Примечание. В графе "Тип установки" указать: в колодце, в помещении, на открытом воздухе, подземно.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА
С ЕСТЕСТВЕННЫМИ ПРЕГРАДАМИ
Примечание. В графе "Тип прокладки" указать, как проложен газопровод - на опорах, переходах, конструкцию пригруза и т.д.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА
С ИСКУССТВЕННЫМИ ПРЕГРАДАМИ И КОММУНИКАЦИЯМИ
Примечания. 1. В графе "Расположение по карте - схеме" в случае пересечения с коммуникацией заполняется только столбец "До", в случае параллельной прокладки - столбцы "От" и "До".
2. В графе "Условия прокладки" указать, как проложен газопровод - в футляре, кожухе, на опорах и т.д.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБ
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Учас-?На- ?Тол- ?Нор-?Мар-?Дата?N ?Химический ? Механические свойства ?
?ток ?руж- ?щина ?ма- ?ка ?и ?сер- ? состав, % ? ?
?газо-?ный ?стен-?тив-?ста-?мес-?тифи-??????????????????????????????????????????
?про- ?диа- ?ки, ?ный ?ли ?то ?ката ?C?Mn?Si?P?S?сигма ,?сигма ,?дельта,?KCU,?
?вода ?метр ?мм ?до- ? ?вы- ?каче-? ? ? ? ? ? в ? т ? % ?Дж /?
?(ПК) ?труб,? ?ку- ? ?пус-?ства ? ? ? ? ? ? МПа ? МПа ? ?кв. ?
???????мм ? ?мент? ?ка ?(ба- ? ? ? ? ? ? ? ? ?см ?
?от?до? ? ?на ? ? ?зово-? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?тру-? ? ?го ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?бы ? ? ?шур- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?фа) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечания. 1. В графе "Участок газопровода" для ответвления заполняется только столбец "От".
2. В графах "Химический состав" и "Механические свойства" для базового шурфа указать реально измеренные значения, место шурфа отмечается записью в графе "Участок газопровода", столбец "До".
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТА НА УРОВНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ
Примечания. 1. В графе "Класс и разновидность грунта по ГОСТ 25100-95" в случае, если грунт подстилающего слоя отличается от основного грунта трассы, следует указать и его характеристики.
2. В графе "Источник аномалий" указать характер их возникновения - электрифицированный транспорт, подъем грунтовых вод, сезонное промерзание, сейсмическая активность, подрабатываемая территория.
3. В графе "Особые условия" указать величину блуждающих токов, максимальный прогнозируемый уровень грунтовых вод, глубину промерзания, степень пучинистости (просадочности, набухаемости).
ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ
Примечания. 1. В графе "Тип, структура и материалы" указать послойно использованные материалы.
2. Если при заполнении таблицы показатели адгезии и прочности при ударе будут иметь другую размерность, то ее указать особо.
3. В графе "Место изоляции" указать: стыковой шов или металл трубы.
4. Для базового шурфа указать реально измеренные значения.
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Дата ?Тип и ? Место ? Контрольно -? Величина ?
?измерения ?марка ? расположения по ?измерительный? защитного ?
? величины ?устрой- ?карте - схеме (ПК)? пункт (КИП) ?потенциала,?
?защитного ?ства ? ? N ? В ?
?потенциала?электро-???????????????????? ?????????????
? ?защиты ?устрой- ? точки ? ? фи ?фи ?
? ? ?ства ЭХЗ?измерения? ? n ? SUM?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечания. 1. При вводе пассивных устройств электрозащиты
(протекторов) в графе "Дата измерения величины защитного
потенциала" эта дата отмечается обязательно.
2. В графе "Величина защитного потенциала" указываются
измеренные значения поляризационного или суммарного потенциала
(фи или фи ) во всех контрольно - измерительных пунктах участка
n SUM
защиты.
СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РЕМОНТНЫХ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
Примечание. Для плановых работ в графе "Способ обнаружения" указать наименование работы. Графа "Вид повреждения" в этом случае не заполняется.
АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ
(ПРОЕКТНОЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ)
ДОКУМЕНТАЦИИ СТАЛЬНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Целью анализа проектной, исполнительной и эксплуатационной документации является изучение технического состояния стального подземного газопровода.
По результатам анализа документации определяется перечень недостающей информации и объем работ для технического диагностирования газопровода без вскрытия.
Анализ проводится с использованием карты - схемы газопровода, содержащей следующие сведения:
трассу прохождения газопровода со сквозным делением протяженности в метрах начиная от начала с привязкой всех пикетов (ПК) к расстоянию от начала трассы. Погрешность нанесения на карту - схему условных обозначений не должна превышать 3 м для межпоселковых и 1 м для внутрипоселковых газопроводов;
расположение всех сооружений на газопроводе, включая контрольно - измерительные пункты, колодцы, запорную арматуру, станции катодной защиты, отводы и врезки;
места параллельной прокладки и пересечения со всеми коммуникациями, а также с естественными и искусственными преградами;
места проведения ремонтных работ.
Б.2.1. Анализу подлежит проектная и техническая документация, имеющаяся на газопровод, в том числе:
рабочий проект газопровода;
строительный паспорт газопровода;
эксплуатационный паспорт газопровода;
рабочий проект системы ЭХЗ;
эксплуатационный паспорт системы ЭХЗ;
акты и протоколы предшествующих приборных обследований, аварий, диагностирований и т.п.
Б.2.2. При анализе учитываются обязательные требования действующих нормативных документов, в том числе:
ГОСТ 9.602. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии;
СНиП 2.04.08-87*. Газоснабжение. Нормы проектирования;
СНиП 2.04.12-86. Расчет на прочность стальных газопроводов;
СНиП 3.05.02-88. Газоснабжение;
Правила безопасности в газовом хозяйстве (ПБ 12-368-00).
Б.3.1. Характеристики газопровода:
сведения о месте прокладки газопровода должны включать указания о начальном и конечном пунктах, сфере обслуживания (межпоселковый, поселковый и т.д.) и назначении газопровода;
диаметр газопровода по условному проходу (в случае если газопровод построен из труб разного диаметра, то в анализе должны рассматриваться участки каждого диаметра в отдельности, за исключением случаев, когда используются трубы одного и того же условного прохода, например 159 и 168 мм, 57 и 60 мм);
общая протяженность газопровода и отдельно по участкам, если используются трубы разного диаметра;
рабочее давление газопровода расчетное и фактическое на момент обследования;
дата пуска в эксплуатацию.
Б.3.2. Характеристики трассы:
места параллельной прокладки и пересечений с естественными (реки, овраги, ручьи и т.д.) и искусственными (мосты, тоннели, автомобильные и железные дороги) преградами;
места параллельной прокладки и пересечений с коммуникациями всех типов с указанием пересечений, учтенных при проектировании, и пересечений, произведенных во время работы газопровода;
врезки в газопровод (с указанием диаметра и даты врезки);
наличие пригрузов, футляров, колодцев и других сооружений на газопроводе с привязкой к проектным отметкам;
глубина заложения газопровода проектная и фактическая (в случае, если глубина заложения не является постоянной, указывается ее минимальное и максимальное значение с привязкой участков к проектным отметкам).
