4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 сентября 2015 г. N 1393-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 3183-2015 введен в действие с 1 июня 2016 г.
5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 3183:2012 Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for pipeline transportation systems (Нефтяная и газовая промышленность. Трубы стальные для трубопроводных транспортных систем).
Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 67 "Материалы, оборудование и морские конструкции для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности", подкомитет SC 2 "Трубопроводные транспортные системы" Международной организации по стандартизации (ISO).
Перевод с английского языка (en).
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования международного стандарта в связи с особенностями построения межгосударственной системы стандартизации.
Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.
Степень соответствия - идентичная (IDT)
6 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 3183-2012
7 Часть содержания данного стандарта может быть объектом патентных прав
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
Настоящий стандарт является идентичным по отношению к международному стандарту ISO 3183:2012, который был разработан с целью гармонизации требований следующих стандартов:
- API Spec 5L:2007;
- ISO 3183:2007.
При подготовке ISO 3183:2012 технический комитет ИСО ТК 67 принял за основу принцип разделения основных технических требований к трубам для трубопроводов по двум уровням: PSL-1 и PSL-2. PSL-1 устанавливает базовый уровень качества труб для трубопроводов. PSL-2 устанавливает более высокий уровень качества за счет дополнительных требований к химическому составу, ударной вязкости, прочностным свойствам и неразрушающему контролю. Требования, которые применимы только для уровня PSL-1 или только для уровня PSL-2, имеют в тексте соответствующее обозначение. Требования, не имеющие обозначения конкретного уровня, применимы и к уровню PSL-1, и к уровню PSL-2.
Для специальных областей применения в нефтяной и газовой промышленности ISO 3183:2007 были предусмотрены следующие дополнительные требования:
- трубы уровня PSL-2 могут быть заказаны с изготовлением по аттестованной технологии производства (приложение B), требования к которой были расширены включением подробных сведений о контроле ответственных процессов при производстве рулонного или листового проката, изготовлении труб, испытаниях и контроле продукции;
- трубы уровня PSL-2 для газопроводов могут быть заказаны со стойкостью к распространению вязкого разрушения (приложение G);
- трубы уровня PSL-2 могут быть заказаны со свойствами для эксплуатации в кислых средах (приложение H);
- трубы могут быть заказаны как трубы для напорных трубопроводов (TFL) (приложение I);
- трубы уровня PSL-2 могут быть заказаны со свойствами для эксплуатации в морских условиях (приложение J).
К настоящему стандарту добавлены два новых приложения:
- трубы уровня PSL-2, заказываемые для европейских сухопутных магистральных газопроводов (приложение M);
- формулы расчета показателей для труб с резьбой и с муфтами и испытаний на направленный загиб и ударный изгиб образцов с V-образным надрезом (CVN) (приложение P).
Если эти приложения указаны в заказе на поставку, применение этих требований становится обязательным.
Если трубы заказывают для двух или более областей применения, могут быть указаны требования двух и более специальных приложений. Если в таких случаях технические требования различных приложений не соответствуют друг другу, то для предполагаемых условий эксплуатации должны быть применимы более строгие требования.
В ISO 3183:2012 были приняты две эквивалентные системы обозначений сталей для трубопроводных труб:
- традиционная американская система обозначений групп прочности (обозначения A, B, A25 и обозначения, начинающиеся с буквы X);
- европейская система обозначений марок сталей, установленная в EN 10027-1:2005 (обозначения, начинающиеся с буквы L).
В части некоторых требований и применяемых методов испытаний в ISO 3183:2012 одновременно приведены ссылки на международные стандарты и на региональные или национальные стандарты других стран, взаимозаменяемые по своим требованиям.
В тексте настоящего стандарта по сравнению с ISO 3183:2012 изменены отдельные фразы, заменены некоторые термины и обозначения на их синонимы и эквиваленты с целью соблюдения норм русского языка и в соответствии с принятой национальной терминологией и системой обозначений. В том числе, в соответствии с традиционной национальной системой обозначения сталей для трубопроводных труб, термин "марка стали (steel grade)" заменен термином "группа прочности (pipe grade)". Уточнены виды исходной заготовки, применяемой для изготовления бесшовных труб. В связи с этим исключены слова "слиток" и "блюм", обозначающие изделия, непосредственно не являющиеся исходной заготовкой для труб. Исключены значения единиц величин в американской системе единиц (USC) для приведения в соответствие с ГОСТ 8.417. Проведена замена некоторых обозначений в соответствии с обозначениями, принятыми в национальной стандартизации. Исключены пояснения, связанные с применением обозначений, принятых в американских стандартах, противоречащих обозначениям, принятым в международных стандартах.
Настоящий стандарт дополнен справочным приложением ДА, содержащим сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным международным стандартам.
Настоящий стандарт, как и международный стандарт ISO 3183:2012, не содержит рекомендаций по применению указанных выше дополнительных требований. Необходимость выполнения каких-либо требований при исполнении конкретного заказа на поставку устанавливает заказчик на основании предполагаемого назначения продукции и требований по проектированию.
Настоящий стандарт устанавливает требования к бесшовным и сварным стальным трубам по двум уровням требований к продукции (PSL-1 и PSL-2), предназначенным для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности.
Настоящий стандарт не распространяется на литые трубы.
В настоящем стандарте применены единицы международной системы СИ.
В написании значений показателей в качестве десятичного знака применима запятая, для отделения разряда тысяч - пробел.
Если для конкретного значения не указано иное, то в соответствии с ISO 80000-1 (приложение B, правило A) для определения соответствия установленным требованиям измеренные или рассчитанные значения, применяемые для выражения предельного значения, должны быть округлены до последнего значимого разряда.
Примечание - Для настоящего стандарта метод округления по стандарту [1] считается эквивалентным методу ISO 80000-1 (приложение B, правило A).
Для обеспечения соответствия требованиям настоящего стандарта должна быть применена система менеджмента качества.
Примечание - Сертификация системы менеджмента качества не требуется. Для соответствия требованиям настоящего стандарта необходимо создать и принять систему качества. Выбор системы качества, наиболее полно отражающий нужды компании, должен быть представлен менеджменту этой компании. Существует множество систем менеджмента качества, к которым можно обратиться как к справочному руководству при разработке необходимой системы качества, включая [2] и [3], которые содержат положения, специфичные для нефтегазовой промышленности, или же [4], где содержатся общие требования к системе менеджмента качества, подвергаемой аудиту. Этот список стандартов не является исчерпывающим, а представлен только для справки.
Изготовитель должен обеспечивать соответствие продукции требованиям настоящего стандарта. Заказчик имеет право проверить выполнение изготовителем установленных требований и забраковать любое изделие, не соответствующее этим требованиям.
Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):
ISO 148-1 Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 1: Test method (Материалы металлические. Испытание на удар по Шарпи на маятниковом копре. Часть 1. Метод испытания)
ISO 404 Steel and steel products - General technical delivery requirements (Сталь и стальные заготовки. Общие технические условия поставки)
ISO 2566-1 Steel - Conversion of elongation values - Part 1: Carbon and low alloy steels (Сталь. Таблицы перевода величин относительного удлинения. Часть 1. Сталь углеродистая и низколегированная)
ISO 4885 Ferrous products - Heat treatments - Vocabulary (Черные металлы. Термическая обработка. Словарь)
ISO 5173 Destructive tests on welds in metallic materials - Bend tests (Разрушающие испытания на сварных швах в металлических материалах. Испытания на загиб)
ISO 6506 (все части) Metallic materials - Brinell hardness test (Материалы металлические. Определение твердости по Бринеллю)
ISO 6507 (все части) Metallic materials - Vickers hardness test (Материалы металлические. Определение твердости по Виккерсу)
ISO 6508 (все части) Metallic materials - Rockwell hardness test (Материалы металлические. Определение твердости по Роквеллу)
ISO 6892-1 Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature (Материалы металлические. Испытания на растяжение. Часть 1. Метод испытания при комнатной температуре)
ISO 6929 Steel products - Vocabulary (Продукты из стали. Определение и классификация)
ISO 7438 Metallic materials - Bend test (Материалы металлические. Испытание на загиб)
ISO 7539-2 Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 2: Preparation and use of bentbeam specimens (Коррозия металлов и сплавов. Испытание на коррозию под напряжением. Часть 2. Приготовление и использование коромыслообразных образцов)
ISO 8491 Metallic materials - Tube (in full section) - Bend test (Материалы металлические. Трубы (отрезки). Испытание на изгиб)
ISO 8492 Metallic materials - Tube - Flattening test (Материалы металлические. Трубы. Испытание на сплющивание)
ISO 8501-1:2007 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings (Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 1. Степени ржавости и степени подготовки непокрытой стальной поверхности и стальной поверхности после полного удаления прежних покрытий)
ISO 9712 Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel (Неразрушающий контроль. Квалификация и аттестация персонала)
ISO/TR 9769 Steel and iron - Review of available methods of analysis (Сталь и чугун. Обзор существующих методов анализа)
ISO 10474:1991 Steel and steel products - Inspection documents (Сталь и стальные изделия. Документы о контроле)
ISO 10893-2:2011 Non-destructive testing of steel tubes - Part 2: Automated eddy current testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of imperfections (Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 2. Автоматический метод вихретокового контроля стальных бесшовных и сварных труб (кроме труб, полученных дуговой сваркой под флюсом) для обнаружения дефектов)
ISO 10893-3:2011 Non-destructive testing of steel tubes - Part 3: Automated full peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections (Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 3. Автоматический контроль методом рассеяния магнитного потока по всей окружности бесшовных и сварных труб из ферромагнитной стали (кроме труб, полученных дуговой сваркой под флюсом) для обнаружения продольных и/или поперечных дефектов)
ISO 10893-4 Non-destructive testing of steel tubes - Part 4: Liquid penetrant inspection of seamless and welded steel tubes for the detection of surface imperfections (Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 4. Контроль методом проникающих жидкостей стальных бесшовных и сварных труб для обнаружения поверхностных дефектов)
ISO 10893-5 Non-destructive testing of steel tubes. - Part 5: Magnetic particle inspection of seamless and welded ferromagnetic steel tubes for the detection of surface imperfections (Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 5. Метод магнитопорошкового контроля бесшовных и сварных труб из ферромагнитной стали для обнаружения поверхностных дефектов)
ISO 10893-6 Non-destructive testing of steel tubes - Part 6: Radiographic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of imperfections (Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 6. Радиографический контроль шва сварных стальных труб для обнаружения дефектов)
ISO 10893-7:2011 Non-destructive testing of steel tubes - Part 7: Digital radiographic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of imperfections (Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 7. Цифровой радиографический контроль шва сварных стальных труб для обнаружения дефектов)
ISO 10893-8:2011 Non-destructive testing of steel tubes - Part 8: Automated ultrasonic testing of seamless and welded steel tubes for the detection of laminar imperfections (Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 8. Автоматический ультразвуковой контроль бесшовных и сварных стальных труб для обнаружения дефектов расслоения)
ISO 10893-9:2011 Non-destructive testing of steel tubes - Part 9: Automated ultrasonic testing for the detection of laminar imperfections in strip/plate used for the manufacture of welded steel tubes (Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 9. Автоматический ультразвуковой контроль для обнаружения дефектов расслоения в полосовом/листовом металле, используемом для изготовления сварных стальных труб)
ISO 10893-10:2011 Non-destructive testing of steel tubes - Part 10: Automated full peripheral ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections (Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 10. Автоматический ультразвуковой контроль по всей окружности бесшовных и сварных стальных труб (кроме труб, полученных дуговой сваркой под флюсом) для обнаружения продольных и/или поперечных дефектов)
ISO 10893-11:2011 Non-destructive testing of steel tubes - Part 11: Automated ultrasonic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections (Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 11. Автоматический ультразвуковой контроль шва сварных стальных труб для обнаружения продольных и/или поперечных дефектов)
ISO 10893-12 Non-destructive testing of steel tubes - Part 12: Automated full peripheral ultrasonic thickness testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes (Неразрушающий контроль стальных труб. Часть 12. Автоматический ультразвуковой контроль толщины по всей окружности бесшовных и сварных стальных труб (кроме труб, полученных дуговой сваркой под флюсом))
ISO 11484 Steel products - Employer's qualification system for nondestructive testing (NDT) personnel (Изделия стальные. Система квалификации работодателя для персонала по неразрушающему контролю)
ISO 11699-1:2008 Non-destructive testing - Industrial radiographic film - Part 1: Classification of film systems for industrial radiography (Контроль неразрушающий. Рентгенографические пленки для промышленной радиографии. Часть 1. Классификация пленочных систем для промышленной радиографии)
ISO 12135 Metallic materials - Unified method of test for the determination of quasistatic fracture toughness (Материалы металлические. Унифицированный метод испытания на определение вязкости разрушения под действием квазистатической нагрузки)
ISO 13678 Petroleum and natural gas industries - Evaluation and testing of thread compounds for use with casing, tubing, line pipe and drill stem elements (Промышленность нефтяная и газовая. Оценка и испытания многопокомпонентных смазок для резьбы на обсадных, насосно-компрессорных трубах и трубопроводах и элементах бурильных колонн)
ISO 14284 Steel and iron - Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition (Сталь и чугун. Отбор и приготовление образцов для определения химического состава)
ISO 19232-1:2004 Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 1: Image quality indicators (wire type) - Determination of image quality value (Контроль неразрушающий. Качество изображения на рентгеновских снимках. Часть 1. Показатели качества изображения (проволочный тип). Определение значения качества изображения)
ISO 80000-1:2009 Quantities and units - Part 1: General (Величины и единицы. Часть 1. Общие положения)
API Spec5B <1> Specification for threading, gauging, and thread inspection of casing, tubing, and line pipe threads (US customary units) (Требования к нарезанию, калиброванию и контролю резьб обсадных, насосно-компрессорных и трубопроводных труб (в американских единицах)
API RP 5A 3 Recommended practice on thread compounds for casing, tubing, and line pipe (Рекомендуемая практика по резьбовым многокомпонентным смазкам для обсадных, насосно-компрессорных и трубопроводных труб)
API RP 5L 3 Recommended practice for conducting drop-weight tear tests on line pipe (Рекомендуемая практика проведения испытаний на отрыв падающим грузом для трубопроводных труб)
API Std 5T 1 Standard on imperfection terminology/Note: tenth edition; formerly bull 5T 1; addendum 1: 9/2003 (Терминология по несовершенствам. Стандарт)
ASNT SNT-TC-1A <2> Recommended practice No. SNT-TC-1A - Non-destructive testing (Рекомендуемая практика N SNT-TC-1A. Неразрушающий контроль)
ASTM A 370 <3> Standard test methods and definitions for mechanical testing of steel products (Стандартные методы испытаний и определения для механических испытаний стальных изделий)
--------------------------------
<2> Американское общество специалистов по неразрушающим испытаниям, 1711 Arlingate Lane, Columbus, Ohio 43228-0518, USA.
<3> Американское общество по испытаниям и материалам - ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2959, USA.
ASTM A 435 Standard specification for straight-beam ultrasonic examination of steel plates (Стандартные требования к ультразвуковому контролю толстолистовой стали прямым излучением)
ASTM A 578/A578M Specification for Straight-Beam Ultrasonic Examination of Plain and Clad Steel Plates for Special Applications (Стандартные требования к ультразвуковому контролю прямым излучением толстолистовой стали специального назначения без покрытия и с плакировкой)
ASTM A 751 Standard test methods, practices, and terminology for chemical analysis of steel products (Стандартные методы испытаний, практика и терминология для химического анализа стальных изделий)
ASTM A 941 Terminology relating to steel, stainless steel, related alloys, and ferroalloys (Терминология по сталям, нержавеющим сталям, родственным сплавам и ферросплавам)
ASTM A 956 Standard test method for leeb hardness testing of steel products (Стандартные методы контроля твердости стальных изделий по Либу)
ASTM A 1038 Standard practice for portable hardness testing by the ultrasonic contact impedance method (Стандартная практика контроля твердости переносными твердомерами методом ультразвукового контактного импеданса)
ASTM E 18 Standard test methods for rockwell hardness and rockwell superficial hardness of metallic materials (Стандартные методы контроля твердости по Роквеллу и поверхностной твердости по Роквеллу металлических материалов)
ASTM E 94 Standard guide for radiographic examination (Стандартное руководство по радиографическому контролю)
ASTM E 110 Standard test method for indentation hardness of metallic materials by portable hardness testers (Стандартный метод контроля твердости металлических материалов вдавливанием с применением переносных твердомеров)
ASTM E 114 Standard practice for ultrasonic pulse-echo straight-beam examination by the contact method (Стандартная практика применения контактного метода ультразвукового контроля с использованием прямолинейного эхо-импульсного ультразвукового излучения)
ASTM E 164 Standard practice for contact ultrasonic testing of weldments (Контактный ультразвуковой контроль сварных соединений. Стандартная методика)
ASTM E 165 Standard test method for liquid penetrant examination (Стандартный метод контроля для исследования проникающей жидкостью)
ASTM E 213 Standard practice for ultrasonic examination of metal pipe and tubing (Стандартная практика ультразвукового исследования металлических труб и трубных изделий)
ASTM E 273 Standard practice for ultrasonic examination of the weld zone of welded pipe and tubing (Стандартная практика ультразвукового исследования зоны сварного соединения трубопроводных и насосно-компрессорных сварных труб)
ASTM E 309 Standard practice for eddy-current examination of steel tubular products using magnetic saturation (Стандартная практика вихретокового контроля стальных трубных изделий с применением эффекта магнитного насыщения)
ASTM E 384 Standard method for Knoop and Vickers hardness of materials (Стандартный метод определения твердости материалов по Кнупу и Виккерсу)
ASTM E 570 Standard practice for flux leakage examination of ferromagnetic steel tubular products (Стандартная практика контроля ферромагнитных стальных трубных изделий методом рассеяния магнитного потока)
ASTM E 587 Standard practice for ultrasonic angle-beam contact testing (Контактный ультразвуковой контроль наклонным лучом. Стандартная методика)
ASTM E 709 Standard guide for magnetic particle examination (Стандартное руководство по проведению магнитопорошковых испытаний)
ASTM E 747 Standard practice for design, manufacture and material grouping classification of wire image quality indicators (IQI) used for radiology (Стандартная практика проектирования, изготовления и классификации проволочных индикаторов качества для радиологического контроля)
ASTM E 1290 Standard test method for crack-tip opening displacement (CTOD) fracture toughness measurement (Стандартный метод определения вязкости разрушения в вершине раскрытия трещины (CTOD))
ASTM E 1806 Standard practice for sampling steel and iron for determination of chemical composition (Стандартная практика отбора проб стали и чугуна для определения химического состава)
ASTM E 1815-08 Standard test method for classification of film systems for industrial radiography (Стандартный метод испытания для классификации пленок для промышленной рентгенографии)
ASTM E 2033 Standard practice for computed radiology (photostimulable luminescence method (Компьютерная радиография (фотоиндукционный люминесцентный метод). Стандартная методика)
ASTM E 2698 Standard practice for radiological examination using digital detector arrays (Радиографический контроль с использованием цифровой детекторной решетки)
ASTM G 39 Standard practice for preparation and use of bent-beam stress-corrosion test specimens (Стандартная практика подготовки и применения образцов в форме изогнутой балки для испытания на коррозию под напряжением)
BS 7448-1 Fracture mechanics toughness tests. Method for determination of KIc, critical CTOD and critical J values of metallic materials (Испытания на вязкость разрушения. Часть 1. Метод определения KIc, критических значений CTOD и критических значений J металлических материалов)
EN 10168 <1> Steel products - Inspection documents - List of information and description (Продукция из стали. Акты приемочного контроля. Перечень информации и описание)
EN 10204:2004 Metallic products - Types of inspection documents (Изделия металлические. Типы актов приемочных документов)
NACE TM 0177:2005 <2> Laboratory testing of metals for resistance to sulfide stress cracking and stress corrosion cracking in H2S environments (Лабораторные испытания стойкости металлов к сульфидному растрескиванию под напряжением и коррозионному растрескиванию под напряжением в H2S-содержащих средах)
--------------------------------
<1> CEN, Европейский комитет по стандартизации, Менеджмент-центр, Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgium.
