертки
- •Измерение фазового сдвига в режиме синусоидальной развертки (по эллипсу)
- •1. Триангуляционный расчет местоположения трещины при аэ контроле линейного объекта
- •2. Триангуляционный расчет местоположения трещины при аэ контроле планарного объекта
- •«Расчет остаточного ресурса при поверхностном разрушении объекта»
- •Методика расчета
- •2. Пример расчета остаточного ресурса
- •Список рекомендуемой литературы
2. Пример расчета остаточного ресурса
Требуется определить остаточный ресурс нефтяного резервуара, находившегося в непрерывной эксплуатации (с момента ввода до контроля толщины стенок) пять лет (Тэ = 5) с вероятностью 0,95.
В качестве основного силового элемента, по которому рассчитывается ресурс, принят нижний пояс резервуара. Внутренний диаметр D и высота его нижнего пояса Hп равны соответственно 16 и 2 м. Площадь контролируемой поверхности А ~ 100 м2. Номинальная толщина стенки нижнего пояса SК0М = 10 мм, расчетная толщина, т. е. минимально допустимая, Sр = 6 мм.
При диагностировании нижнего пояса резервуара изнутри была обнаружена его равномерная поверхностная коррозия, явных локальных повреждений металла в виде язв и питтингов не имелось. При измерении толщины стенок нижнего пояса резервуара в 13 точках (в 12 равномерно расположенных на четырех диаметрально противоположных образующих точках, а также в одной дополнительной, произвольно взятой точке) ультразвуковым толщиномером получили следующие результаты: 8,7; 8,8; 8,5; 8,6; 9,0; 8,9; 8,6; 8,4; 8,8; 8,6; 8,0; 8,3 и 8,6 мм.
Диаметр пьезоэлектропреобразователя (ПЭП) ультразвукового толщиномера составляет 8мм, а площадь Fо = 50 мм2.
После обработки соответственно получили: hср = 1,4 мм; hmах = 2 мм;
аср
=
0,28 мм/г;
=
0,95; b,
= 9,5;
Vt
=
0,0527. Тогда
В дополнение к рассмотренному примеру следует отметить, что коррозийный процесс отличается нестабильностью интенсивности протекания во времени, его скорость нуждается в уточнении.
Список рекомендуемой литературы
Богданов Е.А. Основы технической диагностики нефтегазового оборудования. – М.: Высш шк., 2006. – С. 206-208.
РД 09-102-95 «Методические указания по определению остаточного ресурса потенциально опасных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России».
Митрофанова А.В., Киченко С.Б. Сравнение результатов расчета остаточного ресурса резервуара с поверхностными коррозийными дефектами // Безопасность труда в промышленности. — М., 2001. — № 7. - С. 27-28.
Сизов В.Ф. Основы технической диагностики. – Ставрополь: СевКавГТУ, 2007. – 156 с.
Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Лабораторный практикум на базе Electronics Workbench и MATLAB. - М.: СОЛОН-Пресс, 2004. - 800 с.