Б.3.3. Характеристики труб:
наружный диаметр и толщина стенки труб (в случае, когда при строительстве использовались трубы с различной толщиной стенки, учитываются все толщины, при возможности с привязкой к конкретным участкам трассы газопровода);
нормативный документ на трубы (стандарт, технические условия). В случае, когда при строительстве использовались трубы, изготовленные по разным нормативным документам, учитываются трубы по всем нормативным документам, при возможности с привязкой к конкретным участкам трассы газопровода;
сертификационные данные на трубы (марка стали, при возможности с указанием механических свойств и химического состава).
Б.3.4. Характеристики грунта:
тип грунта (грунтов, в случае если грунты по трассе имеют разный состав);
наличие подстилающего слоя, отличного от основного грунта, в траншее газопровода;
наличие грунта засыпки (присыпки) газопровода, отличного от основного грунта;
удельное электрическое сопротивление грунта по трассе газопровода;
удельное электрическое сопротивление грунта засыпки газопровода;
разность потенциалов между газопроводом и землей на всех этапах эксплуатации по всем как защищенным, так и незащищенным участкам газопровода;
наличие участков с пучинистыми, просадочными, набухающими и другими грунтами и участков, проходящих по карстовым и подрабатываемым территориям;
наличие участков с высоким уровнем грунтовых вод с указанием максимального, минимального и среднегодового уровня относительно оси газопровода.
Б.3.5. Характеристики изоляционного покрытия:
тип изоляции труб и сварных стыков; если при строительстве на разных участках применялись разные типы изоляции, их следует указать с разбивкой по участкам;
марки применяемых изоляционных материалов, использованных как при строительстве, так и при ремонте газопровода;
переходное электрическое сопротивление и напряжение пробоя изоляционного покрытия (указываются как данные на момент строительства, так и данные последующих замеров, произведенных в случае ремонта);
механическая прочность покрытия (величина адгезии, сопротивление сдвигу и т.д.).
Б.3.6. Характеристики системы электрохимической защиты:
тип примененных установок катодной защиты с указанием проектных отметок мест установки;
поляризационные потенциалы между участками газопровода и землей с указанием значений на момент пуска и последних замеров;
защитные потенциалы между участками газопровода и землей с указанием значений на момент пуска и последних замеров (для газопроводов, защищенных ЭХЗ).
Б.3.7. Характеристики ремонтных работ:
сведения о всех ремонтных работах на газопроводе с указанием вида повреждения, его расположения на схеме газопровода и методов ремонта;
сведения о внесении изменений в систему ЭХЗ в течение всего срока эксплуатации и ремонтных работах, связанных с системой ЭХЗ.
Б.3.8. Рассмотренные выше данные по диагностируемому газопроводу должны быть внесены в технический эксплуатационный паспорт (Приложение А настоящей Инструкции).
Б.3.9. По завершении работы по анализу документации составляется акт с указанием и подписью лица, ее проводившего (форма 2).
Б.3.10. По результатам анализа разрабатывается программа диагностирования газопровода без вскрытия грунта.
АНАЛИЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПОДЗЕМНОГО СТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА
Организация - владелец _______________________________________
Место прокладки газопровода __________________________________
Назначение газопровода _______________________________________
Общая протяженность _______ м, рабочее давление __________ МПа
Перечень рассмотренной
документации: ______________________
______________________
______________________
______________________
МЕСТА ВОЗМОЖНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНТАКТНЫХ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ДАННЫЕ ДЛЯ ПРИБОРОВ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ
Примечание. Графа "Диаметр и толщина стенки труб" заполняется, если газопровод построен из труб разных геометрических размеров.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ИСКУССТВЕННЫМИ И ЕСТЕСТВЕННЫМИ ПРЕГРАДАМИ
ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУНТА
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
СВЕДЕНИЯ ОБ АНАЛИЗЕ РЕМОНТНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
Анализ провела
комиссия в составе: __________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
__________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
__________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНДИКАТОРА ДЕФЕКТОВ И НАПРЯЖЕНИЙ (ИДН)
Целью бесконтактного магнитометрического обследования является определение дефектных участков трубопроводов, мест повышенных напряжений и совместно с результатами приборной оценки состояния изоляционного покрытия назначение мест шурфования для выборочного ремонта подземных трубопроводов.
С помощью индикатора дефектов и напряжений (ИДН) или другого прибора, разрешенного для применения в установленном порядке, производится выявление и локализация мест коррозионных и деформационных повреждений, а также мест повышенных напряжений подземных трубопроводов без изменения технологических режимов их работы.
Преимуществом метода бесконтактной магнитометрической диагностики (БМД) является определение и уточнение местоположения прогнозируемых дефектов с поверхности земли. Предварительного намагничивания и (или) подключения наружных генераторов, как правило, не требуется (кроме сложных условий поселковых или городских застроек).
Основное достоинство метода бесконтактной магнитометрической диагностики - возможность обнаружения дефектов без прямого доступа к поверхности металла (без шурфования, без снятия изоляции и без зачисток поверхности труб). Поэтому метод БМД позволяет высокопроизводительно и интегрально оценивать состояние обследуемого трубопровода.
Физическая сущность метода основана на естественном намагничивании металла под действием динамико - механических нагрузок и изменении величины магнитного поля в результате старения и коррозии металла труб. Под действием нагрузок при эксплуатации в металле трубопровода происходят процессы, приводящие к перераспределению магнитного поля. Причем чем больше эти изменения, тем выше градиент вызванной аномалии в магнитном поле. Чем резче аномалия, которая генерируется дефектом в области его развития, тем надежнее регистрируются подобные экстремальные участки с помощью измерительной аппаратуры.
Индикатор дефектов и напряжений (ИДН) состоит из регистрирующего блока - двух соосно расположенных феррозондовых датчиков магнитного поля; электронного измерительного блока, обрабатывающего сигналы датчиков (информация оцифровывается и выдается на электронное табло). Исследуемый параметр - напряженность собственного магнитного поля трубопровода и ее изменения.
Выбор участков обследования осуществляется в соответствии с планом технического диагностирования, по итогам анализа технической документации, где уточняются условия залегания и эксплуатации (диаметр, рабочее давление и т.д.) трубопровода. На сложных и сильно измененных в процессе эксплуатации трассах ИДН возможно использовать в режиме поиска и уточнения заглубленного положения труб.