<2> Национальная ассоциация специалистов по коррозии - NACE International, P.O. Box 201009, Houston, Texas, 77216-1009, USA.
NACE TM 0284:2011 Standard test method - Evaluation of pipeline and pressure vessel steels for resistance to hydrogen-induced cracking (Стандартный метод испытаний. Оценка стойкости к водородному растрескиванию сталей для трубопроводов и сосудов под давлением)
В настоящем стандарте применены термины по:
- ISO 6929 или ASTM A 941 для стальных изделий;
- ISO 4885 или ASTM A 941 для термообработки;
- API Std 5T1 для терминологии несовершенств;
- ISO 404, ISO 10474 или ASTM A 370 (по применимости) для отбора проб, контроля и документов о приемочном контроле, а также следующие термины с соответствующими определениями:
4.1 анализ изделия (product analysis): Химический анализ металла труб, рулонного или листового проката.
4.2 бесшовная труба, SMLS (seamless pipe, SMLS): Труба без сварного шва, полученная деформацией в горячем состоянии, после которой может быть проведена холодная деформация или отделка в холодном состоянии для получения заданной формы, размеров и свойств.
4.3 внепечная доводка стали (ladle refining): Вторичный процесс после выплавки стали до ее разливки с целью улучшения ее качества, примерами чего могут служить дегазация, десульфурация и различные способы удаления неметаллических включений и контроля формы включений.
4.4 в состоянии после прокатки (as-rolled): Состояние поставки без применения какого-либо специального вида прокатки и/или термообработки.
4.5 группа прочности трубы (pipe grade): Обозначение уровня прочности трубы.
Примечание - Химический состав или состояние термообработки труб одной группы прочности могут быть различными.
4.6 дефект (defect): Несовершенство и/или плотность залегающих несовершенств, не соответствующих критериям приемки, установленным настоящим стандартом.
4.7 дочерний листовой прокат (daughter plate): Часть стали, отделенная от материнского листового проката путем продольного роспуска, поперечной резки или резки ножницами, которая может использоваться для получения одной или нескольких труб.
4.8 дочерний рулонный прокат (daughter coil): Часть стали, отделенная от материнского рулонного проката путем продольного роспуска, поперечной резки или резки ножницами, которая может использоваться для получения одной или нескольких труб.
4.9 дуговая сварка металлическим покрытым электродом, SMAW (shielded metal arc welding, SMAW): Способ сварки, при котором соединение кромок металла происходит за счет нагрева дугой между покрытым металлическим электродом и свариваемым изделием, а защитная среда создается при разложении покрытия электрода.
Примечание - Давление не применяют, а присадочный металл поступает из электрода.
4.10 дуговая сварка металлическим электродом в среде защитного газа (gas metal-arc welding): Способ сварки, при котором плавление и соединение кромок металла происходит за счет нагрева электрической дугой или дугами между расходуемым стержнем электрода и основным металлом в среде подаваемого извне газа или газовой смеси, защищающей дугу и расплавленный металл.
Примечание - Давление не применяют, а присадочный металл поступает из электрода.
4.11 дуговая сварка под флюсом, SAW (submerged-arc welding, SAW): Способ сварки, при котором плавление и соединение кромок металла происходит за счет нагрева электрической дугой или дугами между расходуемым металлическим электродом или электродами и основным металлом, при котором дугу и расплавленный металл защищают слоем гранулообразного флюса.
Примечание - Давление не применяют, а часть присадочного металла или весь присадочный металл поступает из электродов.
4.12 дуговая сварка с порошковым электродом (flux core arc welding): Процесс сварки, при котором соединение металлов получают путем их нагрева дугой, горящей между непрерывно подаваемым электродом из присадочного металла и свариваемым изделием, а защитная среда обеспечивается флюсом, содержащимся в порошковом трубчатом электроде.
Примечание - В некоторых случаях создается дополнительное экранирование от газа или газовой смеси, подаваемых извне.
4.13 если согласовано (if agreed): Требование, которое должно быть выполнено так, как указано, или более строго, если это согласовано между изготовителем и заказчиком и указано в заказе на поставку.
Примечание - Например, требования, указанные в 7.2, перечисление c).
4.14 если не согласовано иное (unless otherwise agreed): Требование, которое должно быть выполнено так, как указано, если только между изготовителем и заказчиком не согласовано и не указано в заказе на поставку иное требование.
Примечание - Например, требования, указанные в 7.2, перечисление b).
4.15 заказчик (purchaser): Сторона, несущая ответственность за определение требований при заказе на изделие и за оплату заказа.
4.16 закалка и отпуск (quenching and tempering): Термообработка, включающая закалочное упрочнение с последующим отпуском.
4.17 изготовитель (manufacturer): Фирма, компания или корпорация, отвечающая за изготовление и маркировку продукции в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
Примечания
1 Изготовителем может быть трубный завод, обрабатывающее предприятие, изготовитель муфт или предприятие, нарезающее резьбу.
2 Определение термина приведено в соответствии со стандартом [5].
4.18 калибровка прибора (instrument standardization): Настройка прибора для неразрушающего контроля по арбитражному эталонному значению.
4.19 контроль (inspection): Процессы измерения, исследования, калибрования, взвешивания и испытания одной или нескольких характеристик изделия и сравнение полученных результатов с установленными требованиями для определения соответствия.
Примечание - Контроль проводят в соответствии с ISO 404.
4.20 контролируемая партия (test unit): Заданное количество труб одного заданного наружного диаметра и толщины стенки, изготовленных по одной технологии, из одной плавки, в одних условиях производства.
4.21 лазерная сварка, LW (laser welding, LW): Способ получения шва при применении сварки лазерным лучом, который плавит и соединяет свариваемые кромки, с предварительным нагревом или без предварительного нагрева кромок, с защитой зоны сварки подаваемым извне газом или газовой смесью.
4.22 материнский листовой прокат (mother plate): Горячекатаная листовая сталь, выработанная из одного нагретого сляба, которая может использоваться для производства одной или нескольких труб.
4.23 материнский рулонный прокат (mother coil): Горячекатаная рулонная сталь, выработанная из одного нагретого сляба, которая может использоваться для производства одной или нескольких труб.
4.24 непрерывная сварка, CW (continuous welding): Способ получения шва при применении печного нагрева полосы и механического сжатия подготовленных кромок, при котором последующие участки полосы соединяются таким образом, чтобы обеспечить непрерывную подачу полосы в оборудование для сварки.
4.25 неразрушающий контроль, NDT (non-destructive inspection, NDT): Контроль труб для выявления несовершенств с использованием рентгенографического, ультразвукового или иного метода, указанного в настоящем стандарте, не приводящего к изменению, напряжению или разрушению материалов.
4.26 несовершенство (imperfection): Несплошность или неоднородность в стенке изделия или на его поверхности, выявляемая методами контроля, указанными в настоящем стандарте.
4.27 обработчик (processor): Фирма, компания или корпорация, эксплуатирующая оборудование, предназначенное для термообработки труб, изготовленных трубным заводом.
Примечание - Определение термина приведено в соответствии со стандартом [6].
4.28 образец (test piece): Часть пробы с заданными размерами, механически обработанная или необработанная, приведенная в требуемое состояние для испытания.
4.29 обязательные элементы (normative elements): Элементы, которые описывают область применения документа, и которые устанавливают положения, являющиеся обязательными для реализации стандарта.
Примечание - Директивы ISO/IEC, часть 2.
4.30 окончательная холодная обработка (cold finishing): Операция холодной обработки (обычно холодная деформация) с остаточной деформацией более 1,5%.
Примечание - Окончательная холодная обработка отличается от холодного экспандирования и калибрования в холодном состоянии по величине остаточной деформации.
4.31 плавка (heat): Металл, произведенный в одном цикле процесса периодической плавки.
4.32 подрез (undercut): Канавка, проплавленная в основном металле у кромки лицевой поверхности сварного шва и незаполненная наплавленным металлом.
4.33 показание (indication): Свидетельство, полученное при неразрушающем контроле.
4.34 после прокатки с нормализацией (normalizing rolled): Состояние поставки труб после процесса прокатки, при котором окончательную деформацию проводят в определенном интервале температур, что позволяет получить материал в состоянии, эквивалентном состоянию после отдельной нормализации, с заданными механическими свойствами, не изменяемыми последующей отдельной нормализацией.
4.35 после термомеханической прокатки (thermomechanical rolled): Состояние поставки труб, изготовленных из горячекатаного листового или рулонного проката, которое достигнуто при проведении окончательной деформации труб в определенном интервале температур, что позволяет получить материал с определенными свойствами, которые не могут быть получены или воспроизведены за счет отдельной термообработки; с последующим охлаждением (возможно с повышенной скоростью охлаждения), с отпуском или без отпуска, включая самоотпуск.
Примечание - Последующая термообработка при температуре свыше 580 °C может привести к снижению прочностных свойств материала.
4.36 после формоизменения с нормализацией (normalizing formed): Состояние поставки труб после процесса формоизменения, при котором окончательную деформацию проводят в определенном интервале температур, что позволяет получить состояние материала, эквивалентное состоянию после отдельной нормализации, с заданными механическими свойствами, не изменяемыми при последующей отдельной нормализации.
Примечание - Последующая термообработка при температуре свыше 580 °C может привести к снижению прочностных свойств материала.
4.37 по согласованию (as agreed): Требование должно быть согласовано между изготовителем и заказчиком и указано в заказе на поставку.
Примечание - Например, требования, указанные в 7.2, перечисление c).
4.38 проба (sample): Объем материала, отобранного от испытуемого изделия с целью получения одного или нескольких образцов.
4.39 расслоение (lamination): Внутреннее разделение в металле, слои которого обычно параллельны поверхности трубы.
4.40 сварная труба (welded pipe): Труба CW, COWH, COWL, EW, HFW, LFW, LW, SAWH или SAWL, согласно определениям, данным в настоящем стандарте.
4.41 справочные элементы (informative elements): Элементы, которые:
a) идентифицируют документ, дают понятие о его содержании и объясняют его основания, процесс разработки и/или взаимосвязь с другими документами;
b) дают дополнительную информацию, помогающую в понимании или использовании документа.
Примечание - Директивы ISO/IEC, часть 2.
4.42 стыкованная труба (jointer): Труба, состоящая из двух отрезков, соединенных или сваренных вместе изготовителем труб.
4.43 стыковой сварной шов концов рулонного или листового проката (coil/plate end weld): Сварной шов, соединяющий концевые кромки рулонного или листового проката.
4.44 тело трубы (pipe body): Для бесшовных труб - вся труба.
4.45 тело трубы (pipe body): Для сварных труб - вся труба, за исключением сварного шва (швов) и зоны термического влияния.
4.46 термомеханическое формообразование (thermomechanical forming): Процесс формообразования труб в горячем состоянии, при котором окончательную деформацию проводят в определенном интервале температур, что позволяет получить материал с определенными свойствами, которые не могут быть получены или воспроизведены за счет отдельной термообработки; с последующим охлаждением (возможно с повышенной скоростью охлаждения), с отпуском или без отпуска, включая самоотпуск.
Примечание - Последующая термообработка при температуре свыше 580 °C может привести к снижению прочностных свойств материала.
4.47 технологический шов (tack weld): Прерывистый или непрерывный сварной шов, используемый для выравнивания соединяемых кромок до момента выполнения окончательного сварного соединения.
4.48 труба COW (COW pipe): Труба с одним или двумя продольными швами или одним спиральным швом, полученными способом сочетания дуговой сварки металлическим электродом в среде защитного газа и дуговой сварки под флюсом, имеющими валик металла, наплавленный при дуговой сварке металлическим электродом в среде защитного газа, полностью не удаляемый при проходах сварки под флюсом.
4.49 труба COWH (COWH pipe): Труба с одним спиральным швом, полученным способом сочетания дуговой сварки металлическим электродом в среде защитного газа и дуговой сварки под флюсом, имеющим валик металла, наплавленный при дуговой сварке металлическим электродом в среде защитного газа, полностью не удаляемый при проходах сварки под флюсом.
4.50 труба COWL (COWL pipe): Труба с одним или двумя продольными швами, изготовленная способом сочетания дуговой сварки металлическим электродом в среде защитного газа и дуговой сварки под флюсом, имеющими валик металла, наплавленный при дуговой сварке металлическим электродом в среде защитного газа, который при проходах сварки под флюсом полностью не удаляется.
4.51 труба CW (CW pipe): Труба с одним продольным швом, полученным способом непрерывной сварки.
4.52 труба EW (EW pipe): Труба с одним продольным швом, полученным способом низко- или высокочастотной электросварки.
4.53 труба HFW (HFW pipe): Электросварная труба, изготовленная способом высокочастотной сварки с частотой тока 70 кГц и более.
4.54 труба LFW (LFW pipe): Электросварная труба, изготовленная способом низкочастотной сварки с частотой тока менее 70 кГц.
4.55 труба LW (LW pipe): Труба с одним продольным швом, полученным способом лазерной сварки.
4.56 труба SAW (SAW pipe): Труба с одним или двумя продольными швами или одним спиральным швом, полученными способом дуговой сварки под флюсом.
4.57 труба SAWH (SAWH pipe): Труба с одним спиральным швом, полученным способом дуговой сварки под флюсом.
4.58 труба SAWL (SAWL pipe): Труба с одним или двумя продольными швами, полученными способом дуговой сварки под флюсом.
4.59 трубный завод (pipe mill): Фирма, компания или корпорация, которая эксплуатирует оборудование для производства труб.
Примечание - Определение термина приведено в соответствии со стандартом [6].
4.60 условия эксплуатации (service condition): Условия применения, указанные заказчиком в заказе на поставку.
Примечание - Применяемые в настоящем стандарте термины "кислая среда" и "морские условия" обозначают условия эксплуатации.
4.61 холодноэкспандированная труба (cold-expanded pipe): Труба, наружный диаметр которой был увеличен по всей длине путем приложения внутреннего гидростатического давления в закрытых штампах или механическим устройством для внутреннего экспандирования при рабочей температуре оборудования.
4.62 холоднодеформированная труба (cold-sized pipe): Труба, наружный диаметр которой был увеличен или уменьшен на части ее длины или по всей длине в процессе окончательного изменения формы (в том числе в процессе электросварки EW) при рабочей температуре оборудования.
4.63 холодное формообразование (cold forming): Процесс формообразования рулонного или листового проката в трубу без нагрева.
4.64 шов COW (COW seam): Продольный или спиральный шов, полученный способом сочетания дуговой сварки металлическим электродом в среде защитного газа и дуговой сварки под флюсом, имеющий валик металла, наплавленный при дуговой сварке металлическим электродом в среде защитного газа, полностью не удаляемый при проходах сварки под флюсом.
4.65 шов EW (EW seam): Продольный шов, полученный способом электросварки.
4.66 шов SAW (SAW seam): Продольный или спиральный шов, полученный способом дуговой сварки под флюсом.
4.67 электросварка, EW (electric welding, EW): Способ получения шва сваркой электросопротивлением, при которой свариваемые кромки прижимаются друг к другу под механическим воздействием, а тепло для сварки выделяется вследствие сопротивления приложенному или наведенному электрическому току.
В настоящем стандарте применены следующие обозначения:
a - длина стыкового сварного шва концов рулонного или листового проката, мм;
Agb - размер оправки (пуансона) для испытания на направленный загиб, мм;
AL - площадь внутреннего поперечного сечения трубы, мм2;
Ap - площадь поперечного сечения стенки трубы, мм2;
AR - площадь поперечного сечения торцевого уплотнения, мм2;
Axc - применяемая для расчета площадь поперечного сечения образца для испытания на растяжение, мм2;
b - заданная ширина торцевой плоскости муфты, мм;
B - расстояние между стенками матрицы или опорами при испытании на направленный загиб;
C - константа;
CEIIW - углеродный эквивалент, рассчитываемый по формуле Международного института сварки;
CEPcm - углеродный эквивалент, рассчитываемый по химической составляющей формулы Ито - Бессио;
d - расчетный внутренний диаметр трубы, мм;
D - наружный диаметр трубы, мм;
Da - наружный диаметр трубы после деформации, задаваемый изготовителем, мм;
Db - наружный диаметр трубы до деформации, задаваемый изготовителем, мм;
f - частота (циклы в секунду), Гц;
L - длина трубы, м;
P - гидростатическое испытательное давление, МПа;
PR - внутреннее давление на торцевое уплотнение, МПа;
r - радиус, мм;
ra - радиус оправки (пуансона) для испытания на направленный загиб, мм;
rb - радиус матрицы для испытания на направленный загиб, мм;
r0 - наружный радиус трубы, мм;
sr - коэффициент деформации;
S - тангенциальное напряжение при гидростатическом испытании, МПа;
t - толщина стенки трубы, мм;
tmin - допустимая минимальная толщина стенки трубы, мм;
Vt - поперечная скорость распространения ультразвука, м/с;
Dм (W) - заданный наружный диаметр муфты;
Df (Q) - заданный диаметр фаски в плоскости торца муфты, мм;
- предел текучести (непропорциональное удлинение 0,2%), МПа; - предел текучести (общее удлинение 0,5%), МПа; - заданный минимальный предел прочности, МПа; - предел прочности на растяжение, МПа;Kv (KV) - работа удара при испытании образца с V-образным надрезом полного размера, Дж;
LMc (NL) - заданная минимальная длина муфты, мм;
- масса на единицу длины трубы без резьбы, кг/м.В настоящем стандарте приняты следующие сокращения:
COWH (combination helical welding process for pipe during manufacturing) - комбинированный способ сварки для изготовления труб со спиральным швом;
COWL (combination longitudinal welding process for pipe during manufacturing) - комбинированный способ сварки для изготовления труб с продольным швом;
CTOD (crack tip opening displacement) - раскрытие в вершине трещины;
CVN (charpy V-notch) - V-образный надрез;
CW (continuous welding process for pipe during manufacturing) - непрерывный способ сварки для изготовления труб;
DWT (drop-weight tear) - испытание падающим грузом;
EDI (electronic data interchange) - электронный обмен данными;
EW (electric resistance or electric induction welding process for pipe during manufacturing) - способ электросварки сопротивлением или индукционной электросварки для изготовления труб;
HAZ (heat-affected zone) - зона термического влияния;
HBW (Brinell hardness) - твердость по Бринеллю;
HFW (high frequency electric welding process for pipe during manufacturing) - способ высокочастотной электросварки для изготовления труб;
HIC (hydrogen-induced cracking) - водородное растрескивание;
HRC (Rockwell hardness, C scale) - твердость по шкале С Роквелла;
HV (Vickers hardness) - твердость по Виккерсу;
IQI (image quality indicator) - эталон качества изображения;
LFW (low frequency electric welding process for pipe during manufacturing) - способ низкочастотной электросварки для изготовления труб;
LW (laser welding process for pipe during manufacturing) - способ лазерной сварки для изготовления труб;
MT (magnetic particle testing) - магнитопорошковый контроль;
NDT (non-destructive testing) - неразрушающий контроль;
PSL (product specification level) - уровень требований к продукции;
PT (penetrant testing) - капиллярный контроль;
SAWH (submerged arc helical welding process for pipe during manufacture) - способ дуговой сварки под флюсом для изготовления труб со спиральным швом;
SAWL (submerged arc longitudinal welding process for pipe during manufacture) - способ дуговой сварки под флюсом для изготовления труб с продольным швом;
SI (international system of units) - международная система единиц измерения;
SMLS (seamless pipe) - бесшовная труба;
SSC (sulphide stress cracking) - сульфидное растрескивание под напряжением;
SWC (step-wise cracking) - ступенчатое растрескивание;
TFL (through-the-flowline) - напорный трубопровод;
USC (United States customary units) - традиционная американская система единиц;
UT (ultrasonic testing) - ультразвуковой контроль.