При подготовке к обследованию необходимо обеспечить:
для межпоселковых трубопроводов (за исключением расположения под высоковольтными ЛЭП):
а) уточнение фактического положения трубопровода и его обозначение на местности пронумерованными пикетами (по возможности долгосрочными);
б) привязку на местности начала участка обследования к наземным ориентирам трассы (маркерам, КИПам, километровым столбам) при помощи рулетки или иных средств измерений;
в) локализацию мест пересечения обследуемого трубопровода с другими подземными коммуникациями (и их натурное пикетирование в плане);
г) свободное прохождение вдоль обследуемого участка газопровода;
д) возможности подзарядки аппаратуры (напряжением ~ 220 В) в процессе обследования;
для внутрипоселковых трубопроводов:
а) использование детальной строительной документации (коммуникационных планшетов) для сокращения непроизводительных затрат времени и для общего повышения эффективности измерений;
б) жесткую привязку основных пунктов, в том числе при долговременных наблюдениях, к исследуемым объектам;
в) согласование выполняемого мониторинга с графиками ремонтных и профилактических работ на соседствующих технологических и коммунальных трассах (если появляется необходимость их отключения);
г) подключение генераторов переменного напряжения стандартных модификаций (типа АНТПИ(У) или других, более современных, используемых для поиска заглубленных трасс) для дополнительного усиления магнитометрического профиля стальных труб;
д) создание базы данных по фактическому состоянию коммуникаций с дальнейшим развитием работ в режиме долгосрочного мониторинга (статистическое накапливание исходной информации необходимо в целях подготовки основ для прогнозирования ресурсов трубопроводов).
Перед выездом на объект измерений необходимо обеспечить бесперебойное электроснабжение прибора, для чего следует произвести зарядку ИДН от зарядного устройства, которое отключается автоматически по достижении полной зарядки.
Непосредственная подготовка прибора к измерениям состоит в подключении датчиков к электронному блоку, включении ИДН и проверки его работы в различных режимах в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.
Тарировка прибора на конкретные условия происходит по следующему алгоритму:
расположить датчики параллельно оси трубопровода;
перемещаясь вдоль трубопровода на предполагаемом бездефектном участке, определить границы диапазона изменения магнитных параметров (например, 920 - 1500 усл. ед.);
если максимальные и минимальные значения магнитных параметров в определенном диапазоне чередуются хаотично, то рекомендуется выбрать для подготовительных работ другой участок трубопровода;
так как численные значения диапазона зависят от ориентации труб, т.е. при повороте трубопровода на угол более 20 - 30° в горизонтальной плоскости, диапазон уточняется заново.
Примечания. 1. Периодические экстремумы магнитных параметров, повторяющиеся через 10 - 12 м и имеющие вид острых пиков с амплитудой 15% значения диапазона, следует считать сварными (монтажными) стыками.
2. Признаком нарушения состояния металла труб следует считать резкие скачки поля на коротких (до 2 - 3 м) линейных отрезках.
3. Необходима дополнительная проверка при изменении диапазона допустимых значений на участке без смены пространственной ориентации плети.
4. В случае повторяемости экстремумов магнитного сигнала по длине трубы необходима проверка на наличие спирально - шовных труб.
Не рекомендуется пользоваться аппаратурой более 20 минут после загорания сигнала "Заряди батареи", так как показания теряют достоверность.
При сигнале "Заряди батареи" рекомендуется закончить измерения и подключить ИДН к зарядному устройству.
В бланк протокола (форма 3) заносятся характеристики объекта измерений и показания замеров.
Измерение магнитных параметров осуществляется путем перемещения блока датчиков параллельно оси трубы по ходу продукта на расстоянии 15 - 20 см от поверхности земли.
Диапазон фоновых значений определяется эмпирически в зависимости от диаметра и ориентации трубопровода. Граничные значения диапазона заносятся в бланк протокола.
При изменении диапазона фоновых значений делается запись в протоколе с указанием пикета и новых граничных условий.
Найденные аномалии магнитного поля фиксируются на местности вешками, их абсолютные значения заносятся в протокол с указанием привязок по карте - схеме.
При необходимости на аномальном участке делаются дополнительные измерения перпендикулярной и радиальной составляющих магнитного поля, о чем делается запись в протоколе.
Аномальными считаются локальные участки трубопровода, параметры магнитного поля которых более чем на 20% отличаются от установленных фоновых значений.
По ходу обследования выделяются зоны с хаотичным изменением магнитных параметров, которые рекомендуется дополнительно обследовать другими методами диагностики или произвести непосредственный осмотр поверхности металла трубопровода в шурфах.
Последовательность работы трассоискателя:
переключить тумблер "Режим" в положение "1";
перемещать блок датчиков в сторону перпендикулярно трубе на расстояние 10 м от предполагаемого ее положения;
точка максимального градиента изменения магнитных параметров определяется с точностью половины наружного диаметра трубы от оси трубопровода.
По результатам работ составляются протоколы (форма 3) и схемы распределения магнитных полей трубопровода на обследованных участках, на основании чего:
делается предварительное ранжирование трубопровода на безопасные участки и участки возможного местоположения аномальных повреждений (коррозионных или других дефектов и повышенных напряжений);
по характеру деформации магнитного поля делается вывод о степени дефектности аномальных мест.
Протоколы и схемы прилагаются к отчету.
ОБСЛЕДОВАНИЯ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИМ ПРИБОРОМ ИДН
Адрес трубопровода ___________________________________________
Протяженность обследуемого участка трубопровода ______________
Дата обследования ____________________________________________
Фоновый диапазон магнитного поля ______________ усл. ед. шкалы
Измерения
провел
специалист ___________________ _______________________________
(наименование (должность, Ф.И.О., подпись)
предприятия)
___________________ _______________________________
(наименование (должность, Ф.И.О., подпись)
предприятия)
Форма 4
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА БЕЗ ВСКРЫТИЯ ГРУНТА
Организация - владелец _______________________________________
Место прокладки газопровода __________________________________
Назначение газопровода _______________________________________
Общая протяженность ________ м, рабочее давление _________ МПа
Дата обследования: ______________ 200_ г.
для проведения диагностирования
При наличии утечек разрабатывается схема участка газопровода с указанием мест утечек с текстовым описанием процесса обнаружения и рекомендаций о методиках и сроках их устранения. При отсутствии утечек в акте об этом делается отметка.
электрохимической защиты
Г.3.1. Определяется коррозионная агрессивность грунта. Составляется протокол измерений удельного электрического сопротивления грунта.
ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ УДЕЛЬНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА
По табл. 1 ГОСТ 9.602 определяется коррозионная агрессивность грунта, которая отражается диаграммой.
ДИАГРАММА УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА
Газопровод ___________________________________________
Удельное ???????????????????????????????????????????????????????
сопро- 100? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
тивление ???????????????????????????????????????????????????????
грунта, 90 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Ом x м ???????????????????????????????????????????????????????
80 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????
70 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????
60 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????
50 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????
40 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????
30 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????
20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????
10 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Расстояние в единицах длины
На карте - схеме указываются измеренные защитные потенциалы. В примечании может отмечаться, в каком случае потенциал при измерении изменялся (проходил трамвай...), защищен или незащищен газопровод по всей трассе (по участкам).
Производится измерение потенциала при изменении величины выходного напряжения катодной станции и определяются возможность станции по защите газопровода и запасу мощности, а также качество изоляции по участкам (адрес участка указывается).
Г.3.2. Определяется наличие блуждающих токов по замерам потенциалов между трубопроводом и электродом сравнения при определении опасности постоянных блуждающих токов. Степень их опасности определяется согласно ГОСТ 9.602. Оформляется протоколом.
ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ СМЕЩЕНИЯ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ
МЕЖДУ ТРУБОПРОВОДОМ И ЭЛЕКТРОДОМ СРАВНЕНИЯ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОПАСНОСТИ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ
Город ________________________________________________________
Вид подземного сооружения и пункта измерения _________________
Дата _________________________________________________________
Время измерения: начало ___________ конец ____________________
Тип и N прибора ______________________________________________
ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ, МВ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? t, мин. ?0 ?5 ?10 ?15 ?20 ?25 ?30 ?35 ?40?45?50?55?Примечание?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?1 ?U ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? изм ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????????
? ?ДЕЛЬТА U? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?... ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?10?U ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? изм ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ???????????????????????????????????????????????????????????????
? ?ДЕЛЬТА U? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Измерил ____________________ Проверил ________________________
ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ СМЕЩЕНИЯ
ПОТЕНЦИАЛА ТРУБОПРОВОДА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ОПАСНОГО ВЛИЯНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Город ________________________________________________________
Вид подземного сооружения и пункта измерения _________________
Дата _________________________________________________________
Время измерения: начало ______________ конец _________________
Тип и N прибора ______________________________________________
Измеренное значение стационарного потенциала вспомогательного электрода ВЭ относительно МЭС ____________________________________
ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ, МВ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? t, мин. ?0 ?5 ?10?15 ?20 ?25 ?30 ?35 ?40?45?50?55?Примечание?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?1 ? U ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? изм ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ??????????????????????????????????????????????????????????????
? ?ДЕЛЬТА U? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?...??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?10 ?U ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? изм ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ??????????????????????????????????????????????????????????????
? ?ДЕЛЬТА U? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Контрольная обработка измерений ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? число ? сумма ? средняя ? среднее ?
? измерений ? мгновенных ? величина ? значение ?
? ? значений ? ? смещения ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Измерил __________________
Обработал ________________ Проверил __________________________
Определяются зоны на газопроводе опасные и не опасные по блуждающим токам.
На карте - схеме газопровода отмечаются места сквозных повреждений изоляции с привязкой их к местности.
Разрабатывается график переходного сопротивления (при наличии бесконтактной приборной техники).
Составляется протокол обнаружения сквозных повреждений.
ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ
ГАЗОПРОВОДА НА КОНТАКТ С ГРУНТОМ
металла труб (при наличии прибора ИДН)
Разрабатывается схема газопровода с нанесением аномалий. Заполняется протокол обследования магнитометрическим прибором.
ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИМ ПРИБОРОМ ИДН
Примечание. В графе "Примечание" указывается протяженность аномалии, наличие помехообразующих сооружений.
По результатам диагностирования без вскрытия делаются общие выводы и предварительное заключение по техническому состоянию газопровода.
Составляется при необходимости план шурфового контроля.
Акт составила
комиссия в составе: __________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
__________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
__________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
__________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
Форма 5
РЕЗУЛЬТАТОВ ШУРФОВОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА
Организация - владелец _______________________________________
Место прокладки газопровода __________________________________
Назначение газопровода _______________________________________
Общая протяженность _______ м, рабочее давление __________ МПа
Дата обследования: _______________________ 200_ г.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? N ?Тип и? Фактические ?Расстояние? Величина защитного ?
?шурфа?марка?параметры установки?до шурфа, ? потенциала, В ?
? ?уста-????????????????????? м ???????????????????????
? ?новки? U ,?I ,? фи ,? ?поляризаци-?суммарно-?
? ? ? вых ? вых ? др ? ?онного фи ?го фи ?
? ? ? В ? А ? В ? ? n ? SUM ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
--------------------------------
<*> В графе "Тип дефекта" указать вид коррозии: фронтальная, язвенная, трещиноподобный дефект.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? N ? По измерениям твердости ? По измерениям ?
?шурфа? ? магнитного шума ?
? ????????????????????????????????????????????????????????????
? ? твердость ?сигма ,?сигма ,?среднее ?фактическое ?
? ???????????????????? в ? т ?значение в? значение ?
? ?среднее ? ед. ? МПа ? МПа ?кольцевом ? ударной ?
? ?значение?измерения? ? ?направле- ? вязкости ?
? ? ? ? ? ?нии, МШ ? a , ?
? ? ? ? ? ? t ? нф ?
? ? ? ? ? ? ? Дж/кв. см ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? 7 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечание. При непосредственном измерении механических
характеристик (сигма , сигма , KCU) столбцы 2, 3 и 6 не
в т
заполняются.
МЕТАЛЛА ТРУБЫ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? N ?Среднее значение магнитно - ? Фактическое напряжение в ?
?шурфа? шумового сигнала ? стенке трубы, МПа ?
? ????????????????????????????????????????????????????????????
? ? в осевом ? в окружном ? в осевом ? в кольцевом ?
? ?направлении,? направлении, ?направлении ? направлении ?
? ? МШ ? МШ ? сигма ? сигма ?
? ? z ? t ? ос ? окр ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
ПО ОТНОШЕНИЮ К УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ
Акт составила
комиссия в составе: __________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
__________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
__________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
__________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
ОСТАТОЧНОГО СРОКА СЛУЖБЫ
изоляционного покрытия
В результате диагностирования было определено:
газопровод из стальных труб наружным диаметром D = 0,219 м и
толщиной стенки трубы h = 0,006 м проложен в грунте средней
коррозионной активности удельным сопротивлением ро = 12 Ом x м
г
на глубине Н = 1 м. Его переходное сопротивление, замеренное в
шурфе, R = 100 Ом x кв. м, а исходное значение, принимаемое по
ф
4
табл. 1, R = 5 x 10 Ом x кв. м. Время эксплуатации t = 30 лет.
0 ф
Подставляем имеющиеся значения в формулу (1):
12 x 0,219 3,14 x 0,006(0,219 - 0,006)R
к
R = ---------- ln [-----------------------------],
к 2 2 -6
0,219 x 1 x 0,4 x 10
после арифметических упрощений имеем:
R = 16,098 + 1,314ln R .
к к
Решаем полученное уравнение методом подбора с точностью не
ниже 0,5 Ом x кв. м.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Значение R для левой части уравнения ?18,0 ?20,0 ?
? к ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Соответствующее значение R в правой части уравнения?19,89?20,03?
? к ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Принимаем величину критического переходного сопротивления R =
к
20,0 Ом x кв. м.
Проверяем выполнение условия 2R < R : 2 x 20,0 < 100,
к ф
условие выполняется.
По формулам (3) и (2) проводим расчет остаточного срока службы
изоляционного покрытия:
4
1 5 x 10 - 20,0 -1
альфа = -- ln [--------------] = 0,21 года ;
30 100 - 20,0
1 100 - 20,0
t = ---- ln [----------] = 6,60 года.
ост 0,21 20,0
Таким образом, по результатам расчета, по истечении семи лет
на продиагностированном участке газопровода ожидается снижение
переходного сопротивления изоляционного покрытия за допустимые
пределы и должно быть принято решение о дальнейших
противокоррозионных мероприятиях, в том числе с применением
пассивной и активной электрохимической защиты.
по изменению пластичности металла
--------------------------------
<*> Здесь и далее рисунки не приводятся.
При обследовании технического состояния участка газопровода
наружным диаметром 273 мм установлено: материал - Ст4 (группа А),
сигма = 332 МПа, сигма = 384 МПа, сигма = 435 МПа, сигма =
то тф во вф
480 МПа, h = 9 мм, внутреннее давление 0,005 МПа, температура в
0
шурфе трубопровода 10 °C, время эксплуатации t = 46 лет.