6.1.1 Группы прочности труб уровня PSL-1 указаны в таблице 1. Обозначение группы прочности представляет собой сочетание букв и цифр. Группа прочности идентифицирует уровень прочности труб и связана с химическим составом стали.
Примечание - Цифровая часть обозначения групп прочности соответствует заданному минимальному пределу текучести
6.1.2 Группы прочности труб уровня PSL-2 указаны в таблице 1. Обозначение группы прочности представляет собой сочетание букв и цифр. Группа прочности идентифицирует уровень прочности труб и связана с химическим составом стали.
Группа прочности трубы дополнительно содержит буквы R, N, Q или M, которые указывают на состояние поставки труб (таблица 3).
Примечания
1 Обозначения группы прочности B не содержат указания на заданный минимальный предел текучести, однако цифровая часть других обозначений групп прочности соответствует заданному минимальному пределу текучести.
2 Обозначения групп прочности труб, предназначенных для эксплуатации в кислой среде, - в соответствии с H.4.1.1.
3 Обозначения групп прочности труб, предназначенных для эксплуатации в морских условиях, - в соответствии с J.4.1.1.
4 Обозначения групп прочности труб, предназначенных для эксплуатации европейских наземных газопроводов, - в соответствии с M.4.1.1.
Таблица 1
6.1.3 Обозначения марок стали (номера стали), применяемые в европейской нумерационной системе обозначений в дополнение к наименованию групп прочности, приведены в таблице L.1 для справки.
6.2.1 Если конкретное состояние поставки не указано в заказе на поставку, то состояние поставки труб уровня PSL-1 по каждой заказанной позиции выбирает изготовитель. Состояние поставки должно соответствовать требованиям таблиц 1 и 3.
6.2.2 При поставке труб уровня PSL-2 состояние поставки должно соответствовать требованиям заказа на поставку по указанному в нем обозначению группы прочности.
Заказ на поставку должен содержать следующую информацию:
b) уровень PSL-1 или уровень PSL-2;
c) тип труб (таблица 2);
d) обозначение настоящего стандарта;
f) наружный диаметр и толщину стенки (9.11.1.2);
h) подтверждение применимости отдельных приложений настоящего стандарта.
В заказе на поставку должно быть указано, какие из следующих положений применяют к конкретной позиции заказа.
1) обозначение для промежуточных групп прочности труб (таблица 1, сноска a));
3) химический состав для труб толщиной стенки t > 25,0 мм (9.2.3);
4) предельные значения углеродных эквивалентов для труб уровня PSL-2 группы прочности L415N или X60N (таблица 5);
5) предельные значения углеродных эквивалентов для труб уровня PSL-2 группы прочности L555Q или X80Q, L625Q или X90Q и L690Q или X100Q (таблица 5);
6) предельные значения углеродных эквивалентов для бесшовных труб (SMLS) уровня PSL-2 толщиной стенки t > 20,0 мм (таблица 5, сноска a));
7) предельные отклонения диаметра и овальность для труб наружным диаметром D > 1 422 мм (таблица 10);
8) предельные отклонения диаметра и овальность концов для бесшовных труб (SMLS) толщиной стенки t > 25,0 мм (таблица 10, сноска b));
9) стандарт, применимый к швам стыкованных труб (A.1.2).
1) интервал значений коэффициента деформации для холодноэкспандированных труб (8.9.2);
2) формула для определения коэффициента деформации (8.9.3);
4) предельные значения для химического состава труб уровня PSL-2 (таблица 5, сноски c), e), f), g), h), i), k) и l));
5) отношение предела текучести к пределу прочности для групп прочности L625 или X90, L690 или X100 и L830 или X120 (таблица 7, сноски g) и h) или таблица J.2, сноски h) и i));
6) оценка и документирование площади вязкого разрушения после испытаний на ударный изгиб (9.8.2.3);
7) предельные отклонения для труб немерной длины (9.11.3.3, перечисление a));
8) тип резьбовой смазки (9.12.2.4);
11) метод химического анализа металла готового изделия (10.2.4.1);
12) альтернативный метод измерения диаметра труб наружным диаметром D
13) смещение продольных сварных швов на сварном шве стыкованных труб (A.2.4);
14) ремонт холодноэкспандированных труб (C.4.2);
15) альтернативный тип эталона чувствительности изображения (E.4.3.1).
2) поставка бесшовных труб уровня PSL-1 из группы прочности B или L245 в состоянии после закалки и отпуска (таблица 1);
3) поставка труб промежуточных групп прочности [таблица 2, сноска a)];
4) поставка труб SAWL с двумя швами [таблица 2, сноска c)];
5) альтернатива заданной термообработке шва для труб уровня PSL-1 (8.8.1);
6) поставка труб SAWH со стыковыми сварными швами концов рулонного или листового проката на концах труб (8.10.3);
7) поставка стыкованных труб (8.11);
8) температура испытаний на ударный изгиб образцов с V-образным надрезом (CVN) ниже 0 °C (9.8.2.1, 9.8.2.2 и 9.8.3);
9) испытание на ударный изгиб тела труб на образцах с V-образным надрезом (CVN) для сварных труб уровня PSL-2 наружным диаметром D < 508 мм для определения площади вязкого разрушения (9.8.2.2 и таблица 18);
10) испытание на ударный изгиб продольных сварных швов на образцах с V-образным надрезом (CVN) для труб HFW уровня PSL-2 (9.8.3 и таблица 18);
11) испытание падающим грузом (DWT) тела сварных труб уровня PSL-2 наружным диаметром D
12) температура испытания падающим грузом (DWT) ниже 0 °C (9.9.1);
15) специальная форма фаски (9.12.5.3);
16) удаление наружного валика сварного шва на концах труб SAW или COW (9.13.2.2, перечисление e));
17) данные о свариваемости или испытание свариваемости для труб уровня PSL-2 (9.15);
18) вид документа о приемочном контроле для труб уровня PSL-1 (10.1.2.1);
19) информация о производстве для труб уровня PSL-1 (10.1.2.2);
20) альтернативный вид документа о приемочном контроле для труб уровня PSL-2 (10.1.3.1);
21) применение поперечных образцов для испытаний на растяжение бесшовных труб (SMLS), не подвергавшихся холодному экспандированию (таблица 20, сноска c);
22) применение для определения предела текучести в поперечном направлении кольцевого образца для испытания на раздачу (10.2.3.2, таблица 19, сноска c) и таблица 20, сноска d));
23) применение контроля, альтернативного макрографическому (10.2.5.2);
24) контроль твердости в процессе производства труб EW и LW (10.2.5.3);
25) специальные условия гидростатических испытаний труб с нарезанной резьбой и навинченной муфтой (10.2.6.1);
26) альтернативное давление гидроиспытания (таблица 26);
27) применение минимально допустимой толщины стенки для расчета гидростатического испытательного давления (10.2.6.7);
28) применение специального метода для определения диаметра трубы (10.2.8.1);
29) применение измерений внутреннего диаметра для определения диаметра и овальности экспандированных труб наружным диаметром D
30) применение специального метода для определения других размеров труб (10.2.8.7);
31) маркировка муфт краской (11.1.2);
32) дополнительная маркировка, указанная заказчиком (11.1.4);
33) специальная поверхность или участок для маркировки труб (11.2.2, перечисление b) и 11.2.6, перечисление b));
34) маркировка клеймением или виброгравировкой (11.2.3);
35) альтернативное расположение маркировки труб (11.2.4);
36) альтернативный формат маркировки длины труб (11.2.6, перечисление a));
37) цветовая идентификация труб (11.2.7);
38) маркировка труб несколькими группами прочности (11.4.1);
39) временное наружное покрытие (12.1.2);
40) специальное покрытие (12.1.3);
41) внутреннее покрытие (12.1.4);
42) аттестация технологии производства для труб уровня PSL-2, применение приложения B (раздел B.2);
43) рентгенографический контроль сварных швов SAW или стыковых сварных швов концов рулонного или листового проката (таблица E.1);
44) неразрушающий контроль бесшовных труб (SMLS) уровня PSL-1 (E.3.1.2);
45) неразрушающий контроль сварных швов EW после гидростатических испытаний (E.3.1.3, перечисление b));
46) ультразвуковой контроль сварных труб для выявления несовершенств типа расслоений на концах труб (E.3.2.3);
47) ультразвуковой контроль бесшовных труб (SMLS) для выявления несовершенств типа расслоений на концах труб (E.3.3.2);
48) рентгенографический контроль (раздел E.4 и K.5.3, перечисление a));
49) применение для ультразвукового контроля стандартных образцов с отверстиями и надрезами (таблица E.7);
50) альтернативная практика повторного контроля швов COW (E.5.5.5);
51) ультразвуковой контроль труб EW, SAW или COW для выявления несовершенств типа расслоений в теле трубы (раздел E.8);
52) ультразвуковой контроль для выявления несовершенств типа расслоений по кромкам рулонного или листового проката или в сварном шве труб EW, SAW или COW (раздел E.9);
53) поставка сварных муфт для труб наружным диаметром D
54) применение приложения G к трубам уровня PSL-2, стойким к распространению вязкого разрушения на газопроводах, когда заказчик должен указать температуру испытания на ударный изгиб и минимальную среднюю работу удара (раздел G.2);
55) трубы уровня PSL-2 для эксплуатации в кислой среде, применение приложения H (раздел H.2);
56) трубы для TFL, применение приложения I (раздел I.2);
57) трубы, предназначенные для эксплуатации в морских условиях, применение приложения J (раздел J.2);
58) трубы уровня PSL-2, предназначенные для европейских магистральных газопроводов; применение приложения M (раздел M.2);
59) любые другие дополнительные или более жесткие требования.
Трубы, поставляемые по настоящему стандарту, должны быть изготовлены в соответствии с требованиями и ограничениями, указанными в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
требований к продукции
Таблица 3
Заключительные операции, выполняемые при производстве труб, влияющие на их соответствие требованиям настоящего стандарта (кроме химического состава и размеров), должны пройти процедуру валидации.
Процессы, требующие валидации:
- для бесшовных труб в состоянии после прокатки: операция заключительного подогрева и калибровка труб в горячем состоянии или редуцирование; высадка и холодная окончательная обработка, при применении;
- для бесшовных термообработанных труб: термообработка;
- для электросварных труб без термообработки: калибровка и сварка шва; термообработка шва и высадка, при применении;
- для электросварных термообработанных труб: сварка шва и термообработка труб по всему объему;
- для неэкспандированных труб SAW и COW: формообразование трубы, сварка шва, ремонтная сварка; по применимости, термообработка;
- для экспандированных труб SAW и COW: формообразование трубы, сварка шва, ремонтная сварка, экспандирование.
8.3.1 Поставщики - сталеплавильные и прокатные заводы должны иметь документально оформленную систему качества.
Примечание - Сертификация системы менеджмента качества не требуется. Для соответствия требованиям настоящего стандарта необходимо создать и принять систему качества. Выбор системы качества, наиболее полно отражающий нужды компании, должен быть представлен менеджментом этой компании. Существует множество систем менеджмента качества, к которым можно обратиться как к справочному руководству при разработке необходимой системы качества, включая [2] и [3], которые содержат положения, специфичные для нефтегазовой промышленности, или же [4], где содержатся общие требования к системе менеджмента качества, подвергаемой аудиту. Данный список стандартов не является исчерпывающим, а представлен только для справки.
8.3.2 Трубная заготовка, рулонный или листовой прокат, применяемые в качестве исходной заготовки для производства труб, должны быть изготовлены из стали, полученной:
- кислородно-конвертерным,
- электросталеплавильным процессом или
- мартеновским процессом в сочетании с процессом внепечной доводки.
8.3.3 Для труб уровня PSL-2 сталь должна быть раскислена и произведена по технологии, обеспечивающей получение мелкого зерна.
8.3.4 На рулонном или листовом прокате, применяемом для изготовления труб уровня PSL-2, не должно быть ремонтных сварных швов.
8.3.5 Ширина рулонного или листового проката, применяемого для производства спиральношовных труб, должна быть кратной не менее 0,8 и не более 3,0 наружного диаметра трубы.
8.3.6 Любые смазочные вещества, которые загрязняют зону разделки шва или прилегающие участки, должны быть удалены до выполнения продольных сварных швов на трубах SAWL или COWL или спиральных сварных швов на трубах SAWH или COWH.
8.3.7 Для сварных труб в состоянии поставки M необходимо установить и контролировать ответственные параметры технологии прокатки рулонного или листового проката (например: нагрев, температуры прокатки и охлаждения, время и предельные отклонения), чтобы гарантировать однородность механических свойств по всем трубам с учетом:
- характеристик рулонного или листового проката и их изменчивости;
- чувствительности свойств к параметрам технологии прокатки;
- обрезки рулонного или листового проката;
- изменений механических свойств при растяжении, которые неизбежны при формообразовании труб.
Допустимые интервалы изменения ответственных параметров технологии прокатки рулонного или листового проката должны быть документально оформлены.
8.3.8 Для сварных труб в состоянии поставки M необходимо осуществлять контроль технологии прокатки рулонного или листового проката для обеспечения запланированных результатов, упомянутый в 8.3.7, следующим образом:
- выборочные испытания рулонного или листового проката и труб или данные о параметрах технологии производства рулонного или листового проката и/или труб и их свойств, должны подтверждать, что допустимые интервалы изменения ответственных параметров технологии обеспечены, а требуемые свойства труб достигнуты;
- для рулонного или листового проката групп прочности выше L360M или X52M изготовитель труб должен провести технический аудит на месте его производства. Допускается использование результатов ранее проведенного аудита при условии проведения последующих периодических проверок, на месте или дистанционно, подтверждающих, что технология прокатки рулонного или листового проката по-прежнему обеспечивает получение запланированных результатов. Как часть аудита необходимо проверять критерии валидации технологии прокатки рулонного или листового проката.
8.3.9 Отступления от документально предусмотренных пределов в процессе изготовления рулонного или листового проката должны контролироваться с помощью механических испытаний горячекатаного проката и/или труб на соответствие установленным требованиям посредством документированных методик с присвоением контролируемой партии материала отдельного обозначения.
8.4.1 Технологические сварные швы должны быть выполнены с применением следующих способов сварки:
a) полуавтоматической дуговой сварки под флюсом;
b) электросварки;
c) дуговой сварки металлическим электродом в среде защитного газа;
d) дуговой сварки трубчатым электродом;
e) дуговой сварки покрытым металлическим электродом с низкой массовой долей водорода;
f) лазерной сварки.
8.4.2 Технологические сварные швы должны быть:
a) расплавлены и слиты с конечным сварным швом;
b) удалены механической обработкой;
c) обработаны в соответствии с C.2.
При сварке труб COW первый слой должен быть непрерывным и должен быть выполнен дуговой сваркой металлическим электродом в среде защитного газа, после чего выполняют дуговую сварку под флюсом, причем должен быть выполнен хотя бы один валик на внутренней поверхности трубы и хотя бы один валик на наружной поверхности трубы; при этом валик, выполненный дуговой сваркой металлическим электродом в среде защитного газа, при дуговой сварке под флюсом полностью переплавляют.
При сварке труб SAW дуговой сваркой под флюсом хотя бы один валик должен быть выполнен на внутренней поверхности трубы и хотя бы один валик на наружной поверхности трубы.
На трубах с двумя швами сварные швы должны быть расположены примерно на 180° друг от друга.
На трубах групп прочности выше L290 или X42 сварной шов и зона термического влияния должны быть подвергнуты термообработке, моделирующей нормализацию, за исключением случаев, когда согласовано проведение альтернативной термообработки. В случае такой замены изготовитель должен продемонстрировать эффективность выбранной термообработки по согласованной процедуре подтверждения. Такая процедура должна включать как минимум контроль твердости, оценку микроструктуры или механические испытания. На трубах групп прочности L290 или X42 и ниже сварной шов должен быть подвергнут термообработке, моделирующей нормализацию или термообработке, обеспечивающей отсутствие неотпущенного мартенсита.
Сварной шов и вся зона термического влияния труб всех групп прочности должны быть подвергнуты термообработке, моделирующей нормализацию.
8.9.1 За исключением предусмотренного в 8.9.2, коэффициент деформации для холоднодеформированных труб не должен превышать 0,015, кроме случаев, когда:
a) трубы подвергают последующей нормализации или закалке и отпуску;
b) трубы, подвергнутые холодной деформации, подвергают последующей термообработке для снятия напряжений.
8.9.2 Если не согласовано иное, коэффициент деформации для холодноэкспандированных труб должен быть не менее 0,003 и не более 0,015.
8.9.3 Если не согласовано иное, коэффициент деформации sr должен быть рассчитан по следующей формуле
(1)где Da - наружный диаметр после деформации, задаваемый изготовителем, мм;
Db - наружный диаметр до деформации, задаваемый изготовителем, мм;
|Da - Db| - абсолютное значение разности наружных диаметров, мм.
8.10.1 На готовой трубе с продольным швом не допускаются стыковые сварные швы концов рулонного или листового проката.
8.10.2 На готовых спиральношовных трубах допускается пересечение стыковых сварных швов концов рулонного или листового проката и спиральных сварных швов на расстоянии не менее 300 мм от торцов трубы.
8.10.3 Если согласовано, стыковые сварные швы концов рулонного или листового проката на концах спиральношовных труб допускаются при условии разделения на соответствующих концах труб стыкового сварного шва концов рулонного или листового проката и спирального шва на расстояние не менее 150 мм по окружности.
8.10.4 Стыковые сварные швы концов рулонного или листового проката на готовых спиральношовных трубах должны быть:
a) выполнены дуговой сваркой под флюсом или сочетанием дуговой сварки под флюсом и дуговой сварки металлическим электродом в среде защитного газа;
b) проконтролированы по тем же критериям приемки, которые установлены для спиральных сварных швов.