ф
Строим график функции пси по формуле (4) с интервалом точности
(+10%) в виде двух кривых: пси и пси = пси + 0,1 пси и три
1
прямые: сигма / сигма = 0,9; сигма / сигма = сигма / сигма
т в т в тф вф
= 0,8 и t = t = 46 лет (рис. Е.1).
ф
Находим абсциссу точки пересечения кривой пси с прямой
1
сигма / сигма = 0,9, t = 63 года. Определяем точку пересечения
т в кр
прямой t = t и сигма / сигма = сигма / сигма , Z . Точка Z
ф т в тф вф ф ф
попадает в интервал точности функции пси, уточнения параметров
функции пси не требуется, следовательно: t = t - t = 63 - 46
ост кр ф
= 17 лет - остаточный срок службы по пластичности.
Пример 2 (рис. Е.2).
При обследовании 2-го участка газопровода с аналогичными
параметрами получены следующие данные: сигма = 309 МПа, сигма
то тф
= 384 МПа, сигма = 435 МПа, сигма = 463 МПа.
во вф
Строим графики аналогично примеру 1.
Точка Z в этом случае оказалась за пределами интервала
ф
точности функции пси (в области над кривой пси ), следовательно,
1
величину остаточного срока службы t определяем с использованием
ост
условно - фактического времени эксплуатации газопровода t ,
уф
равного абсциссе точки пересечения кривой пси с прямой сигма /
1 т
сигма = сигма / сигма . В этом случае t = t - t .
в тф вф ост кр уф
Из графиков аналогично примеру 1 получаем: t = 76 лет, t =
кр уф
55 лет, следовательно: t = t - t = 76 - 55 = 21 год -
ост кр уф
остаточный срок службы данного участка газопровода по
пластичности.
по изменению ударной вязкости
При обследовании технического состояния участка трубопровода
диаметром 273 мм установлено: материал - Ст4 (группа А), a =
но
78,4 Дж/кв. см, a = 39 Дж/кв. см, h = 9 мм, внутреннее давление
нф 0
0,005 МПа, температура в шурфе трубопровода 10 °C, время
эксплуатации t = 46 лет.
ф
Строим график функции a по формуле (7) с интервалом точности
н
(-10%) в виде двух кривых: a и a = a - 0,1a и три прямые: a =
н 1 н н н
30 Дж/кв. см, a = a = 38 Дж/кв. см и t = t = 46 лет (рис.
н нф ф
Е.2).
Находим абсциссу точки пересечения кривой a с прямой a = 30
1 н
Дж/кв. см, t = 61 год. Определяем точку пересечения прямой t =
кр
t и a = a , Z . Точка Z попадает в интервал точности функции
ф н нф ф ф
a , уточнения параметров функции a не требуется, следовательно:
н н
t = t - t = 61 - 46 = 15 лет - остаточный срок службы по
ост кр ф
ударной вязкости.
Пример 2 (рис. Е.4).
При обследовании 2-го участка газопровода с аналогичными
параметрами получены следующие данные: a = 78,4 Дж/кв. см, a =
но нф
38 Дж/кв. см. Строим графики аналогично примеру 1.
Точка Z в этом случае оказалась за пределами интервала
ф
точности функции a (в области под кривой a ), следовательно,
н 1
величину остаточного срока службы t определяем с использованием
ост
условно - фактического времени эксплуатации газопровода t ,
уф
равного абсциссе точки пересечения кривой a с прямой a = a . В
1 н нф
этом случае t = t - t .
ост кр уф
Из графиков аналогично примеру 1 получаем: t = 61 год, t =
кр уф
47 лет, следовательно: t = t - t = 61 - 47 = 14 лет -
ост кр уф
остаточный срок службы данного участка газопровода по ударной
вязкости.
при действии фронтальной коррозии
При обследовании технического состояния участка трубопровода
диаметром 219 мм установлено: материал - Ст3 (группа А), сигма =
т
216 МПа, сигма - 362 МПа, h = 6 мм, внутреннее давление P = 1,2
в 0
МПа, время эксплуатации t = 30 лет, грунт - суглинок, обнаружена
ф
общая (фронтальная) коррозия, толщина стенки трубы в зоне
наибольших повреждений (дефекта) h = 3,84 мм.
т
Определяем по формулам (14) и (13) начальное кольцевое и
фактически действующее кольцевое напряжения с учетом утонения
стенки трубы:
сигма = 1,2 x (0,219 - 2 x 0,006) / (2 x 0,006) = 20,7 МПа;
кц0
сигма = 1,2 x (0,219 - 2 x 0,006) / (2 x 0,00384) = 32,34 МПа.
кцф
По формуле (15) определяем среднюю скорость коррозии:
V = 2,16 / 30 = 0,072 мм/год.
к
Определяем по формуле (12) максимальное время "жизни"
ненапряженного элемента:
t = (6 / 0,072) x (1 - 20,7 / 162 ) = 72,7 года.
0
Согласно формуле (11) находим остаточный срок службы:
t = 72,2 ехр (-7 / (8,31 x 293) x 0,5 x 162 x
ост
0,5
x (32,34 / 162) ) - 30 = 65,9 - 30 = 35,9 лет.
при наличии язвенной (питтинговой) коррозии
При обследовании технического состояния участка трубопровода
диаметром 219 мм установлено: материал - Ст3 (группа А), сигма =
т
216 МПа, сигма = 362 МПа, h = 6 мм, внутреннее давление P = 1,2
в 0 ф
МПа, время эксплуатации t = 30 лет, грунт - суглинок, обнаружена
ф
точечная (питтинговая) коррозия, толщина стенки трубы в месте
коррозионного дефекта h = 3,84 мм с размером (по верхней кромке)
т
d = 4 мм.
i
Определим сигма = 0,75сигма = 162 МПа.
max т
Определяем по формуле (19) критическую глубину дефекта:
0,5
h = 6 - 4 x (0,19 x 1,2 / 162) = 5,8 мм.
деф
Аналогично предыдущему примеру скорость коррозии V = 0,072
к
мм/год. V = 0,13, V = 0,103.
д к1
Согласно формуле (17) определим остаточный срок службы:
t = (5,8 - 2,16) / 0,103 = 35,3 года.
ост
ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ
Целью определения электрического переходного сопротивления изоляционного покрытия стального газопровода является уточнение величины переходного сопротивления, измеренного с поверхности земли, и определение на его основании состояния изоляционного покрытия.
Измерения проводятся в поперечном сечении трубопровода, по центру шурфа, на поверхности, не имеющей сквозных повреждений изоляции.
Размеры шурфа должны обеспечивать возможность визуального осмотра изоляционного покрытия и проведение измерений.
Источник постоянного тока (аккумуляторная батарея) с выходным напряжением не ниже 30 В.
Вольтметр, класс точности 1,5 (например, М 4202).
Микроамперметр, класс точности 1,5 (например, М 4257).
Резистор переменный с мощностью рассеивания 1 Вт и величиной сопротивления до 1,5 кОм.