8.11.1 Если согласовано, допускается поставка стыкованных труб.
8.11.2 Сварные стыкованные трубы должны быть изготовлены в соответствии с требованиями приложения A.
8.11.3 Трубы, используемые для изготовления стыкованных труб, должны быть не короче 1,5 м.
8.11.4 Части труб, используемые для изготовления стыкованных труб, должны пройти контроль, включая гидростатическое испытание. В качестве альтернативы допускается проведение гидростатического испытания готовой стыкованной трубы.
Термообработка должна быть проведена в соответствии с документированными процедурами изготовителя.
8.13.1 Для труб уровня PSL-1 изготовитель должен разработать и выполнять документированные процедуры для сохранения следующих данных:
a) идентификационных данных плавки до того, пока не будут проведены все необходимые анализы для определения химического состава и продемонстрировано соответствие установленным требованиям;
b) идентификационных данных контролируемой партии до того, пока не будут проведены все необходимые механические испытания и продемонстрировано соответствие установленным требованиям.
8.13.2 Для труб уровня PSL-2 изготовитель должен разработать и выполнять документированные процедуры для сохранения идентификационных данных плавки и контролируемой партии. Такие процедуры должны предусматривать способы прослеживания любой отдельной трубы до соответствующей контролируемой партии и результатов химического анализа и механических испытаний.
9.1.1 Общие технические требования к поставке труб должны соответствовать требованиям ISO 404.
9.1.2 Трубы групп прочности L415 или X60 и выше должны поставляться вместо труб, заказанных как трубы групп прочности L360 или X52 и ниже, только по согласованию с заказчиком.
9.2.1 Химический состав стали труб стандартных групп прочности уровня PSL-1 толщиной стенки t
Примечание - Сталь групп прочности L175P или A25P подвергают рефосфорированию, и она, соответственно, более подходит для нарезания резьбы, чем сталь групп прочности L175 или A25, однако хуже поддается загибу.
Таблица 4
толщиной стенки t
9.2.2 Химический состав труб стандартных групп прочности уровня PSL-2 толщиной стенки t
Таблица 5
толщиной стенки t
9.2.3 Требования к химическому составу для труб уровня PSL-1 или уровня PSL-2 толщиной стенки t > 25,0 мм должны быть согласованы, при этом за основу принимают требования, указанные в таблице 4 или 5.
9.2.4 Для труб уровня PSL-2 с массовой долей углерода в стали по анализу изделия, не превышающей 0,12%, углеродный эквивалент CEPcm должен быть рассчитан по следующей формуле:
где обозначения химических элементов представляют собой массовую долю элемента в стали в процентах (таблица 5).
Если по анализу плавки массовая доля бора менее 0,0005%, то допускается не определять содержание бора при анализе изделия и для расчета CEPcm считать массовую долю бора равной нулю.
9.2.5 Для труб уровня PSL-2 с массовой долей углерода в стали по анализу изделия, превышающей 0,12%, углеродный эквивалент
(3)где обозначения химических элементов представляют собой массовую долю элемента в стали в процентах (таблица 5).
Примечание - Формулы для расчета углеродных эквивалентов (2) и (3), отличающиеся от принятых по правилам ISO, приведены с учетом многолетней практики применения в нефтяной и газовой промышленности.
9.3.1 Механические свойства труб уровня PSL-1 при испытаниях на растяжение должны соответствовать требованиям таблицы 6.
Таблица 6
Требования к механическим свойствам труб уровня PSL-1
при испытаниях на растяжение
9.3.2 Механические свойства труб уровня PSL-2 при испытаниях на растяжение должны соответствовать требованиям таблицы 7.
Таблица 7
Требования к механическим свойствам труб уровня PSL-2
при испытаниях на растяжение
9.4.1 Труба должна выдерживать гидростатическое испытание без утечек через сварной шов или тело трубы, за исключением допускаемого в 9.4.2.
9.4.2 Стыкованные трубы допускается не подвергать гидростатическому испытанию при условии, что отрезки труб, использованные для их изготовления, выдержали гидростатическое испытание до операции соединения.
Не допускается раскрытие сварного шва и образование трещин на любом участке образца для испытаний.
Примечание - При испытаниях на загиб к сварному шву относится расстояние 6,4 мм с каждой стороны от линии сплавления.
При испытании на сплющивание применимы следующие критерии приемки:
a) для труб EW групп прочности L210 или A и выше и труб LW наружным диаметром D < 323,9 мм:
1) для труб групп прочности L415 или X60 и выше толщиной стенки t
2) для труб с отношением D/t > 10 - не допускаются трещины или разрывы на любом участке образца, кроме сварного шва, пока расстояние между плитами не станет менее 33% исходного наружного диаметра трубы;
3) на протяжении всего испытания до соприкосновения противоположных стенок образца не должно быть признаков расслоения или трещин;
b) для труб EW и CW групп прочности L175 или A25 и L175P или A25P:
1) не допускается раскрытие сварного шва, пока расстояние между плитами не станет менее 75% исходного наружного диаметра трубы;
2) не допускаются трещины или разрывы на любом участке образца, кроме сварного шва, пока расстояние между плитами не станет менее 60% исходного наружного диаметра трубы.
Примечания
1 К сварному шву относится расстояние с каждой стороны от линии сплавления, равное 6,4 мм для труб наружным диаметром D < 60,3 мм и 13 мм для труб наружным диаметром D
2 Если испытание на сплющивание труб EW, обрабатываемых на стане горячего редуцирования, проводят до такой обработки, то исходным диаметром является диаметр, указанный изготовителем; во всех других случаях исходным наружным диаметром является заданный наружный диаметр.
3 Термин "раскрытие шва" включает трещины, разломы или надрывы, которые стали видимыми в процессе испытания на сплющивание. Незначительные трещины в процессе испытания на кромках образца для испытаний не являются основанием для отбраковки.
9.7.1 За исключением допускаемого в 9.7.2, на образцах для испытаний не допускаются:
a) полное разрушение;
b) трещины или разрывы в металле сварного шва длиной более 3,2 мм независимо от их глубины;
c) трещины или разрывы в основном металле, зоне термического влияния или на линии сплавления длиной более 3,2 мм или глубиной более 12,5% толщины стенки.
9.7.2 Трещины, возникающие в процессе испытания на кромках образца для испытаний, не являются основанием для отбраковки при условии, что их длина не превышает 6,4 мм.
9.8.1 Общие положения
9.8.1.1 Если применимы образцы меньшего размера, требуемое минимальное среднее значение работы удара (для комплекта из трех образцов) должно быть равным требуемому значению для образцов полного размера, умноженному на отношение ширины образца меньшего размера к ширине образца полного размера, с округлением расчетного значения до целого джоуля.
9.8.1.2 Значение результата испытаний для отдельного образца должно быть не менее 75% требуемого минимального среднего значения работы удара (для комплекта из трех образцов).
9.8.1.3 Допускается проведение испытаний при температуре ниже установленной температуры испытания при условии соответствия результатов испытания при такой температуре установленным требованиям к работе удара и содержанию вязкой составляющей.
9.8.2 Испытания тела трубы
9.8.2.1 Минимальное среднее значение работы удара (для комплекта из трех образцов) при испытании тела трубы должно соответствовать требованиям таблицы 8, указанным для образцов полного размера, и температуре испытания 0 °C или, если согласовано, более низкой температуре испытаний.
Примечание - Значения работы удара, указанные в таблице 8, обеспечивают достаточную стойкость к началу разрушения для большинства конструкций трубопроводов.
Таблица 8
Требования к работе удара образцов
с V-образным надрезом (CVN) для тела труб уровня PSL-2
при испытаниях на ударный изгиб
9.8.2.2 Для сварных труб наружным диаметром D
Примечание - Такое содержание вязкой составляющей обеспечивает стойкость к хрупкому разрушению при температуре, равной или выше температуры испытания.
9.8.2.3 Если 9.8.2.2 не применим для какой-либо позиции заказа, то содержание вязкой составляющей в изломе образцов после испытания все равно должно быть определено для всех групп прочности и размеров труб - для справки, если не согласовано иное.
Для сварного шва и зоны термического влияния среднее значение работы удара (для комплекта из трех образцов) при испытании образцов полного размера и температуре испытания 0 °C или, если согласовано, при более низкой температуре, должно быть не менее:
a) 27 Дж - для труб наружным диаметром D < 1 422 мм групп прочности L555 или X80 и ниже;
b) 40 Дж - для труб наружным диаметром D
c) 40 Дж - для труб групп прочности выше L555 или X80.
9.9.1 Среднее содержание вязкой составляющей в изломе образцов после испытания (комплекта из двух образцов) должно быть не менее 85% при испытании при температуре 0 °C или, если согласовано, при более низкой температуре. Для труб толщиной стенки более 25,4 мм требования приемки результатов испытания падающим грузом (DWT) должны быть согласованы.
Примечания
1 Такое содержание вязкой составляющей обеспечивает стойкость к хрупкому разрушению при температуре, равной или выше температуры испытания.
2 Достаточное содержание вязкой составляющей в изломе образцов после испытания в сочетании с достаточной работой удара, при испытании образцов с V-образным надрезом (CVN), необходимо для предотвращения хрупкого разрушения и контроля вязкого разрушения в газопроводах (приложение G и таблица 20).
9.9.2 Допускается проведение испытания при температуре ниже установленной температуры испытания, при условии соответствия результатов испытания при такой температуре установленным требованиям к работе удара и содержанию вязкой составляющей.
9.10.1 Общие положения
9.10.1.1 Трубы в готовом состоянии не должны иметь дефектов.
9.10.1.2 Трубы не должны иметь трещин, раковин и непроваров.
9.10.1.3 Критерии приемки для несовершенств, выявленных неразрушающим контролем, должны соответствовать требованиям приложения E.
9.10.2 Подрезы
Подрезы на трубах SAW и COW, выявляемые при визуальном контроле, должны быть изучены, классифицированы и обработаны следующим образом:
a) подрезы глубиной менее 0,4 мм, допустимые независимо от их длины, должны быть обработаны в соответствии с C.1;
b) подрезы глубиной более 0,4, но не более 0,8 мм, допустимы, если они обработаны в соответствии с C.2 при следующих условиях:
1) длина отдельных подрезов не более 0,5t;
2) глубина отдельных подрезов не более 0,1t;
3) на любом участке сварного шва длиной 300 мм не более двух таких подрезов;
c) подрезы, превышающие ограничения, установленные в перечислении b), должны быть классифицированы как дефекты и обработаны в соответствии с C.3.
Примечание - Подрезы лучше всего могут быть выявлены визуальным контролем.
9.10.3 Прожоги
9.10.3.1 Прожоги должны быть классифицированы как дефекты.
Примечания
1 Прожоги представляют собой локализованные точки проплавления поверхности, возникающие вследствие образования дуги между электродом и поверхностью трубы.
2 Прижоги представляют собой прерывистые отметки вдоль линии сплавления труб EW, которые возникают вследствие электрического контакта между электродами, подающими сварочный ток, и поверхностью трубы, их обрабатывают в соответствии с 9.10.7.
9.10.3.2 Прожоги должны быть обработаны в соответствии с C.2 или C.3 (перечисление b) или c)), если они не могут быть удалены зачисткой или механической обработкой, после которых образующееся углубление должно быть тщательно зачищено и проверено на полноту удаления дефекта путем травления 10%-ным раствором персульфата аммония или 5%-ного раствора ниталя.
9.10.4 Расслоения
Выходящие на торец трубы или фаску расслоения или включения, длина которых по окружности при визуальном определении превышает 6,4 мм, должны быть классифицированы как дефекты. Трубы с такими дефектами должны быть забракованы или подрезаны до тех пор, пока на концах труб не останется следов расслоений или включений.
9.10.5 Геометрические отклонения
9.10.5.1 За исключением вмятин, геометрические отклонения от правильной цилиндрической формы трубы (такие как плоские вогнутости и выпуклости) глубиной более 3,2 мм, которые возникают в процессе формообразования трубы или технологических операций, измеряемые по расстоянию между крайней точкой отклонения и линией продления обычного контура трубы, должны считаться дефектами и быть обработаны в соответствии с C.3, перечисление b) или c).
9.10.5.2 Длина вмятин в любом направлении должна быть не более 0,5D, а глубина, измеряемая по расстоянию между крайней точкой отклонения и линией продления обычного контура трубы, не должна превышать следующих значений:
a) 3,2 мм - для вмятин с острым дном, образующихся при холодном формообразовании;
b) 6,4 мм - для остальных вмятин.
Вмятины, превышающие установленные ограничения, должны считаться дефектами и быть обработаны в соответствии с C.3, перечисление b) или c).
Участки повышенной твердости размером более 50 мм в любом направлении должны считаться дефектами, если их твердость превышает 35 HRC, 345 HV10 или 327 HBW по отдельным отпечаткам. Трубы с такими дефектами должны быть обработаны в соответствии с C.3, перечисление b) или c).
Другие несовершенства поверхности, обнаруженные при визуальном контроле, должны быть изучены, классифицированы и обработаны следующим образом:
a) несовершенства глубиной не более 0,125t, не уменьшающие толщину стенки ниже минимального допустимого значения, должны быть классифицированы как допустимые несовершенства и обработаны в соответствии с C.1;
b) несовершенства глубиной более 0,125t, не уменьшающие толщину стенки ниже минимального допустимого значения, должны быть классифицированы как дефекты и удалены абразивной зачисткой в соответствии с C.2 или обработаны в соответствии с C.3;
c) несовершенства, уменьшающие толщину стенки ниже минимального допустимого значения, должны быть классифицированы как дефекты и обработаны в соответствии с C.3.
Примечание - Под "несовершенствами, уменьшающими толщину стенки ниже минимального допустимого значения" понимают несовершенства, толщина стенки под которыми менее минимального допустимого значения.
9.11.1 Размеры
9.11.1.1 Трубы должны поставляться размерами, указанными в заказе на поставку, с учетом допустимых отклонений.
9.11.1.2 Наружный диаметр и толщина стенки должны быть в пределах допустимых ограничений, указанных в таблице 9.
Таблица 9
В миллиметрах
9.11.1.3 Трубы должны поставляться немерной длиной в установленном интервале длин или приблизительной длиной в соответствии с указанной в заказе на поставку.
Массу на единицу длины m1 кг/м, рассчитывают по следующей формуле:
где t - толщина стенки, указанная в заказе, мм;
D - наружный диаметр, указанный в заказе, мм.
Для труб с резьбой и муфтами масса, определенная как указано выше, должна соответствовать расчетной массе или скорректированной расчетной массе в пределах отклонений, установленных в 9.14.
Примечания
1 Номинальная масса трубы представляет собой произведение ее длины на массу единицы длины.
2 Формула (5) не учитывает увеличение массы трубы за счет массы усиления сварного шва или швов. В национальной промышленности рекомендуется рассчитывать массу на единицу длины сварных труб по формуле (5) при умножении ее на поправочный коэффициент, равный 1,010 - для спиралешовных и прямошовных труб с одним швом, 1,015 - для прямошовных труб с двумя швами.
9.11.3 Предельные отклонения диаметра, толщины стенки, длины и прямолинейности
9.11.3.1 За исключением допустимого в C.2.3, предельные отклонения диаметра и овальность не должны превышать значений, указанных в таблице 10 (с учетом 10.2.8.2).
Таблица 10
В миллиметрах
Таблица 11
В миллиметрах
a) если не согласовано иное, трубы немерной длины должны поставляться в пределах отклонений, указанных в таблице 12.
Таблица 12
В метрах
b) трубы приблизительной длины должны поставляться в пределах отклонений +/- 500 мм.
c) если согласована поставка стыкованных труб длиной менее 15,0 м, сваренных из двух труб, то они могут быть поставлены в количестве не более 5% от заказа или по согласованию.
d) если согласована поставка стыкованных труб длиной 15,0 м и более, сваренных из двух труб, то они могут быть поставлены в количестве всего заказа или его части.
e) если согласована поставка стыкованных труб длиной 15,0 м и более, сваренных из трех труб, то они могут быть поставлены в количестве не более 5% от заказа или по согласованию.
9.11.3.4 Допустимые отклонения от прямолинейности не должны превышать следующих значений:
a) отклонения от общей прямолинейности не более 0,2% общей длины трубы, как показано на рисунке 1;
b) отклонения от концевой прямолинейности не более 4,0 мм на длине 1 м от каждого торца, как показано на рисунке 2.
![]() 1 - натянутая струна или проволока; 2 - труба
Рисунок 1 - Измерение общей прямолинейности
![]() 1 - линейка; 2 - труба
9.12.1 Общие положения
9.12.1.1 Трубы группы прочности L175P или A25P уровня PSL-1 должны поставляться с нарезными концами; трубы других групп прочности уровня PSL-1 должны поставляться с концами без резьбы, если в заказе на поставку не указана другая допустимая отделка концов (таблица 2).
9.12.1.2 Трубы уровня PSL-2 должны поставляться с концами без резьбы.
9.12.1.3 На торцах труб не должно быть заусенцев.
9.12.1.4 Неперпендикулярность торцов труб, измеряемая как показано на рисунке 3, не должна превышать 1,6 мм.
![]() 1 - отклонение от перпендикулярности
9.12.2 Нарезные концы труб (только уровень PSL-1)
9.12.2.1 Нарезные концы труб должны соответствовать требованиям API Spec 5B к нарезанию, контролю и калибровке резьбы.
9.12.2.2 На один из концов каждой нарезной трубы должна быть установлена муфта, соответствующая требованиям приложения F, резьба другого конца трубы должна быть защищена в соответствии с требованиями 12.2.
9.12.2.3 Муфты должны быть установлены на трубу ручным свинчиванием или, если согласовано, механическим свинчиванием.
Примечание - Ручное свинчивание означает свинчивание с таким усилием, чтобы муфту нельзя было снять без применения ключа. Цель свинчивания муфт с таким усилием заключается в том, чтобы облегчить развинчивание муфт для очистки и контроля резьбы и нанесения свежей резьбовой смазки перед укладкой труб. Такая процедура была признана необходимой для предотвращения утечек через резьбу, особенно на газопроводах, поскольку механически навинченные муфты, установленные изготовителем, являются герметичными после свинчивания, но могут потерять герметичность в процессе транспортирования, операций погрузки-разгрузки и укладки.
9.12.2.4 Перед свинчиванием соединения на всю поверхность резьбы муфты или на соответствующую резьбу на конце трубы должна быть нанесена резьбовая смазка, соответствующая по характеристикам требованиям ISO 13678 или API RP 5A3. Вся открытая резьба должна быть покрыта консервационной смазкой, допускается нанесение резьбовой смазки вместо консервационной, при этом цвет консервационной смазки должен отличаться от цвета резьбовой смазки. Если между изготовителем и заказчиком не согласовано иное, вид смазки, наносимой на открытую резьбу, выбирает изготовитель. Какая бы смазка ни была использована, она должна быть нанесена на чистую и достаточно сухую поверхность резьбы (без следов влаги и смазочно-охлаждающих жидкостей).
9.12.3 Раструбные концы труб (только уровень PSL-1)
9.12.3.1 Раструбные трубы должны поставляться с одним раструбным концом, форма и размеры которого должны соответствовать указанным в заказе на поставку.