Электрический соединительный провод типа БПВЛ сечением 0,75 кв. мм.
Металлический электрод - бандаж шириной не менее 0,3 м и длиной, обеспечивающей обхват газопровода по наружному диаметру (l = пи D, где D - наружный диаметр трубопровода).
Полотно тканевое площадью, равной площади электрода.
Перед проведением испытания на участке измерения переходного сопротивления с поверхности изоляционного покрытия газопровода тщательно удаляются загрязнение и влага.
Приготавливается 3-процентный раствор соды (Na2CO3) в дистиллированной воде и им смачивается тканевое полотно.
На изоляционное покрытие 4 по всему периметру накладывается смоченное тканевое полотно 3. Поверх устанавливается металлический электрод - бандаж 2, плотно облегающий тканевое полотно.
Собирается электрическая схема по рис. Ж.1.
Отрицательный полюс источника питания G посредством механического контакта 1 присоединяется к зачищенному до металла участку трубы 5.
Измерения проводятся по схеме, показанной на рис. Ж.1, не менее трех раз при разных режимах.
Резистором R отбирается от источника питания G рабочее напряжение в пределах 10 - 30 В, которое контролируется по вольтметру U.
По амперметру А фиксируется сила тока.
Величина переходного сопротивления R, Ом x кв. м, вычисляется по формуле:
US
R = ---, (Ж.1)
I
где:
U - рабочее напряжение, В;
I - сила тока, А;
S - площадь металлического электрода - бандажа, кв. м.
Величина переходного сопротивления вычисляется для каждого значения измеряемой силы тока.
Результаты измерений заносятся в протокол (форма 6).
ПРОТОКОЛ
ИЗМЕРЕНИЙ ПЕРЕХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА
Место прокладки газопровода __________________________________
Дата обследования ____________________________________________
Номер шурфа _______. Расположение по карте - схеме ___________
Наружный диаметр трубы ___. Толщина стенки трубы _____________
Вид, тип и конструкция изоляционного покрытия ________________
Измерения
провел
специалист __________________________ ____________________________
(наименование предприятия) (должность, Ф.И.О., подпись)
__________________________ ____________________________
(наименование предприятия) (должность, Ф.И.О., подпись)
ТРУБ И ИХ РЕМОНТ МЕТОДОМ АБРАЗИВНОЙ ЗАЧИСТКИ
Целью определения глубины дефектов металла труб стального газопровода является измерение величины дефектов и последующий ремонт методом абразивной зачистки.
Настоящая методика регламентирует основные положения, касающиеся проведения работ.
В качестве основных приборов для замера глубины дефектов используется мерительный инструмент с точностью измерений не менее 0,1 мм: штангенциркули, штангенглубиномеры, индикаторы часового типа с игловидными наконечниками и ультразвуковые толщиномеры металла (типа "Кварц", УТ-93П и др.). Расстояние между соседними дефектами измеряется при помощи линейки, рулетки или штангенциркуля.
При использовании для замеров индикаторов типа ИЧ-10 следует использовать специальную оправку, эскиз которой представлен на рис. З.1.
Оправка состоит из основания 1, индикатора часового типа 2 с ценой деления 0,1 мм, закрепленного стопорным винтом 3. При установке приспособления на трубу ножки 4 не должны попадать на поврежденные места. Установку нулевого показания индикатора в приспособлении следует производить на неповрежденном месте трубы, создавая натяг с обеспечением замеров наиболее глубоких дефектов. Отсчет глубины дефектов затем производится по разнице показаний. Сменная игла 5 позволяет замерять глубину трещин и язв.
Перед проведением замеров на участке повреждения изоляции с трубы газопровода удаляется изоляционное покрытие по всему периметру (ширина кольца должна составлять два диаметра трубы, но не менее 0,5 м).
Для обеспечения достоверности замеров необходимо тщательно очистить поверхность трубы от имеющихся продуктов коррозии. Удаление продуктов коррозии осуществляется шабером, металлической щеткой или шкурками с абразивом различной крупности.
Первоначально с помощью ультразвукового толщиномера измеряется фактическая толщина стенки трубы газопровода вне зоны дефекта. Замеры производятся в четырех точках поперечного сечения трубы (на 0, 90, 180, 270° от верхней точки).
Далее с помощью мерительного инструмента измеряется глубина каждого коррозионного и трещиноподобного дефекта в данном шурфе.
Значения всех измеренных величин заносятся в протокол (форма 7).
утонений стенок для абразивного ремонта
Ремонту подлежат следующие дефекты труб газопровода:
а) пятна коррозии (фронтальная, питтинговая, трещиноподобная);
б) задиры, царапины;
в) поверхностные трещины.
Предельно допустимые размеры локальных утонений стенок труб газопроводов определяются по табл. З.1, размеры участка зачистки 2a, 2b - в соответствии с рис. З.2.
Таблица З.1
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Размер трубы, мм?Макси- ? Размеры осей ? Радиус выборки ?
??????????????????мально ?эллипса зачистки,? при зачистке, мм ?
?наруж-? толщина ?допусти-? мм ? ?
?ный ? стенки ?мая ????????????????????????????????????????
?диа- ? h ?глубина ? 2a ? 2b ?в осевом?в окружном ?
?метр D? 0 ?дефекта ? ? ?направ- ?направлении?
? ? ?h , мм? ? ?лении ? ?
? ? ? деф ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 57 ? 4,5 ? 1,8 ? 25 ? 45 ? 50 ? 150 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 114 ? 5,0 ? 2,0 ? 55 ? 90 ? 200 ? 510 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 159 ? 6,0 ? 2,4 ? 55 ? 140 ? 160 ? 1030 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 168 ? 6,0 ? 2,4 ? 55 ? 150 ? 160 ? 1180 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 219 ? 7,0 ? 2,8 ? 75 ? 170 ? 260 ? 1300 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 325 ? 8,0 ? 3,2 ? 100 ? 240 ? 400 ? 2260 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 426 ? 8,0 ? 3,2 ? 135 ? 340 ? 720 ? 4520 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 530 ? 9,0 ? 3,6 ? 135 ? 400 ? 640 ? 5560 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечание. Радиус выборки контролируется специально изготовленным шаблоном.
Оборудованием для ремонта дефектов служат абразивные и другие металлорежущие инструменты: шлифмашинки, напильники и т.п., обеспечивающие шероховатость не ниже Rz = 40. Скорость резания не должна оказывать влияние на структуру металла (исключить перегрев).
Зачищенные участки должны иметь форму эллипса (рис. З.2), одна из осей которого по направлению совпадает с образующей трубы. Края зачищаемого участка плавно выводятся на поверхность трубы.
Не допускается производить зачистку продольных и кольцевых швов, а также околошовной зоны сварного соединения.
После ремонта наиболее глубокое место зачистки с помощью ультразвукового толщиномера подвергается контролю по определению остаточной толщины. Результаты замеров заносятся в протокол (форма 7).