9.12.3.2 Раструбные концы труб подлежат визуальному контролю на соответствие требованиям 9.10.
9.12.4 Концы труб, подготовленные для свинчивания со специальными муфтами (только уровень PSL-1)
9.12.4.1 Если применимо, трубы должны поставляться с концами, подготовленными для свинчивания со специальными муфтами, форма и размеры концов должны соответствовать требованиям заказа на поставку.
9.12.4.2 На концах труб на расстоянии не менее 200 мм от каждого торца трубы не должно быть отпечатков, выступов и следов от инструмента для того, чтобы обеспечить нормальное их свинчивание с муфтами.
9.12.5 Концы труб без резьбы
9.12.5.1 Если не согласовано иное, трубы с концами без резьбы толщиной стенки t
9.12.5.2 Если не согласовано иное, на торцах труб с концами без резьбы толщиной стенки t > 3,2 мм должна быть выполнена фаска под сварку. За исключением предусмотренного в 9.12.5.3, угол фаски, измеряемый от линии, перпендикулярной к оси трубы, должен быть равен (30+5) градусов, ширина торцевого притупления - (1,6 +/- 0,8) мм.
9.12.5.3 Если согласовано, допускается поставка труб с другой фаской, например, соответствующей [9].
9.12.5.4 Если проводят механическую обработку внутренней поверхности бесшовной трубы, то угол внутренней фаски, измеренный от продольной оси трубы, не должен превышать значений, указанных в таблице 13.
Таблица 13
Максимальный угол внутренней фаски для бесшовных труб (SMLS)
9.12.5.5 При удалении внутренних заусенцев на сварных трубах наружным диаметром D > 114,3 мм угол внутренней фаски, измеренный от продольной оси трубы, не должен превышать 7,0 градусов.
9.13.1 Радиальное смещение кромок рулонного или листового проката
Для труб EW и LW радиальное смещение кромок рулонного или листового проката (рисунок 4 a) не должно приводить к уменьшению остаточной толщины стенки в сварном шве менее минимальной допустимой.
Для труб SAW и COW радиальное смещение кромок рулонного или листового проката (рисунок 4 b или рисунок 4 c, какой применим) не должно превышать допустимых значений, указанных в таблице 14.
![]() 1 - остаточная толщина стенки в сварном шве
или листового проката на трубах EW и LW
![]() 1 - наружное радиальное смещение; 2 - высота наружного
валика сварного шва; 3 - высота внутреннего валика
сварного шва; 4 - внутреннее радиальное смещение
проката и высота валиков сварного шва на трубах SAW
![]() 1 - наружное радиальное смещение; 2 - высота наружного
валика сварного шва; 3 - высота внутреннего валика сварного
шва; 4 - внутреннее радиальное смещение
проката и высота валиков сварного шва на трубах COW
![]() 1 - смещение, представляющее собой расстояние между двумя
линиями, проведенными через точки M1 и M2 перпендикулярно
касательной к поверхности трубы; M1, M2 - средние точки двух
параллельных линий, проходящих через валик сварного шва,
которые параллельны касательной к поверхности трубы
и проходят через точки пересечения линий сплавления
внутреннего и наружного валиков
![]() 1 - смещение
Рисунок 4 - Отклонения размеров сварного шва
Таблица 14
рулонного или листового проката для труб SAW и COW
В миллиметрах
9.13.2.1 Для труб EW и LW должны применяться следующие требования:
a) наружный грат должен быть удален вровень с поверхностью трубы;
b) высота остатка внутреннего грата, выступающего над прилежащей поверхностью трубы не должна превышать 1,5 мм;
c) толщина стенки в месте удаления грата не должна быть менее минимальной допустимой толщины стенки;
d) глубина углубления, образующегося после удаления внутреннего грата, не должна превышать допустимых значений, указанных в таблице 15.
Таблица 15
Максимальная допустимая глубина углубления на трубах EW и LW
В миллиметрах
9.13.2.2 Для труб SAW и COW должны применяться следующие требования:
a) поверхности внутреннего и наружного валиков сварного шва, кроме участков ремонта, не должны находиться ниже прилежащей поверхности трубы;
b) валики сварного шва должны плавно переходить к прилежащей поверхности трубы;
c) внутренний валик сварного шва должен быть удален шлифованием на расстоянии не менее 100 мм от каждого конца трубы так, чтобы высота внутреннего валика сварного шва, выступающего над прилежащей поверхностью трубы, на расстоянии не менее 100 мм от каждого торца трубы не превышала 0,5 мм. На остальной части трубы высота внутреннего валика сварного шва, выступающего над прилежащей поверхностью трубы, не должна превышать допустимых значений, указанных в таблице 16.
Таблица 16
для труб SAW и COW (кроме концов трубы)
В миллиметрах
d) высота наружного валика сварного шва, выступающего над прилежащей поверхностью трубы, не должна превышать допустимых значений, указанных в таблице 16;
e) если согласовано, высота наружного валика сварного шва, выступающего над прилежащей поверхностью трубы, на расстоянии не менее 150 мм от каждого торца трубы не должна превышать 0,5 мм.
9.13.3 Смещение валиков сварного шва на трубах SAW и COW
Для труб SAW (рисунок 4 d) и трубах COW (рисунок 4 e) смещение валиков сварного шва не является основанием для отбраковки, если оно находится в пределах следующих ограничений и было обеспечено полное проплавление и сплавление сварного шва, подтвержденное неразрушающим контролем: для труб толщиной стенки t
9.14.1 За исключением предусмотренного в 9.14.2, отклонение массы отдельной трубы от номинальной массы трубы, рассчитанной умножением ее длины на массу единицы длины трубы (9.11.2), не должно превышать:
- для специальных облегченных труб с концами без резьбы (таблица 9); - для труб групп прочности L175 или A25, L175P или A25P; - для остальных труб.9.14.2 Если в заказе на поставку указано минусовое отклонение толщины стенки менее соответствующего отклонения, приведенного в таблице 11, плюсовое отклонение массы должно быть увеличено на процент, эквивалентный соответствующему проценту уменьшения минусового отклонения толщины стенки.
9.14.3 Для каждой позиции заказа массой 18 т и более отклонение массы позиции заказа от номинальной массы, рассчитанной умножением общей длины труб по позиции заказа на массу единицы длины трубы (9.11.2), не должно превышать:
a) минус 3,5% - для групп прочности L175 или A25, L175P или A25P;
b) минус 1,75% - для остальных групп прочности.
Если согласовано, изготовитель должен предоставить заказчику данные о свариваемости для соответствующей стали или провести испытания свариваемости в соответствии с условиями испытаний и критериями приемки, указанными в заказе на поставку.
Требования к химическому составу стали и, в частности, предельные значения CEPcm и CEIIW (таблица 5, таблица H.1, таблица J.1 или таблица M.1 - какая применима) были выбраны для улучшения свариваемости металла; однако необходимо учитывать, что поведение стали в процессе сварки и после нее зависит не только от химического состава стали, но и от применяемых расходных материалов, условий подготовки и выполнения самой сварки.
10.1.1 Общие положения
10.1.1.1 Соответствие требованиям заказа на поставку должно быть проверено приемочным контролем в соответствии с ISO 10474.
Примечания
1 В ISO 10474 "приемочный контроль" называется "специальным контролем".
2 Для целей настоящего подраздела EN 10204 считается эквивалентным ISO 10474.
3 Термин "приемочные документы", используемый в 10.1.2 и 10.1.3, эквивалентен и взаимозаменяем с термином "Отчеты об испытаниях материалов".
10.1.1.2 Приемочные документы должны применяться в печатном или электронном виде в системе электронного обмена данными (EDI), соответствующем любому соглашению об электронном обмене данными между заказчиком и изготовителем.
10.1.2 Приемочные документы для труб уровня PSL-1
10.1.2.1 Если согласовано, изготовитель должен предоставить заказчику свидетельство о прохождении технического контроля 3.1 A, 3.1 B или 3.1 C, соответствующее ISO 10474, или свидетельство о прохождении технического контроля 3.1 или 3.2, соответствующее EN 10204.
10.1.2.2 Если предоставление приемочного документа согласовано, следующая информация, если применима, должна быть указана по каждой позиции:
a) наружный диаметр, толщина стенки, уровень PSL-1, тип трубы, группа прочности трубы и состояние поставки;
b) химический состав (плавки и изделия);
c) результаты испытаний на растяжение, тип, размер, расположение и ориентация образцов для испытаний;
d) минимальное гидростатическое испытательное давление и длительность испытания;
e) для сварных труб - применяемый метод неразрушающего контроля сварного шва (рентгеновский, ультразвуковой или электромагнитный), а также тип и размер применяемого искусственного дефекта или эталона качества изображения;
f) для бесшовных труб (SMLS) - применяемый метод неразрушающего контроля (ультразвуковой, электромагнитный или магнитопорошковый), а также тип и размер применяемого искусственного дефекта;
g) для труб EW и LW - минимальная температура термообработки сварного шва или слова "Без термообработки", если термообработка не проводилась;
h) результаты любых дополнительных испытаний, указанных в заказе на поставку;
i) для стыкованных труб, труб с муфтами и/или для труб напорных трубопроводов, подтверждение того, что изделие отвечает требованиям приложений A, F и/или I, по применимости;
j) наименование и местоположение предприятий, задействованных в производстве труб, рулонного или листового проката и выплавке стали.
10.1.3.1 Изготовитель должен предоставить заказчику свидетельство о прохождении технического контроля 3.1 B по ISO 10474 или 3.1 по EN 10204, если в заказе на поставку не указано предоставление свидетельства о прохождении технического контроля 3.1 A, 3.1 C или акт приемки 3.2 по ISO 10474 или 3.2 по EN 10204.
Примечание - В национальном стандарте ГОСТ Р 53364-2009 на виды приемочных документов, модифицированном по отношению к ISO 10474, вид документа "акт приемки 3.2" заменен на "акт приемки".
a) наружный диаметр, толщина стенки, уровень PSL-2, тип трубы, группа прочности и состояние поставки;
b) химический состав (плавки и изделия) и углеродный эквивалент (по анализу изделия и критерий приемки);
c) результаты испытаний на растяжение, тип, размер, расположение и ориентация образцов для испытаний;
d) результаты испытаний на ударный изгиб образцов с V-образным надрезом (CVN); размер, расположение и ориентация образцов; температура испытаний и критерии приемки для применяемых образцов специального размера;
e) для сварных труб - результаты испытания падающим грузом (DWT) (отдельные результаты и средний результат для каждого испытания);
f) минимальное гидростатическое испытательное давление и длительность испытания;
g) для сварных труб - применяемый метод неразрушающего контроля сварного шва (рентгеновский, ультразвуковой или электромагнитный), а также тип и размер применяемого искусственного дефекта или эталона качества изображения;
h) для бесшовных труб (SMLS) - применяемый метод неразрушающего контроля (ультразвуковой, электромагнитный или магнитопорошковый), а также тип и размер применяемого искусственного дефекта;
i) для труб HFW - минимальная температура термообработки сварного шва;
j) для стыкованных труб и/или для труб напорных трубопроводов, подтверждение того, что изделие отвечает требованиям Приложений A и/или I, по применимости;
k) наименование и местоположение предприятий, задействованных в производстве труб, рулонного или листового проката и выплавке стали;
l) результаты любых дополнительных испытаний, указанных в заказе на поставку.
10.2.1 Периодичность контроля
10.2.1.1 Периодичность контроля труб уровня PSL-1 должна соответствовать указанной в таблице 17.
Таблица 17
Периодичность контроля труб уровня PSL-1
10.2.1.2 Периодичность контроля труб уровня PSL-2 должна соответствовать указанной в таблице 18.
Таблица 18
10.2.2 Пробы и образцы для анализа изделия
Пробы отбирают, а образцы изготовляют в соответствии с ISO 14284 или ASTM E 1806. Пробы отбирают от труб, рулонного или листового проката.
10.2.3.1 Общие положения
Пробы отбирают, а образцы изготовляют для испытаний на растяжение, ударный изгиб образцов с V-образным надрезом (CVN), падающим грузом (DWT), загиб, направленный загиб и сплющивание в соответствии с применимыми стандартами.
Пробы и образцы для разных видов испытаний отбирают из участков, показанных на рисунках 5 и 6, и в соответствии с таблицами 19 или 20, какая применима, а также с учетом дополнительных требований, приведенных в 10.2.3.2 - 10.2.3.7 и 10.2.4.
![]() 1 - L - продольная проба; 2 - T - поперечная проба
Рисунок 5 - Ориентация и расположение проб и образцов
для испытаний
![]() 1 - W - поперечная проба со сварным швом по оси пробы;
2 - T180 - поперечная проба, расположенная под углом
приблизительно 180° к продольному сварному шву;
3 - T90 - поперечная проба, расположенная под углом
приблизительно 90° к продольному сварному шву;
4 - L90 - продольная проба, расположенная под углом
приблизительно 90° к продольному сварному шву
Примечание - Для двухшовной трубы поперечную пробу 2 отбирают от второго сварного шва.
![]() 1 - W - поперечная проба, со спиральным сварным швом
по оси пробы; 2 - L - продольная проба, расположенная
на расстоянии не менее a/4 в продольном направлении
от спирального сварного шва; 3 - T - поперечная проба,
расположенная на расстоянии не менее a/4 в продольном
направлении от спирального сварного шва;
4 - стыковой сварной шов концов рулонного или листового
проката длиной a; 5 - WS - поперечная проба, расположенная
на расстоянии не менее a/4 от пересечения спирального
сварного шва и стыкового сварного шва концов рулонного
или листового проката
![]() 1 - сварка; 2 - конец рулона; 3 - два образца для испытаний
от каждого конца рулона; 4 - остановка сварного шва;
5 - два образца для испытаний с каждой стороны от остановки
сварного шва
a - Трубы EW групп прочности от L245 или B и LW наружным
диаметром D < 323,9 мм неэкспандированные, изготовляемые
кратными длинами
![]() 1 - сварка; 2 - два образца для испытаний
от каждого конца трубы
b - Трубы EW групп прочности от L245 или B
неэкспандированные, изготовляемые единичными длинами
Рисунок 6 - Испытания на сплющивание
![]() 1 - контролируемая партия труб массой менее 50 т;
2 - один образец для испытаний от одного из концов трубы
c - Сварные трубы групп прочности L175 или A25 и L175P
или A25P наружным диаметром D
![]() 1 - контролируемая партия менее 100 труб; 2 - один образец
для испытаний от одного из концов трубы
d - Трубы EW групп прочности от L245 или B и выше и трубы LW
наружным диаметром D < 323,9 мм холодноэкспандированные
Таблица 19
для механических испытаний труб уровня PSL-1
Таблица 20
для механических испытаний труб уровня PSL-2
При проведении механических испытаний, указанных в разделе 9, образцы для испытаний с дефектами подготовки или несовершенствами, не связанными с целью конкретного механического испытания, независимо от того, выявлены они до испытания или после него, могут быть забракованы и заменены другими образцами от той же трубы.
Прямоугольные образцы для испытаний, представляющие всю толщину стенки трубы, отбирают в соответствии с ISO 6892-1 или ASTM A 370 и как показано на рисунке 5. Место отбора вдоль длины рулонного или листового проката выбирают согласно технической документации изготовителя.
Для горячедеформированных и термообработанных бесшовных труб применяют цилиндрические поперечные образцы, изготовленные из невыпрямленных проб.
Для других труб поперечные образцы должны быть либо прямоугольными, либо цилиндрическими. Прямоугольные образцы должны быть получены из выпрямленных проб, цилиндрические образцы - из невыпрямленных проб.
Выпрямление образцов должно быть проведено в соответствии с технической документацией изготовителя.
Диаметр цилиндрических поперечных образцов для испытаний должен соответствовать указанному в таблице 21, однако изготовителем может быть выбран образец следующего большего диаметра. Для труб толщиной стенки t
Для испытаний труб наружным диаметром D < 219,1 мм изготовителем могут быть выбраны продольные образцы полного сечения.
Если согласовано, для определения предела текучести в поперечном направлении допускается применять кольцевые образцы для испытаний на раздачу.
Валики сварных швов могут быть зачищены вровень с поверхностью, а местные несовершенства удалены.
Таблица 21
цилиндрических образцов для испытаний на растяжение
В миллиметрах
Образцы изготовляют в соответствии с ASTM A 370, если только в заказе на поставку не указаны образцы, изготовленные по ISO 148-1, и требуемый радиус маятника (2 или 8 мм). Ось надреза образца должна быть перпендикулярна к поверхности трубы.
Каждый образец для испытаний сварного шва и зоны термического влияния перед выполнением надреза должен быть подвергнут травлению для того, чтобы выполнить надрез в требуемом месте.
Ось надреза на образцах для испытания сварного шва труб SAW и COW должна быть расположена по оси наружного валика сварного шва или как можно ближе к этой оси, как показано на рисунке 7. Образец отбирают от участка, расположенного как можно ближе к наружной поверхности трубы.
Ось надреза на образцах для испытания зоны термического влияния от труб SAW и COW должна быть расположена как можно ближе к краю наружного валика сварного шва, как показано на рисунке 7. Образец отбирают от участка, расположенного как можно ближе к наружной поверхности трубы.
Ось надреза на образцах для испытания сварного шва от труб HFW должна быть расположена по линии сплавления или как можно ближе к ней.
![]() 1 - проба, отбираемая для изготовления образца для испытания
на ударный изгиб зоны термического влияния сварного шва
(вблизи линии сплавления); 2 - ось надреза образца
для испытания на ударный изгиб; 3 - проба, отбираемая
для изготовления образца для испытания на ударный изгиб
сварного шва (на осевой линии наружного валика
или вблизи нее)
на ударный изгиб зоны термического влияния и сварного шва
Размер и ориентация образцов для испытаний должны соответствовать требованиям таблицы 22, кроме образцов ближайшего меньшего размера, которые могут быть применимы, если ожидаемая работа удара превышает 80% полной шкалы измерений установки для испытаний на ударный изгиб.
Примечание - Проведение ударных испытаний по Шарпи для комбинаций наружного диаметра и условной толщины стенки, не указанных в таблице 22, не требуется.
Таблица 22
для испытаний на ударный изгиб для труб уровня PSL-2
В миллиметрах
10.2.3.4 Образцы для испытаний падающим грузом (DWT)
Образцы должны быть подготовлены в соответствии с API RP 5L3.
10.2.3.5 Образцы для испытаний на загиб (полного сечения)
Образцы должны быть подготовлены в соответствии с ISO 8491 или ASTM A 370.
Образцы должны быть подготовлены в соответствии с ISO 7438 или ASTM A 370 и рисунком 8.
![]() ![]() 1 - длинные кромки, механически обработанные
и/или отрезанные кислородной резкой;
2 - сварной шов; 3 - толщина стенки;
4 - радиус скругления кромок r (не более 1,6 мм)
b - Труба LW наружным диаметром D
![]() c - Образцы с уменьшенной толщиной стенки
(по выбору, для труб SAW и COW толщиной стенки t > 19,0 мм)
![]() 1 - загнутый образец с внешней стороной шва;
2 - уменьшенная толщина стенки; 3 - металл, удаляемый
до или после выпрямления; 4 - загнутый образец
с корнем шва
Примечание - Применяют приспособление размером, предназначенным для труб толщиной стенки t = 19,0 мм.
d - Образцы с уменьшенной толщиной стенки
(по выбору, для труб LW толщиной стенки t > 19,0 мм)
Образцы от труб толщиной стенки t > 19,0 мм могут быть подвергнуты механической обработке для получения прямоугольного сечения с уменьшенной толщиной стенки 18,0 мм. Образцы труб толщиной стенки t
Для труб SAW и COW усиление сварного шва должно быть удалено с обеих поверхностей образца.
Образцы должны быть подготовлены в соответствии с ISO 8492 или ASTM A 370, за исключением длины образца для испытаний, которая должна быть не менее 60 мм.
Небольшие поверхностные несовершенства могут быть удалены шлифованием.
Если при оформлении заказа не согласовано иное, физический или химический метод анализа изделия выбирает изготовитель. В случае разногласий анализ должен быть проведен лабораторией, одобренной обеими сторонами. В этих случаях применяемый метод анализа должен быть согласован, однако если возможно, он должен быть выбран из методов, предусмотренных ISO/TR 9769 или ASTM A 751.
Примечание - ISO/TR 9769 содержит перечень существующих международных стандартов по химическому анализу и информацию о назначении и точности разных методов.
10.2.4.2 Испытание на растяжение
Испытание на растяжение должно быть проведено в соответствии с ISO 6892-1 или ASTM A 370.
При испытании тела трубы должны быть определены предел текучести, предел прочности, рассчитано отношение предела текучести к пределу прочности (если применимо) и относительное удлинение после разрушения образца в процентах. При испытании сварного шва труб должен быть определен предел прочности.
Относительное удлинение после разрушения образца в процентах должно быть указано со ссылкой на расчетную длину образца 50 мм. Для образцов с расчетной длиной менее 50 мм измеренное относительное удлинение после разрушения образца должно быть приведено к относительному удлинению с расчетной длиной 50 мм в соответствии с ISO 2566-1 или ASTM A 370.
Испытание должно быть проведено в соответствии с ASTM A 370, если в заказе на поставку не указан стандарт ISO 148-1 и требуемый радиус маятника (2 или 8 мм).
10.2.4.4 Испытание падающим грузом (DWT)
Испытание должно быть проведено в соответствии с API RP 5L3.
10.2.4.5 Испытание на загиб образцов полного сечения
Испытание должно быть проведено в соответствии с ISO 8491 или ASTM A 370.
Для каждой контролируемой партии проводят испытание одного образца с полным сечением соответствующей длины на загиб до угла 90 градусов в холодном состоянии вокруг оправки диаметром не более 12D.
Испытание на направленный загиб должно быть проведено в соответствии с ISO 7438 или ASTM A 370.
Размер оправки (пуансона) Agb, мм, не должен превышать значения, рассчитанного по следующей формуле с округлением значения до 1 мм,
(6)где 1,15 - коэффициент неоднородности структуры;
D - наружный диаметр, мм;
t - толщина стенки, мм, при использовании образцов уменьшенной толщины принимают равной 18 мм;
Оба образца для испытания должны быть загнуты до угла 180 градусов в приспособлении, показанном на рисунке 9. При испытаниях в непосредственном контакте с оправкой должны находиться корень сварного шва одного из образцов и наружная сторона сварного шва другого образца.
![]() 1 - резьбовое установочное отверстие; 2 - закаленные
и смазанные опоры или закаленные ролики;
B = Agb + 2t + 3,2 мм; ra - радиус оправки (пуансона)
для испытания на направленный загиб;
rb - радиус матрицы для испытания на направленный загиб
a - Плунжерный тип
Рисунок 9 - Приспособления для испытания
на направленный загиб
![]() Таблица 23
на направленный загиб
10.2.4.7 Испытание на сплющивание
Испытание на сплющивание должно быть проведено в соответствии с ISO 8492 или ASTM A 370.
Как показано на рисунке 6, по одному из каждых двух образцов, отбираемых от каждого конца рулона, должны быть испытаны с положением сварного шва "6 ч" или "12 ч", два других образца соответственно должны быть испытаны с положениями сварного шва "3 ч" или "9 ч".
Образцы для испытаний, отбираемые от концов труб в местах остановки сварного шва, должны быть испытаны только с положением сварного шва "3 ч" или "9 ч".
10.2.4.8 Контроль твердости
Если при визуальном контроле были обнаружены участки повышенной твердости, то должен быть проведен контроль их твердости в соответствии с ISO 6506, ISO 6507, ISO 6508 или ASTM A 370 при помощи переносных твердомеров, методами, соответствующими ASTM A 956, ASTM A 1038 или ASTM E 110, соответственно, в зависимости от применяемого метода.
10.2.5 Макрографический и металлографический контроль
10.2.5.1 За исключением методов контроля, предусмотренных в 10.2.5.2, смещение внутреннего и наружного валиков сварного шва труб SAW и COW (рисунок 4 d, e) должно быть проверено методом макрографического контроля.
10.2.5.2 Если согласовано, допускается применение альтернативных методов контроля, например ультразвукового контроля, если будет продемонстрирована способность такого метода выявлять смещение валиков сварного шва. При применении такого альтернативного метода макрографический контроль должен быть проведен в начале изготовления труб каждого сочетания наружного диаметра и толщины стенки.
10.2.5.3 При поставке труб с термообработкой сварного шва (8.8.1 или 8.8.2, какой применим) должен быть проведен металлографический контроль для подтверждения полноты термообработки всей зоны термического влияния по всей толщине стенки. При поставке труб без термообработки сварного шва (8.8.1) должен быть проведен металлографический контроль для подтверждения отсутствия неотпущенного мартенсита.
Дополнительно может быть согласовано проведение контроля твердости и максимальное значение твердости.
10.2.6.1 Бесшовные трубы (SMLS) всех размеров и сварные трубы диаметром D
10.2.6.2 Для обеспечения испытания каждой трубы под требуемым испытательным давлением каждая испытательная установка (кроме установок, на которых испытывают только непрерывносварные трубы) должна быть оборудована средствами регистрации испытательного давления и длительности выдержки каждой трубы под давлением или автоматическим или блокирующим устройством, которое гарантированно не допускает классификации трубы как проверенной, пока не будут соблюдены все требования испытания (давление и выдержка). Если применимо, записи или диаграммы должны быть предоставлены инспектору, представляющему заказчика на предприятии изготовителя. Калибровка приборов для регистрации испытательного давления должна быть проведена при помощи грузопоршневого манометра или аналогичного прибора не менее чем за четыре месяца до каждого применения. По выбору изготовителя могут быть проведены испытания при давлении более высоком, чем требуемое.
Примечание - В любом случае, установленное испытательное давление представляет собой давление, ниже которого оно не должно опускаться в течение всей установленной выдержки при испытании.
10.2.6.3 Испытательное давление для тонкостенных нарезных труб должно соответствовать указанному в таблице 24.
Таблица 24
10.2.6.4 Испытательное давление для толстостенных нарезных труб должно соответствовать указанному в таблице 25.
Таблица 25
10.2.6.5 За исключением предусмотренного в 10.2.6.6, 10.2.6.7 и сносках к таблице 26, гидростатическое испытательное давление P, МПа, для труб с концами без резьбы должно быть рассчитано по следующей формуле с округлением полученного значения до 0,1 МПа:
где S - тангенциальное напряжение, МПа, равное указанному проценту от установленного минимального предела текучести трубы (таблица 26);
t - толщина стенки трубы, мм;
D - наружный диаметр трубы, мм.
Таблица 26
текучести для определения тангенциального напряжения S
10.2.6.6 Если при испытании под давлением применяют торцевое уплотнение, создающее сжимающие продольные напряжения, то испытательное давление P, МПа, может быть рассчитано по следующей формуле с округлением полученного значения до 0,1 МПа, при условии, что тангенциальное напряжение, создаваемое этим испытательным давлением, не будет превышать 90% установленного минимального предела текучести:
(8)где S - тангенциальное напряжение, МПа, равное указанному проценту от установленного минимального предела текучести трубы (таблица 26);
PR - внутреннее давление на торцевое уплотнение, МПа;
AR - площадь поперечного сечения торцевого уплотнения, мм2;
Ap - площадь поперечного сечения стенки трубы, мм2;
AL - площадь внутреннего поперечного сечения трубы, мм2;
D - наружный диаметр, мм;
t - толщина стенки, мм.
10.2.6.7 Если согласовано, требуемое испытательное давление (10.2.6.5 или 10.2.6.6, что применимо) может быть рассчитано вместо толщины стенки по минимально допустимой толщине стенки tmin при условии применения тангенциального напряжения, не превышающего 95% установленного минимального предела текучести трубы.
10.2.7.1 За исключением предусмотренного в 10.2.7.2, каждая труба должна быть подвергнута визуальному контролю для выявления дефектов поверхности при освещенности не менее 300 люкс. Такая освещенность должна быть обеспечена по всей наружной поверхности и, насколько возможно, по внутренней поверхности.
Примечание - Обычно визуальному контролю подвергают всю внутреннюю поверхность труб SAW и COW большого диаметра.
10.2.7.2 Визуальный контроль может быть заменен контролем другим методом, способным выявлять дефекты поверхности.
10.2.7.3 Визуальный контроль должен проводить персонал:
a) способный (после специального обучения) выявлять и оценивать несовершенства поверхности;
b) обладающий остротой зрения, соответствующей применимым требованиям ISO 11484 или ASNT SNT-TC-1A или эквивалентных документов.
10.2.7.4 Поверхность сварных труб холодного формообразования должна быть подвергнута контролю для выявления геометрических отклонений контура трубы. Если такой контроль не подтверждает того, что причиной геометрических отклонений поверхности являются механические повреждения, но показывает, что такие отклонения поверхности могут быть обусловлены участками повышенной твердости, должны быть измерены размеры таких участков и при необходимости их твердость. Метод контроля твердости выбирает изготовитель. Если размеры участка и его твердость превышают критерии приемки, указанные в 9.10.6, участок повышенной твердости должен быть удален в соответствии с процедурой, установленной в 9.10.7 и приложении C.
10.2.8 Контроль размеров
10.2.8.1 Диаметр труб должен быть проконтролирован не реже одного раза каждые 4 ч каждой рабочей смены с целью проверки соответствия предельным отклонениям диаметра (таблица 10). Если в заказе на поставку не указан конкретный метод контроля, контроль диаметра должен быть проведен измерительной лентой или микрометром, кольцевым калибром, калибром-скобой, кронциркулем (штангенциркулем), овалометром, координатными измерительными машинами или оптическим измерительным средством. Если не согласовано иное, то для труб наружным диаметром D
Примечания
1 Кольцевые калибры, применяемые для контроля диаметра трубы, обычно изготовляют по заданным размерам для трубы каждого размера из материала, не обладающего усадкой, например стали, алюминия или другого подтвержденного материала, они должны иметь жесткую конструкцию, но при этом быть достаточно легкими для применения одним контролером. В конструкции кольцевого калибра обычно должны быть предусмотрены ручки для того, чтобы контролер мог аккуратно и безопасно перемещать калибр вдоль трубы. Диаметр внутренних кольцевых калибров должен быть на 3,2 мм меньше номинального внутреннего диаметра трубы. Диаметр отверстия наружных кольцевых калибров не должен превышать суммы наружного диаметра трубы и допустимого предельного отклонения диаметра. На кольцевых калибрах для контроля сварных труб, изготовленных способом дуговой сварки под флюсом, может быть выполнен паз или надрез для прохождения калибра поверх усиления сварного шва. Кольцевой калибр должен проходить снаружи трубы или заходить внутрь трубы не менее чем на 100 мм с каждого торца.
2 Координатные измерительные машины представляют собой механические системы, предназначенные для отслеживания траектории подвижного измерительного щупа с целью определения координат точек на рабочей поверхности.
10.2.8.2 Овальность труб должна определяться не реже одного раза каждые 4 ч каждой рабочей смены. За исключением предусмотренного в 10.2.8.3, овальность должна быть определена как разность между наибольшим и наименьшим наружными диаметрами, измеренными в одной плоскости поперечного сечения.
Примечание - Измерения овальности штабелированных труб недействительны из-за наличия упругих деформаций, вызванных усилиями, действующими на трубы со стороны примыкающих к ним труб.
10.2.8.3 Если согласовано, должны быть проведены измерения внутреннего диаметра экспандированных труб диаметром D
10.2.8.4 Для труб SAW и COW максимальное отклонение вогнутых и выпуклых участков сварного шва от обычного контура на торце трубы должно быть измерено шаблоном, ориентированным перпендикулярно к оси трубы длиной 0,25D или 200 мм, что менее.
10.2.8.5 Каждая труба должна быть подвергнута измерениям для определения соответствия толщины стенки установленным требованиям. Толщина стенки на любом участке должна быть в пределах, установленных в таблице 11, за исключением зоны сварного соединения, которая не ограничена плюсовым предельным отклонением. Измерения толщины стенки должны быть проведены специальным механическим средством измерений или откалиброванным устройством для неразрушающего контроля соответствующей точности. В случае разногласий предпочтение должно быть отдано измерениям, проводимым специальным механическим средством измерений. Должно быть применимо специальное механическое средство измерений с контактными наконечниками. Торец наконечника, контактирующего с внутренней поверхностью трубы, должен быть скруглен радиусом не более 38,1 мм - для труб наружным диаметром 168,3 мм и выше, радиусом не более D/4, но не менее 3,2 мм, - для труб наружным диаметром менее 168,3 мм. Торец наконечника, контактирующего с наружной поверхностью трубы, должен быть плоским или закругленным, с радиусом скругления не менее 31,2 мм.
10.2.8.6 У нарезных труб с муфтами длину измеряют до наружного торца муфты. Длину нарезных труб с муфтами можно определить до свинчивания с муфтами при условии правильного учета длины муфты.
10.2.8.7 Для подтверждения соответствия требованиям к размерам и форме труб, установленным в 9.11 - 9.13, должны применяться соответствующие методы контроля. Если конкретные методы контроля не указаны в заказе на поставку, применяемые методы контроля должны быть выбраны изготовителем.
10.2.9 Взвешивание
Каждая труба диаметром D
10.2.10 Неразрушающий контроль
Неразрушающий контроль должен быть проведен в соответствии с приложением E.
Если результаты любого механического или технологического испытания партии труб не соответствуют установленным требованиям, то изготовитель может провести термообработку труб (таблица 3), и провести повторные испытания, указанные в заказе в соответствии с 10.2.12 и 10.2.4 и далее действовать согласно требованиям настоящего стандарта. После одной повторной термообработки любая другая термообработка должна быть произведена по согласованию с заказчиком.
Для труб, не подвергавшихся термообработке, любая термообработка должна быть согласована с заказчиком. Для термообработанных труб любая повторная обработка с другим видом термообработки (таблица 3) должна быть согласована с заказчиком.
10.2.12 Повторные испытания
10.2.12.1 Повторная проверка химического состава изделия
Если при химическом анализе изделия массовая доля какого-либо из элементов или сочетания элементов не соответствует установленным требованиям на двух пробах, представляющих плавку, то изготовитель должен либо забраковать всю плавку, либо все остальные изделия этой плавки подвергнуть анализу в индивидуальном порядке. Если при химическом анализе изделия массовая доля какого-либо из элементов или сочетания элементов не соответствует установленным требованиям только на одной пробе, представляющей плавку, то изготовитель должен либо забраковать всю плавку, либо провести повторный химический анализ на двух дополнительных пробах. Если оба результата повторного химического анализа соответствуют установленным требованиям, то плавка должна быть принята, за исключением трубы, рулона или листа, от которого была отобрана проба, не соответствующая установленным требованиям. Если результаты повторного анализа хотя бы на одной пробе не соответствуют установленным требованиям, то изготовитель должен либо забраковать всю плавку, либо все остальные изделия этой плавки подвергнуть анализу в индивидуальном порядке.
При индивидуальных испытаниях требуется проводить анализы только для элемента или элементов, явившихся причиной брака.
Пробы для повторных химических анализов отбирают в тех же местах, что и первичные пробы для анализа изделия.
10.2.12.2 Повторные испытания на растяжение
Условия проведения повторных испытаний на растяжение:
a) для всех изделий уровней PSL-1 и PSL-2 в состояниях поставки R, N и Q и изделий уровня PSL-2 в состоянии поставки M групп прочности ниже L450 или X65 (таблицы 2 и 3).
Если результаты испытания на растяжение не соответствуют установленным требованиям, допускается проведение повторного испытания на образцах от двух дополнительных труб той же контролируемой партии. Если результаты испытания образцов обеих труб соответствуют установленным требованиям, то все трубы в партии, за исключением трубы, от которой был отобран исходный образец, должны быть приняты. Если результаты испытания хотя бы одного из образцов не соответствуют установленным требованиям, то изготовитель может провести индивидуальные испытания остальных труб в контролируемой партии. Образцы для повторного испытания должны быть отобраны таким же образом, как и исходный образец, не удовлетворяющий установленным требованиям. Если применима повторная термообработка, она должна проводиться в соответствии с 10.2.11;
b) для изделий уровня PSL-2 в состоянии поставки M групп прочности L450 или X65 и выше (таблица 3).
Если результаты испытания на растяжение не соответствуют установленным требованиям, изготовитель может провести повторные испытания двух дополнительных труб той же партии. Образцы для повторного испытания должны быть отобраны так же, как и образец, не удовлетворивший установленным требованиям, от двух разных материнских рулонных или листовых прокатов, в зависимости от конкретного случая. Если результаты испытания хотя бы одного образца, прошедшего повторное испытание, не соответствуют установленным требованиям, изготовитель может провести индивидуальные испытания остальных труб в контролируемой партии. Если результаты испытания обоих образцов, прошедших повторные испытания, соответствуют установленным требованиям, то вся контролируемая партия должна быть принята, за исключением труб, изготовленных из того материнского рулонного или листового проката, от которого был отобран исходный образец. С этими трубами поступают следующим образом:
1) трубы бракуют, или
2) испытывают каждую трубу из того материнского рулонного или листового проката, от которого был отобран исходный образец, не прошедший испытания; при удовлетворительных результатах испытания трубу принимают;
3) учитывая данные по прослеживаемости труб до материнского рулонного или листового проката, изготовитель проводит испытания дополнительных труб, изготовленных из дочернего рулонного или листового проката (в зависимости от конкретного случая), примыкающего (до, после или одновременно, в зависимости от конкретного случая) в пределах материнского рулонного или листового проката к месту отбора пробы, от которой был получен исходный образец, не выдержавший испытание. Испытания труб продолжают до получения удовлетворительных результатов с обеих сторон несоответствующего участка материнского рулонного или листового проката. Трубы, произведенные из несоответствующего участка материнского рулонного или листового проката, бракуют, остальные трубы контролируемой партии принимают.
Если применима повторная термообработка, она должна проводиться в соответствии с 10.2.11.
10.2.12.3 Повторное испытание на сплющивание
Условия повторного испытания на сплющивание:
a) неэкспандированные электросварные трубы групп прочности выше L175 или A25 и неэкспандированные трубы, полученные способом лазерной сварки диаметром менее 323,9 мм, изготовленные отрезками однократной длины.