ИЗМЕРЕНИЙ СТЕПЕНИ КОРРОЗИОННОГО ИЗНОСА ПОВЕРХНОСТИ
МЕТАЛЛА ТРУБ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА
Место прокладки газопровода __________________________________
Дата обследования ____________________________________________
Номер шурфа ________. Расположение по карте - схеме __________
Наружный диаметр трубы _______________________________________
Толщина стенки трубы по проекту ______________________________
Измерения
провел
специалист __________________________ ____________________________
(наименование предприятия) (должность, Ф.И.О., подпись)
__________________________ ____________________________
(наименование предприятия) (должность, Ф.И.О., подпись)
Ремонт
провел
специалист __________________________ ____________________________
(наименование предприятия) (должность, Ф.И.О., подпись)
__________________________ ____________________________
(наименование предприятия) (должность, Ф.И.О., подпись)
И ВЯЗКОСТНЫХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛА ТРУБОПРОВОДА
МАГНИТНО - ШУМОВЫМ МЕТОДОМ
И.1.1. Данное Приложение содержит основные положения по определению магнитно - шумовым методом неразрушающего контроля напряженно - деформированного состояния (НДС) и вязкостных свойств (ударной вязкости KCU) металла трубопровода.
вязкости (KCU) металла трубопровода
И.2.1. Для определения НДС и KCU металла трубопровода в качестве основных приборов используются магнитно - шумовые приборы "Уралец" или "ПИОН-01". Возможно использование магнитно - шумового прибора "Stresscan-50". В настоящей методике описываются работы по диагностированию с использованием прибора "ПИОН-01".
И.2.2. Магнитно - шумовой прибор "ПИОН-01", представленный на рис. И.1, предназначен для неразрушающего контроля НДС и вязкостных свойств металла KCU трубопровода.
И.2.3. Технические характеристики магнитно - шумового прибора "ПИОН-01":
минимальная фиксируемая величина
напряжений, МПа (кгс/кв. мм) .............................. 10
продолжительность одного замера, с ............... не более 10
диапазон рабочих температур, °C ................. от 50 до -20
индексация рабочего сигнала ......................... цифровая
питание прибора ......................... переменный ток 220 В
габаритные размеры, мм ....................... 270 x 260 x 110
масса, кг ............................................... 6,5.
И.2.4. Работа с прибором "ПИОН-01" возможна при температуре стенки газопровода не ниже -10 °C, а температуре окружающей среды - не ниже -20 °C.
И.2.5. Для каждого прибора "ПИОН-01" создаются тарировочные таблицы по определению НДС (форма 8) <*> и графики по определению KCU металла по маркам стали (рис. И.2, И.3). Графики и таблицы являются индивидуальными для конкретного прибора и для другого экземпляра "ПИОН-01" не пригодны. Тарировка осуществляется специализированными центрами.
--------------------------------
<*> Не приводится.
И.2.6. К работе с магнитно - шумовыми приборами допускаются лица, предварительно обученные работе с ними и прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроизмерительными приборами.
И.2.7. В процессе работы корпус прибора должен быть заземлен.
И.3.1. Для проведения замеров магнитно - шумовых сигналов с трубопровода удаляют наружную изоляцию по всему периметру (ширина кольца должна быть не менее 200 мм), а поверхность замера в форме круга диаметром не менее 50 мм согласно схеме, приведенной на рис. И.4, зачищают шлифовальной шкуркой.
Зачищаемая поверхность стенки трубы для установки накладного датчика не должна иметь глубоких рисок от наждачной бумаги.
И.3.2. Места замера должны иметь привязку к проектным отметкам на схеме трубопровода.
И.4.1. Накладной датчик 1 на рис. И.1 с помощью соединительного кабеля 2 через соответствующие разъемы подсоединяется к прибору 3.
С помощью кабеля питания 4 прибор подключается к источнику питания. При нажатии кнопки 5 загораются контрольная лампа и индикаторные лампы на всех цифровых табло. Для выхода прибора на рабочий режим прибор прогревается в течение 10 - 15 мин.
И.4.2. Измерения на реальном объекте осуществляются после проверки и настройки магнитно - шумового прибора "ПИОН-01" на эталонном образце, изготовленном из соответствующей марки стали.
И.4.3. Проверка и настройка прибора осуществляется в такой последовательности.
Переключатель выбора марки стали 13 (рис. И.1), расположенный на боковой стенке прибора, устанавливается в положение, соответствующее марке стали, указанной на эталонном образце (рис. И.5). Кнопками 6 устанавливается коэффициент усиления, указанный на эталонном образце и фиксируемый на цифровом индикаторном табло 7.
Нажатием кнопки 8 при загорании индикаторной лампы 9 (рис.
И.1) устанавливается автоматический режим работы прибора для
фиксации максимального сигнала. Накладной датчик 1 плотно
устанавливается на поверхности эталонного образца таким образом,
чтобы его наибольшая ось, помеченная на датчике, располагалась
вдоль оси t эталонного образца (рис. И.5), имитирующего замер
магнитного шума в окружном направлении. Для произведения замера
следует: нажать и отпустить кнопку 10 на датчике или кнопку 11 на
передней панели прибора; слегка покачивая датчик, снять отсчет
показаний на цифровом табло 12. Эта операция должна повториться не
менее трех раз. Значение сигнала МШ в фиксируемом положении
t
датчика определяется как средняя величина по результатам не менее
трех измерений. Затем датчик устанавливается на поверхность
эталонного образца вдоль оси Z перпендикулярно направлению оси t и
аналогичным образом замеряются значения сигнала в направлении оси
Z (МШ ).
z
Если полученные значения магнитно - шумовых сигналов на эталонном образце в направлении осей t и Z не отличаются от указанных на эталонном образце более чем на семь единиц магнитно - шумового сигнала, прибор готов к выполнению работ по диагностированию объекта обследования. При отклонении показаний за пределы данных диапазонов прибор отправляют на переаттестацию.
И.5.1. Перед проведением замеров прибором "ПИОН-01" в целях выявления дефектов (утонения, расслоения) стенки трубопровода с помощью толщиномера УТ-93П или другого прибора проводятся контрольные измерения толщины стенки в подготовленных зонах.
И.5.2. Определение НДС.
Переключателями выбора марки стали 13 и выбора режима 14 и кнопкой установки коэффициента усиления 6 (рис. И.1) по таблице соответствия магнитно - шумового сигнала и НДС в стенке трубы, приведенной в форме 8, устанавливается режим замера НДС.
И.5.3. Измерение НДС в трубопроводе прибором "ПИОН-01" осуществляется в каждой точке замера (рис. И.4), при этом выполняются следующие операции:
накладной датчик 1 (рис. И.1) своей наибольшей осью устанавливается на подготовленную поверхность контролируемой зоны трубопровода в кольцевом, затем в осевом направлении, как это показано на рис. И.6;
кнопкой 11 на передней панели прибора или 10 на накладном датчике следует обнулить показания прибора;
кнопкой 8 установить автоматический режим;
слегка покачивая датчик, снять показания значений максимального сигнала на цифровом табло 12 прибора при горящей индикаторной лампе 9 на передней панели прибора;
отвести накладной датчик 1 от поверхности трубы;
операции повторяются не менее трех раз по каждой оси замера;
полученные фактические значения замеров толщины стенки,
магнитно - шумовых сигналов и определение НДС по таблице формы 8
заносятся в протокол N 1 формы 9. Графу и строку для определения
НДС выбирают по максимальной из средних величин замеров МШ и МШ
t z
в четырех точках.