Изготовитель может принять решение о повторном испытании любого конца до тех пор, пока не будут получены установленные требования, при условии, что длина готовой трубы составляет не менее 80% ее длины после первоначальной обрезки;
b) неэкспандированные электросварные трубы групп прочности выше L175 или A25 и неэкспандированные полученные способом лазерной сварки диаметром менее 323,9 мм, изготовленные отрезками кратной длины.
Если результаты одного или нескольких испытаний на сплющивание не отвечают установленным требованиям, то изготовитель может провести повторное испытание конца трубы после обрезки дефектного конца. Изготовитель также может забраковать дефектные трубы и провести повторное испытание примыкающего конца следующей трубы. Повторное испытание проводят на двух образцах, один из которых испытывают в положении сварного шва 0 градусов, а другой - в положении 90 градусов. Если результаты повторных испытаний не отвечают установленным требованиям, то изготовитель либо бракует трубы, полученные из соответствующей кратной длины, либо проводит повторные испытания каждого конца оставшейся трубы, изготовленной из данного рулонного проката, со сварными швами, расположенными в положении 0 градусов и 90 градусов. Если результаты повторных испытаний отвечают установленным требованиям, то остальную часть труб кратной длины принимают;
c) холодноэкспандированные электросварные трубы групп прочности выше L175 или A25; все сварные трубы группы прочности L175 или A25 диаметром 60,3 мм и более; и холодноэкспандированные трубы, полученные способом лазерной сварки диаметром менее 323,9 мм.
Изготовитель может провести повторные испытания одного конца от каждой из двух дополнительных труб той же контролируемой партии. В случае положительных результатов повторных испытаний все трубы в контролируемой партии должны быть приняты, за исключением трубы, не удовлетворившей предъявляемым требованиям. Если результаты хотя бы одного повторного испытания не отвечают установленным требованиям, то изготовитель может провести индивидуальные испытания остальных труб контролируемой партии.
Если применима повторная термообработка, она должна производиться в соответствии с 10.2.11.
10.2.12.4 Повторное испытание на загиб
Если результаты испытания не отвечают установленным требованиям, то изготовитель может провести повторные испытания на образцах, вырезанных из двух дополнительных труб из той же партии. Если результаты всех повторных испытаний удовлетворяют установленным требованиям, то все трубы в партии должны быть приняты, за исключением трубы, из которой был отобран первоначальный образец. Если результаты хотя бы одного повторного испытания не удовлетворяют установленным требованиям, то изготовитель может провести индивидуальные испытания остальных труб контролируемой партии.
Если применима повторная термообработка, она должна производиться в соответствии с 10.2.11.
10.2.12.5 Повторное испытание на направленный загиб
Если результаты испытания одного или обоих образцов не удовлетворяют установленным требованиям, то изготовитель может провести повторные испытания на образцах, вырезанных из двух дополнительных труб той же контролируемой партии. Если результаты испытания удовлетворяют установленным требованиям, то все трубы в контролируемой партии должны быть приняты, за исключением трубы, первоначально выбранной для испытания. Если результаты испытания хотя бы одной трубы не будут удовлетворять установленным требованиям, то изготовитель может провести индивидуальные испытания остальных труб контролируемой партии. Изготовитель может также провести повторное испытание любой трубы, не прошедшей испытание, на двух дополнительных образцах из того же конца трубы после его обрезки. Если установленные требования выполнены по результатам испытаний обоих дополнительных образцов, то труба должна быть принята, дальнейшая обрезка и переиспытание не допускается. Образцы для повторных испытаний должны отбираться таким же образом, как установлено в таблицах 19 и 20 и в 10.2.3.6.
Если применима повторная термообработка, она должна быть проведена в соответствии с 10.2.11.
10.2.12.6 Повторные испытания на ударный изгиб образцов с V-образным надрезом
Если результаты испытания комплекта образцов с V-образным надрезом на ударный изгиб не соответствуют критериям приемки, то изготовитель может заменить образцы или испытать дополнительно две трубы той же партии. Если результаты испытания обоих труб удовлетворяют критериям приемки, то все трубы в контролируемой партии, за исключением первоначально выбранной трубы, должны быть приняты. При неудовлетворительном результате испытания любой из двух дополнительных труб проводят индивидуальные испытания каждой трубы партии.
Если применима повторная термообработка, она должна быть проведена в соответствии с 10.2.11.
10.2.12.7 Повторный контроль твердости
Если результаты контроля твердости не соответствуют установленным требованиям, то изготовитель может провести повторный контроль двух дополнительных труб той же контролируемой партии. Если результаты контроля обоих образцов соответствуют установленным требованиям, то все трубы контролируемой партии должны быть приняты, за исключением той трубы, от которой был отобран исходный образец. Если результаты контроля одного или обоих образцов не соответствуют установленным требованиям, то изготовитель может провести индивидуальный контроль остальных труб контролируемой партии. Образцы для повторного контроля должны отбираться так же, как и исходный образец (H.7 или J.8, по применимости).
Если применима повторная термообработка, она должна быть проведена в соответствии с 10.2.11.
10.2.12.8 Повторные испытания падающим грузом (DWT)
Если результаты испытания DWT комплекта образцов не соответствуют установленным требованиям, то изготовитель может заменить образцы или испытать дополнительно две трубы той же партии. Если результаты повторных испытаний удовлетворяют установленным требованиям, то все трубы контролируемой партии должны быть приняты, за исключением трубы, от которой был отобран исходный образец. Если результаты хотя бы одного из повторных испытаний окажутся не соответствующими установленным требованиям, изготовитель может провести индивидуальные испытания остальных труб контролируемой партии. Образцы для повторного испытания должны отбираться так же, как и исходный образец, не удовлетворивший минимальным требованиям (10.2.3).
Если применима повторная термообработка, она должна быть проведена в соответствии с 10.2.11.
11.1.1 Трубы и муфты для труб, изготовленные в соответствии с настоящим стандартом, должны быть замаркированы изготовителем в последовательности, указанной в 11.2.1, перечисления a) - j), по применимости.
Примечание - Обязательную маркировку обычно наносят в виде одной прямой строки, но допускается переносить маркировку на несколько строк при условии, что последовательность нанесения информации читается слева направо и сверху вниз.
11.1.2 Маркировка муфт должна быть выполнена клеймением или, если согласовано, краской по трафарету.
11.1.3 Если заказ предусматривает поставку труб по ГОСТ ISO 3183, то маркировка, обозначающая, что труба изготовлена по ГОСТ ISO 3183, является обязательной.
11.1.4 Изготовитель по своему усмотрению, или если это оговорено в заказе, может нанести дополнительную маркировку, но она не должна прерывать последовательность обязательной маркировки, указанной в 11.2.1, перечисления a) - j), по применимости. Такая дополнительная маркировка должна быть расположена после обязательной маркировки или же в виде отдельной маркировки в каком-либо ином месте на трубе.
b) если изделие полностью соответствует настоящему стандарту, приложениям к нему и данному разделу, то должна быть нанесена маркировка "ГОСТ ISO 3183". Изделие, соответствующее нескольким совместимым стандартам, может быть замаркировано обозначением каждого стандарта;
c) наружный диаметр;
d) толщину стенки;
f) уровень требований к продукции (PSL-1 или PSL-2), за которым следует буква G, если применимо G.5.1 (приложение G);
g) тип трубы (таблица 2);
h) отметку представителя инспекции заказчика (Y), если применимо;
i) идентификационный номер (Z), который позволяет соотнести изделие или единицу поставки (например связку труб) с соответствующим документом о приемочном контроле;
j) если заданное давление гидростатического испытания превышает давление, указанное в таблицах 24 или 25 (по применимости), или превышает значения давления, указанные в таблице 26, сносках a, b или c (по применимости), то перед маркировкой заданного испытательного давления должно быть нанесено слово "ИСПЫТАНО".
Примеры условных обозначений
Трубы наружным диаметром 508 мм, толщиной стенки 12,7 мм, группы прочности L360M уровня PSL-2, изготовленные способом дуговой сварки под флюсом с продольным швом:
X ГОСТ ISO 3183 508 12,7 L360M PSL-2 SAWL Y Z.
Трубы наружным диаметром 508 мм, толщиной стенки 12,7 мм, группы прочности L360M уровня PSL-2, изготовленные способом дуговой сварки под флюсом с продольным швом по ГОСТ ISO 3183, а также если труба соответствует требованиям совместимого стандарта ABC:
X ГОСТ ISO 3183/ABC 508 12,7 L360M PSL-2 SAWL Y Z.
Трубы наружным диаметром 508 мм, толщиной стенки 12,7 мм, группы прочности L360M уровня PSL-2, изготовленные способом дуговой сварки под флюсом с продольным швом, и если давление гидроиспытания отличается от стандартного давления (при испытании на 17,5 МПа):
X ГОСТ ISO 3183 508 12,7 L360M PSL-2 SAWL Y, Z ИСПЫТАНО 17.5.
Трубы наружным диаметром 508 мм, толщиной стенки 12,7 мм, с нанесением обеих групп прочности L360M и X52M уровня PSL-2, изготовленные способом дуговой сварки под флюсом с продольным швом и применением приложения G
X ГОСТ ISO 3183 508 12,7 L360M X52M PSL-2G SAWL Y Z.
11.2.2 За исключением допустимого в 11.2.3 и 11.2.4, требуемая маркировка должна быть стойкой и четкой:
a) маркировка труб диаметром D
1) на ярлыке, закрепленном на связке труб;
2) на ленте или хомуте, применяемых для обвязки труб;
3) на одном из концов каждой трубы;
4) непрерывно по всей длине трубы;
b) маркировка труб диаметром D > 48,3 мм, если в заказе на поставку не указано конкретное расположение, должна быть нанесена:
1) на наружной поверхности трубы - в последовательности, указанной в 11.2.1, и начинаться на расстоянии от 450 до 760 мм от одного из торцов трубы;
2) на внутренней поверхности трубы и начинаться на расстоянии не менее 150 мм от одного из торцов трубы.
11.2.3 Если согласовано, маркировка может быть выполнена клеймами, не создающими значительного наклепа, или вибротравлением поверхности трубы, но со следующими ограничениями:
a) такая маркировка должна быть расположена на фаске торца трубы или на расстоянии не более 150 мм от одного из торцов трубы;
b) такая маркировка должна быть расположена на расстоянии не менее 25 мм от любого сварного шва;
c) холодное клеймение (при температуре менее 100 °C) рулонного или листового проката или труб, не подвергаемых последующей термообработке, должно быть выполнено только скругленными или притупленными клеймами;
d) если иное не согласовано и не оговорено в заказе, то холодное клеймение запрещается для всех труб толщиной стенки 4,0 мм и менее и для всех труб группы прочности выше чем L175 или A25, не прошедших последующую термообработку.
11.2.4 Если согласовано, маркировка труб, предназначенных для нанесения покрытия, может быть выполнена предприятием, наносящим такое покрытие, не являющимся изготовителем труб. В таких случаях должна быть обеспечена прослеживаемость труб, т.е. присвоение индивидуального номера (отдельным трубам или плавке стали).
11.2.5 После нанесения временного защитного покрытия (12.1.2) должна быть обеспечена отчетливость маркировки.
11.2.6 Дополнительно к маркировке, указанной в 11.2.1, должна быть нанесена маркировка длины трубы в метрах с двумя десятичными знаками после запятой или, если согласовано, в другом формате:
a) на трубах диаметром D
b) если в заказе не оговорен конкретный участок поверхности на трубах диаметром D > 48,3 мм, длина отдельной трубы (измеренной на готовой трубе) должна быть указана на следующих участках:
1) на подходящем участке на наружной поверхности трубы или
2) на подходящем участке на внутренней поверхности трубы;
c) при поставке труб с муфтами должна быть указана длина, измеренная от наружного торца трубы до наружного торца муфты.
11.2.7 Если согласовано, изготовителем на внутренней поверхности каждой трубы должна быть краской нанесена отметка диаметром приблизительно 50 мм. Для труб групп прочности, приведенных в таблице 27, цвет краски должен соответствовать указанному в настоящей таблице, для остальных групп прочности цвета краски должны быть указаны в заказе на поставку.
Таблица 27
Цвет краски
Маркировка муфт для труб диаметром D
11.4.1 Маркировка труб несколькими группами прочности разрешается только по согласованию между заказчиком и изготовителем в следующих пределах:
a) трубы могут иметь маркировку несколькими группами прочности в следующих интервалах:
1) L290 или X42 и менее или;
2) более L290 или X42 до L415 или X60.
Для L415 или X60 и выше маркировка несколькими группами прочности не допускается;
b) трубы должны быть маркированы только одним уровнем PSL.
11.4.2 Изготовитель несет ответственность за обеспечение соответствия труб всем требованиям по каждой маркированной группе прочности. Это позволяет использовать трубу как изделие любой из маркированных групп прочности.
11.4.3 Если труба маркирована несколькими группами прочности, то оформляют один документ о приемке с указанием сочетания групп прочности, маркированных на трубе. Документ о приемке может содержать информацию о соответствии трубы требованиям каждой группы прочности по отдельности.
11.4.4 После поставки трубы не допускается перемаркировка трубы на другую группу прочности или другой уровень PSL (PSL-1 на PSL-2).
11.5.1 Маркировка нарезной трубы может быть выполнена клеймением или краской на конце трубы рядом с резьбой и включать наименование или товарный знак изготовителя, обозначение применяемого стандарта на нарезание резьбы, наружный диаметр трубы и тип резьбы.
Пример - Труба нарезная, наружным диаметром 168,3 мм, резьба изготовлена по API Spec 5B, тип резьбы LP:
X API Spec 5B 168.3 LP.
11.5.2 Использование в маркировке резьбы букв "API Spec 5B", как указано в 11.5.1, должно означать подтверждение изготовителем того, что резьба замаркированных таким образом труб соответствует требованиям стандарта API Spec 5B, но заказчику не следует истолковывать это так, что изделие полностью соответствует какому-либо стандарту API. Изготовители, использующие для идентификации резьбы буквы "API Spec 5B", должны применять надлежащим образом сертифицированные API контрольные калибры для труб.
Трубы, прошедшие термообработку на предприятии, отличном от первоначального изготовителя труб, должны быть маркированы так, как оговорено в соответствующих (по применимости) подпунктах раздела 11. Обработчик должен удалить любую маркировку, которая не указывает на новое состояние изделия в результате термической обработки (т.е. предшествующую маркировку группы прочности и наименование или товарный знак первоначального изготовителя труб).
Если обработчик является субподрядчиком изготовителя труб и выполняет операции, при которых маркировка неизбежно удаляется или стирается, субподрядчик может повторно нанести маркировку при условии, что повторное нанесение выполняется под контролем изготовителя труб.
12.1.1 За исключением предусмотренного в 12.1.2 - 12.1.4, трубы должны поставляться без покрытия.
12.1.2 Если согласовано, трубы должны поставляться с временным наружным покрытием для защиты от коррозии на период хранения и транспортирования. Такое покрытие должно быть плотным и гладким на ощупь, без заметных наплывов.
12.2.1 Для защиты резьбы концов нарезных труб диаметром D < 60,3 мм должно применяться соответствующее обертывание тканью или резьбовые предохранители из соответствующего металла, ткани или пластмассы.
12.2.2 Конструкция, материал и механическая прочность резьбовых предохранителей для нарезных труб диаметром D
12.2.3 Резьбовые предохранители должны закрывать всю длину резьбы трубы и предотвращать попадание на резьбу воды и грязи во время транспортирования и в течение обычного срока хранения, равного приблизительно одному году.
Примечание - Под предохранительные детали должна быть нанесена консервационная смазка. По требованию потребителя вместо консервационной может быть нанесена резьбовая смазка.
12.2.4 Профиль резьбы резьбовых предохранителей не должен приводить к повреждению резьбы трубы.
12.2.5 Материал предохранителей не должен содержать веществ, которые могут вызвать коррозию или слипание резьбовых поверхностей, и должен быть рассчитан на эксплуатацию при температурах от минус 45 °C до плюс 65 °C.
Если применимо, изготовитель должен сохранять и предоставлять заказчику по его требованию в течение трех лет со дня приобретения продукции у изготовителя записи по следующим видам контроля и испытаний:
a) анализу плавки и изделия;
b) испытанию на растяжение;
c) испытанию на направленный загиб;
d) испытанию на ударный изгиб образцов с V-образным надрезом (CVN);
e) испытанию падающим грузом (DWT);
f) гидростатическим испытаниям (диаграммы или записи, хранимые в электронном виде);
g) рентгенографическому контролю труб (рентгенограммы);
h) неразрушающему контролю другими методами, если применимо;
i) неразрушающему контролю (по аттестации персонала);
j) рентгенографическому контролю сварных швов стыкованных труб (рентгенограммы);
k) испытаниям технологии ремонтной сварки;
l) любым другим испытаниям, указанным в приложениях или заказе на поставку, включая технологическую инструкцию по сварке (WPS) и документ об аттестации технологии сварки (WPQT/PQR) (приложение A и приложение D).
Если за погрузку труб отвечает изготовитель, он должен подготовить и следовать схемам погрузки труб, на которых должно быть показано, как трубы должны быть уложены, защищены и закреплены на грузовиках, вагонах, баржах или морских судах, в зависимости от того, какое транспортное средство будет применимо. Погрузка не должна приводить к повреждению торцов труб, истиранию, наклепу и усталостному растрескиванию. Погрузка должна быть осуществлена в соответствии с применяемыми правилами, положениями, стандартами и рекомендованными практиками.
(обязательное)
A.1 Способ сварки
A.1.1 Допускается сварка стыкованных труб с применением присадочного металла любым способом, считающимся надежной практикой, если заказчиком не указано применение определенного способа сварки.
A.1.2 Технология сварки, сварщики и операторы сварочных установок (далее - операторы) должны быть аттестованы в соответствии со стандартом, применение которого подтверждено заказчиком.
A.1.3 По требованию заказчика ему должны быть предоставлены копии технологической инструкции по сварке (WPS) и документ об аттестации технологии сварки (WPQT/PQR).
A.2 Исполнение
A.2.1 Концы труб, предназначенных для стыковой сварки, должны быть подготовлены в соответствии с требованиями технологической инструкции по сварке (WPS).
A.2.2 После сварки стыкованная труба должна быть прямой, в пределах отклонений по 9.11.3.4 настоящего стандарта. Готовые стыкованные трубы не должны подвергаться правке гибкой на стыковых швах.
A.2.3 Каждый шов должен иметь постоянное поперечное сечение по всей окружности трубы. Ни в одной из точек поверхность шва после сварки не должна быть расположена ниже наружной поверхности исходного металла или выступать над ней более, чем указано в таблице 16 - при сварке под флюсом и более чем на 1,6 мм - при сварке другим способом.
A.2.4 Если не согласовано иное, то расстояние по окружности между пересечением продольных швов со стыковым швом должно быть в пределах от 50 до 200 мм.
A.2.5 Расстояние по окружности между пересечением спирального и стыкового сварных швов концов рулонного или листового проката со стыковым швом должно составлять не менее 50 мм.
A.3 Маркировка
Каждая стыкованная труба должна иметь маркировку, идентифицирующую сварщика или оператора.