И.5.4. Определение ударной вязкости (KCU).
Переключателем выбора режима 14 и кнопкой установки коэффициента усиления 6 в соответствии с графиками зависимости ударной вязкости металла трубы от магнитно - шумового сигнала (рис. И.2, И.3) устанавливается режим замеров для той марки стали, из которой изготовлен обследуемый трубопровод.
И.5.5. Измерение значений KCU в трубопроводе осуществляется в каждой точке замера (рис. И.4) в последовательности, приведенной в п. 6.3, но только в одном кольцевом направлении, как показано на рис. И.6.
И.5.6. Полученные фактические значения замеров магнитно - шумовых сигналов и ударной вязкости заносятся в протоколы N 1, 2 (формы 9, 10).
И.5.7. Результаты, полученные по протоколам N 1 и 2, учитываются при расчете остаточного ресурса трубопровода согласно настоящей Инструкции.
Величина НДС сигма , сигма , МПа, определяется в ячейке на
t z
пересечении полученных значений магнитно - шумовых сигналов МШ (в
z
вертикальных графах) и МШ (в горизонтальных строках) (см. форму
t
8).
Так, например, при замерах получены значения:
МШ = 48; МШ = 96.
z t
Тогда из ячейки на пересечении "графа - строка" формы 8
получаем:
сигма = 157 МПа; сигма = 57 МПа.
z t
Отсутствие знака перед цифрой в ячейке означает: "+" -
напряжение растяжения, а знак "-" - напряжение сжатия.
ЗАМЕРОВ И РАСЧЕТА НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ
Наименование объекта _________________________________________
Дата обследования ____________________________________________
Номер шурфа __________________________________________________
Проектная отметка места шурфования ___________________________
Магнитно - шумовой прибор: марка________, зав. N _____________
Диаметр трубы _________. Марка стали трубы ___________________
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Результаты замеров магнитно - шумового ? Точка замера ?
? сигнала при определении НДС ??????????????????????????
? ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?в продольном направлении МШ ?1-й замер? ? ? ? ?
? z ????????????????????????????????????
? ?2-й замер? ? ? ? ?
? ????????????????????????????????????
? ?3-й замер? ? ? ? ?
? ????????????????????????????????????
? ?среднее ? ? ? ? ?
? ?значение ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?в кольцевом направлении МШ ?1-й замер? ? ? ? ?
? t ????????????????????????????????????
? ?2-й замер? ? ? ? ?
? ????????????????????????????????????
? ?3-й замер? ? ? ? ?
? ????????????????????????????????????
? ?среднее ? ? ? ? ?
? ?значение ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НДС
(СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ)
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Точка замера ? Напряжение в стенке трубы, МПа ?
? ???????????????????????????????????????????????
? ? в продольном ? в кольцевом ?
? ? направлении, сигма ?направлении, сигма ?
? ? ос ? кц?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?1 ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?2 ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?3 ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?4 ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Подпись лица,
проводившего замеры ________________ (_______________________)
(фамилия, и.о.)
Подпись лица,
проводившего расчет ________________ (_______________________)
(фамилия, и.о.)
ЗАМЕРОВ И РАСЧЕТА УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ (KCU) МЕТАЛЛА ТРУБ
Наименование объекта _________________________________________
Дата обследования __________________. Номер шурфа ____________
Проектная отметка места шурфования ___________________________
Магнитно - шумовой прибор: марка ________, зав. N ____________
Диаметр трубы ________________. Марка стали трубы ____________
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Результаты замеров магнитно - шумового? Точка замера ?
? сигнала при определении KCU ???????????????????????????
? ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?В кольцевом направлении МШ ?1-й замер? ? ? ? ?
? t ?????????????????????????????????????
? ?2-й замер? ? ? ? ?
? ?????????????????????????????????????
? ?3-й замер? ? ? ? ?
? ?????????????????????????????????????
? ?среднее ? ? ? ? ?
? ?значение ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Результаты расчета KCU по графикам ? ?
?рис. И.2, И.3, Дж/кв. см ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Подпись лица,
проводившего замеры ________________ (_______________________)
(фамилия, и.о.)
Подпись лица,
проводившего расчет ________________ (_______________________)
(фамилия, и.о.)
ГАЗОПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕНОСНОГО ТВЕРДОМЕРА
К.1. Методика используется для определения временного
сопротивления сигма и предела текучести сигма газопровода по
в т
показателям твердости металла.
К.2. Для замера твердости используются переносные твердомеры ИТ50, ДИТ-02, Темп-2 и EQVOTIP швейцарской фирмы "Процек". Технические характеристики, рекомендации по проверке и обслуживанию приборов для замера твердости приведены в инструкциях на них. Использование переносных твердомеров других конструкций разрешается при условии проведения предварительной тарировки прибора и корректировки расчетных зависимостей по определению механических свойств.
К.3. Поверхность трубы очищается от изоляции, масла, грязи и окалины для снижения возможности ошибочных измерений. Глубина зачистки поверхности не должна превышать 1 - 2% толщины стенки. Зачистку поверхности можно производить шлифовальным кругом, напильником, шкуркой. При этом необходимо принять меры против возможного нагрева поверхности, чтобы не изменилась твердость замеряемой зоны.
Чистота обработки поверхности должна быть не более Rа = 2 мкм, не допускаются на поверхности риски от воздействия инструмента.
К.4. Измерение твердости производится по периметру трубы газопровода или в локальных зонах по ее длине. Количество замеров твердости в локальной зоне должно быть не менее трех. Измерение твердости не производится дважды в одной точке. Если разброс показаний прибора превышает +/- 15 единиц твердости, проверяется правильность подготовки поверхности и установки датчика.
К.5. Фактическая твердость L (по Лейбу) материала газопровода
ф
рассчитывается по формуле:
L = L + 2,21(D / S - 12,7). (К.1)
ф 0
Если D / S = 12,7, то L = L ,
ф 0
где:
L - среднее арифметическое значение твердости, замеренной
0
непосредственно на газопроводе;
D - наружный газопровод, мм;
S - толщина стенки трубы, мм.
К.6. Временное сопротивление сигма и предел текучести
в
сигма металла по величине твердости (по Лейбу) рассчитывают по
0,2
следующим формулам:
-6 3 -3 2
сигма = 9,55[149 + 1,22(2,8 x 10 x L - 3 x 10 x L +
в ф ф
+ 1,797L - 275,125) - 12,22], кгс/кв. мм; (К.2)
ф
-6 3 -3 2
сигма = К x 1,22(2,8 x 10 x L - 3 x 10 x L +
0,2 ф ф
+ 1,797L - 275,125), кгс/кв. мм, (К.3)
ф
где К = 0,2 - для углеродистых сталей.
К.7. Результаты замеров твердости и расчетов по определению
механических свойств материала трубопровода заносятся в протокол
замеров (форма 5 Приложения Д настоящей Инструкции).
К.8. С помощью прибора Темп-2 определяют временное
сопротивление сигма по показаниям твердости по программе,
в
заложенной в память прибора.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/akt_forma/1/rd_52033.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||