A.4 Неразрушающий контроль
Стыковые сварные швы по всей длине должны быть подвергнуты неразрушающему контролю в соответствии с приложением E или приложением K (по применимости) радиографическим или ультразвуковым методами или их сочетанием.
(обязательное)
B.1 Общие положения
B.1.1 В настоящем приложении установлены дополнительные требования, относящиеся к аттестации технологии производства труб уровня PSL-2 (7.2, перечисление c), 42)), или, если применимы, приложения H, J и/или M.
B.1.2 В особых случаях, т.е. при первой поставке или при поставке труб новой группы прочности, заказчик при заказе крупной партии труб может потребовать предоставление сведений, подтверждающих, что требования настоящего стандарта могут быть выполнены при применении предлагаемого технологического маршрута.
B.1.3 Соответствие технологии производства труб должно быть подтверждено предоставлением приемочных данных предыдущего производства или аттестацией в соответствии с B.3 и/или B.4, и/или B.5.
В заказе на поставку должно быть указано, какое из следующих положений должно быть применимо к конкретной позиции заказа:
b) периодичность и объем испытаний (B.5.2).
B.3 Характеристики технологии производства
До начала производства или по результатам выпуска первой производственной серии изготовитель должен сообщить заказчику сводную информацию или идентификационные данные документов контроля (по применимости) об основных характеристиках технологии производства труб, включающие по меньшей мере следующие сведения:
a) выплавка и разливка стали (для всех труб):
1) наименование/адрес изготовителя;
2) описание оборудования и процесса, включая способы выплавки и разливки стали, размер плавки, метод раскисления, методику контроля включений (по применимости);
3) химический состав - интервалы содержания всех элементов, добавка которых предусмотрена, и элементов, перечисленных в таблице 5;
4) контроль процессов выплавки и разливки стали;
5) методы контроля содержания водорода в слябах, используемых для получения рулонного или листового проката толщиной более 20 мм;
6) методики идентификации и прослеживаемости продукции;
7) средства контроля повторной обработки/повторных испытаний/выпуска применительно к несоответствующей продукции по документированным методикам изготовителя, включая контроль смешения марок, переходного материала и отклонений от технологии или химического состава;
8) средства контроля осевой ликвации и критерии приемки, по применимости;
b) производство труб (для всех труб):
1) наименование/адрес изготовителя;
2) описание оборудования и процесса;
3) методика гидростатических испытаний, включая калибровку/поверку оборудования;
4) методы и методики неразрушающего контроля, включая методики калибровки приборов;
5) места отбора проб и описание образцов для испытаний и повторных испытаний по определению химических/механических свойств;
6) методы контроля размеров, включая способы правки труб или коррекции размеров;
7) для труб, нормализованных и закаленных и отпущенных по всему телу, значения и предельные отклонения времени и температур аустенизации и отпуска, а также описание методов контроля и регулирования температуры;
8) процесс и способ маркировки труб;
9) методы обеспечения прослеживаемости от получения рулонного или листового проката или заготовки до выпуска труб;
10) средства контроля повторной обработки/повторных испытаний/ выпуска применительно к несоответствующей продукции по документированным методикам изготовителя;
11) методики хранения, перемещения, погрузки и транспортировки труб;
c) горячий прокат (для сварных труб):
1) наименование/адрес изготовителя;
2) описание оборудования и процесса, включая вид термообработки (N или Q), при применении;
3) применимые отклонения температуры при контроле технологии прокатки (нагрев, прокатка, охлаждение);
4) применимые отклонения времени (нагрев, прокатка и охлаждение);
5) применимые методы и методики неразрушающего контроля рулонного или листового проката, включая методики калибровки приборов;
6) контрольные пределы размеров и механических свойств;
7) способ обрезки концов;
8) методы обеспечения прослеживаемости продукции от получения сляба до поставки рулонного или листового проката;
9) средства контроля повторной обработки/повторных испытаний/ выпуска применительно к несоответствующей продукции по документированным методикам изготовителя;
10) методики хранения, перемещения, погрузки и транспортировки;
d) вторичная обработка для сварных труб (по применимости):
1) наименование/адрес изготовителя;
2) описание оборудования и процесса;
3) методы обеспечения прослеживаемости продукции от получения до поставки рулонного или листового проката;
4) средства контроля повторной обработки/перемотки/повторных испытаний/выпуска применительно к несоответствующей продукции по документированным методикам изготовителя (включая технологические, химические, механические и размерные отклонения);
5) методики хранения, перемещения, погрузки и транспортировки;
e) производство сварных труб:
1) технологию формообразования труб, включая подготовку кромок, контроль смещения и формы;
2) режим термообработки труб, включая термообработку сварного шва в процессе сварки, при применении;
3) требования к сварке, включая технологию ремонтной сварки, вместе с документом о предыдущей аттестации технологии сварки (WPQT/PQR). Информация должна включать следующее:
i) для сварки труб HFW:
I) результаты металлографического исследования, подтверждающие термообработку сварного шва;
II) описание и средства контроля процесса сварки;
ii) для швов труб SAW и COW, а также мест ремонта, кромок рулонного или листового проката и стыковых швов, по применимости:
I) изготовители, классификация электродной проволоки и флюса и диаметр проволоки;
II) параметры и диапазоны изменения параметров сварки, включая ток, напряжение, скорость прохода, подводимое количество теплоты;
4) для труб SAW и COW:
i) допуски для разделки кромок под сварку;
ii) способ прихваточной сварки и расстояние между прихваточными швами (по применимости);
iii) процедуры хранения и перемещения проволоки и флюса, включая контроль влажности и методики повторного использования флюса, если применимо;
iv) методы устранения дефектов сварки;
f) производство бесшовных труб (SMLS):
1) способ деформации труб:
i) применимые отклонения температуры при контроле технологии прокатки (нагрев, прокатка, охлаждение);
ii) применимые отклонения длительности операции (нагрев, прокатка и охлаждение);
2) режим термообработки труб.
До начала производства изготовитель должен сообщить заказчику сводные сведения или идентификационные данные документов контроля применительно к основным характеристикам плана контроля и испытаний, включающие по меньшей мере следующие сведения:
a) деятельность в сфере контроля;
b) организацию или лицо, ответственные за деятельность по контролю (включая изготовителя, субподрядчика, заказчика или представителя третьей стороны);
c) методики контроля/испытания и калибровки, по применимости;
d) периодичность контроля;
e) критерии приемки;
f) действия по выявленным несоответствиям;
g) регистрация результатов, по применимости;
h) идентификация процессов, требующих валидации;
i) присутствие представителя заказчика и приостановка работ.
B.5.1 При аттестации технологии производства сначала должны быть проведены обязательные испытания, указанные в таблице 18, таблице H.3, таблице J.7 и/или таблице M.7 (по применимости).
B.5.2 Периодичность и объем испытаний должны быть указаны в заказе на поставку, а повторные испытания должны быть утверждены заказчиком. Изготовитель может предоставить данные по результатам прежнего производства, если это отмечено в заказе.
B.5.3 Применительно к сварным трубам необходимо предоставить как минимум следующие сведения об аттестации сварочной технологии:
a) для труб HFW:
1) параметры контроля процесса сварки;
2) результаты механических испытаний сварного шва согласно таблице 18, H.3 и J.7 (при необходимости);
3) подтверждение адекватности термообработки с помощью металлографии;
4) результаты контроля твердости зоны сварки, если это требуется, согласно H.7.2.4 и H.7.3.3 либо J.8.2.3 и J.8.3.2;
b) для труб SAW и COW:
1) размеры разделки кромок под сварку;
2) изготовителя и классификацию электродной проволоки и флюса и диаметр проволоки;
3) параметры сварки, включая ток, напряжение, скорость прохода, подводимое количество теплоты и число дуг;
4) результаты механических испытаний сварного шва согласно таблице 18, H.3 и J.7 (по необходимости);
5) результаты контроля твердости зоны сварки, если это требуется, согласно H.7.2.4 и H.7.3.3 либо J.8.2.3 и J.8.3.2;
6) химический анализ наплавленного металла каждого наплавленного валика.
B.5.4 Заказчик может потребовать предоставления данных о других свойствах, например о свариваемости изделия.
Примечание - Запрос заказчика о предоставлении данных о свариваемости конкретных сталей может потребовать проведения специальных испытаний на свариваемость. В таких случаях заказчик должен предоставить изготовителю сведения о процессе и параметрах сварки, для которой необходимы данные о свариваемости. Для новых групп прочности, таких как L690 или X100 и L830 или X120, может потребоваться проведение испытаний на свариваемость из-за отсутствия возможности получения данных из других источников.
B.5.5 При аттестации технологии производства следует учитывать колебания механических свойств рулонного или листового проката, а также изменение механических свойств рулонного или листового проката в процессе изготовления труб.
B.5.6 До выпуска продукции необходимо известить заказчика о рулонном или листовом прокате или трубах, которые не отвечали первоначально установленным параметрам технологии прокатки, но были переаттестованы (8.3.9).
(обязательное)
Поверхностные несовершенства, не классифицированные как дефекты, могут быть оставлены на трубе без ремонта или удалены косметической абразивной зачисткой.
C.2.1 Исправимые поверхностные дефекты должны быть удалены абразивной зачисткой.
C.2.2 Зачистка должна быть выполнена таким образом, чтобы зачищенная поверхность плавно переходила в контур трубы.
C.2.3 Полнота удаления дефектов должна быть проверена местным визуальным контролем, с применением при необходимости неразрушающего контроля. Толщина стенки в месте зачистки должна соответствовать требованиям 9.11.3.2, однако к месту зачистки не применимы требования по минусовому предельному отклонению диаметра и овальности (9.11.3.1).
В отношении труб с неисправимыми поверхностными дефектами должны быть проведены следующие действия:
a) дефекты сварных швов на трубах SAW и COW должны быть отремонтированы сваркой в соответствии с C.4;
C.4.1 Ремонт тела трубы сваркой допускается только для труб уровня PSL-1. Для труб уровня PSL-2 ремонт тела трубы сваркой не допускается.
C.4.2 За исключением допускаемого в C.4.1, ремонт сваркой должен быть ограничен ремонтом сварных швов на трубах SAW и COW. Дефект должен быть полностью удален, а получившаяся в результате впадина тщательно зачищена. Для труб уровня PSL-2 внешний край впадины не должен заходить в тело трубы более чем на 3,2 мм, при измерении вдоль поверхности трубы перпендикулярно шву (рисунок C.1). Если не согласовано иное, ремонт сварных швов холодноэкспандированных труб уровня PSL-2 должен быть проведен до холодного экспандирования. Ремонт сваркой продольных швов, выполненных без присадочного металла, не допускается.
![]() 1 - усиление сварного шва; 2 - край впадины
Рисунок C.1 - Впадина от ремонта сваркой
(только уровень PSL-2)
C.4.3 Для труб SAW и COW общая длина участков ремонта на каждом сварном шве должна быть не более 5% общей длины сварного шва. Для стыковых сварных швов концов рулонного или листового проката общая длина участков ремонта должна быть не более 100 мм, участки ремонта должны находиться на расстоянии не менее 100 мм от пересечения стыкового сварного шва концов рулонного или листового проката и спирального шва.
C.4.4 Дефекты сварного шва, расстояние между которыми составляет менее 100 мм, должны быть отремонтированы как один непрерывный дефект. Каждый отдельный ремонт должен быть выполнен не менее чем за два прохода на длине не менее 50 мм.
C.4.5 Ремонт сварных швов должен быть проведен при применении технологии сварки, аттестованной в соответствии с приложением D.
C.4.6 После ремонта сварного шва вся площадь ремонта должна быть подвергнута радиографическому или ультразвуковому контролю в соответствии с приложением E или приложением K, что применимо. До экспандирования или гидростатического испытания способ УЗК устанавливают по усмотрению изготовителя трубы, но после экспандирования или гидростатического испытания УЗК должен быть проведен ручным способом. Также после экспандирования или гидростатического испытания допускается проводить комбинированный автоматический и ручной УЗК.
C.4.7 Для бесшовных труб (только уровень PSL-1) до ремонта сваркой должен быть проведен магнитопорошковый или капиллярный контроль, чтобы убедиться в полном удалении дефекта.
C.4.8 Трубы после ремонта сваркой должны пройти гидростатическое испытание в соответствии с 10.2.6.
(обязательное)
D.1 Общие положения
D.1.1 Ремонтная сварка должна быть выполнена:
a) при горизонтальном положении оси трубы;
b) в соответствии с аттестованной технологией сварки;
c) сварщиком-ремонтником или оператором сварочной установки, аттестованным в соответствии с D.3.
D.1.2 Ремонтные швы должны быть выполнены одним из следующих способов:
a) автоматической дуговой сваркой под флюсом;
b) автоматической или полуавтоматической дуговой сваркой металлическим электродом в среде защитного газа;
c) ручной дуговой сваркой покрытым электродом с низкой массовой долей водорода.
D.1.3 Все сварочные материалы требуют правильного обращения и хранения в соответствии с рекомендациями изготовителя для того, чтобы предотвратить попадание в них влаги и других загрязнений.
D.1.4 Пробные швы должны быть выполнены на рулонном или листовом прокате или на трубе.
D.1.5 Изготовитель должен сохранять записи о процессе сварки и результаты аттестационных испытаний технологии сварки. По требованию заказчика должны быть предоставлены копии технологической инструкции по сварке (WPS) и документа об аттестации технологии сварки (WPQT/PQR).
D.2 Аттестация технологии ремонтной сварки
D.2.1 Общие положения
D.2.1.1 Технология сварки должна быть аттестована при выполнении и испытаниях сварных швов в соответствии с настоящим приложением, за исключением предусмотренного в D.2.1.2.
D.2.1.2 По усмотрению изготовителя механические испытания для аттестации технологии сварки, предусмотренные в [23], в [17] или в [26], могут быть заменены испытаниями, указанными в D.2.3.
D.2.1.3 В контексте настоящего приложения термин "автоматическая сварка" включает автоматную сварку, механизированную сварку и автоматическую сварку.
D.2.2 Существенные переменные
Если какая-либо из следующих существенных переменных будет изменена вне установленных ограничений, то существующая технология сварки должна быть неприменимой и аттестована новая технология:
a) процесс сварки:
1) изменение вида сварки, например замена сварки под флюсом на сварку металлическим электродом в среде защитного газа;
2) изменение способа сварки, например замена ручной сварки полуавтоматической;
1) изменение категории группы прочности; если в пределах одной категории применяют разные системы легирования, то каждая легирующая композиция должна быть аттестована отдельно, существуют следующие категории групп прочности:
i) группа прочности L290 или X42 и ниже;
ii) группы прочности выше L290 или X42, но ниже L450 или X65;
iii) группа прочности L450 или X65 и выше;
2) увеличение толщины стенки, по сравнению с аттестованной, в пределах каждой категории групп прочности;
3) увеличение в пределах категории групп прочности и интервалов толщин стенок труб углеродного эквивалента (CEIIW - при массовой доле углерода более 0,12% и CEPcm - при массовой доле углерода не более 0,12%), определенного по анализу ремонтируемого металла, более чем на 0,03% выше значения углеродного эквивалента аттестованного металла;
4) изменение состояния поставки (таблица 3);
c) сварочные материалы:
1) изменение классификации присадочного материала;
2) если требуется испытание на ударный изгиб, то изменение марки расходуемых материалов;
3) изменение диаметра электрода;
4) изменение состава защитного газа X более чем на +/- 5%;
5) изменение расхода защитного газа q более чем на +/- 10%;
6) изменение марки флюса при сварке под флюсом;
d) параметры сварки:
1) изменение вида тока, например переход с переменного на постоянный;
2) изменение полярности тока;
3) при автоматической и полуавтоматической сварках - изменение интервалов тока, напряжения, скорости перемещения и теплоподвода для охватываемых интервалов толщин стенок. Для аттестации всего интервала в его пределах должны быть испытаны соответствующим образом выбранные точки. Новая аттестация потребуется в том случае, если отклонение от аттестованного интервала превысит по крайней мере одно из следующих значений:
i) по силе тока - 10%;
ii) по напряжению - 7%;
iii) по скорости перемещения при автоматической сварке - 10%;
iv) по теплоподводу - 10%;
4) любое увеличение глубины разделки кромок (a) сверх аттестованной. Если не согласовано иное, то глубина разделки кромок должна быть установлена изготовителем;
e) валик шва: при ручной и полуавтоматической сварке - изменение ширины шва более чем на 50%;
f) нагрев и термообработка после сварки:
1) проведение ремонтной сварки при температуре трубы ниже температуры аттестационных испытаний;
2) добавление или исключение термообработки после сварки.
D.2.3.1 Количество образцов
Для каждого аттестационного испытания технологии сварки должны быть изготовлены и испытаны два образца (D.2.3.2 и D.2.3.3). Для испытания на ударный изгиб должны быть изготовлены и испытаны по три образца для сварного шва и ЗТВ (D.2.3.4).
D.2.3.2 Испытание на растяжение в поперечном направлении
D.2.3.2.1 Поперечные образцы для испытания на растяжение должны иметь ширину приблизительно 38 мм, с расположением сварного шва посередине образца (рисунок 8 a). Усиление сварного шва должно быть удалено с обеих поверхностей образца, а продольные кромки должны быть механически обработаны.
Примечание - На рисунке 8 a показан образец для испытания на направленный загиб, который в данном случае показывает расположение ремонтного шва на образце для испытания на растяжение.
D.2.3.2.2 Предел прочности на растяжение должен быть не менее минимального установленного предела для соответствующей группы прочности трубы.
D.2.3.3.1 Поперечный образец со сварным швом, выполненным после разделки дефекта, предназначенный для испытания на направленный загиб, показан на рисунке D.1.
![]() A - До ремонтной сварки - Вид в разрезе
![]() B - После ремонтной сварки - Вид сверху
Рисунок D.1 - Образец для испытания на направленный загиб
![]() C - После ремонтной сварки - Вид в разрезе
1 - продольные кромки получены механической холодной
и/или кислородной резкой; 2 - наплавленный металл
ремонтной сварки (усиление шва удалено); 3 - шов
SAW/COW (усиление шва удалено); 4 - разделка
под ремонтную сварку; a - глубина разделки;
b - толщина стенки [D.2.2 b) 2 (приложение D)];
c - r
D.2.3.3.2 Образец должен быть загнут до угла 180° в приспособлении (рисунок 9 и таблица D.1), с растяжением наружной поверхности сварного шва.
Таблица D.1
Размеры приспособления для испытания на направленный загиб
D.2.3.3.3 За исключением допустимого в D.2.3.3.4, испытание должно считаться удовлетворительным при отсутствии после загиба в наплавленном или основном металле трещин и других дефектов, превышающих 3,2 мм в любом направлении.
D.2.3.3.4 Трещины на кромках образца, образующиеся в процессе испытания, не должны быть причиной для отбраковки, если их длина не превышает 6,4 мм.
D.2.3.4.1 Образцы для испытания на ударный изгиб должны быть отобраны от участка ремонтной сварки для аттестационных испытаний технологии ремонтной сварки (D.2.1.1).
D.2.3.4.2 Образцы для испытания на ударный изгиб должны быть подготовлены в соответствии с 10.2.3.3.
D.2.3.4.4 Средняя работа удара (для комплекта из трех образцов) для каждого ремонтного шва и его зоны термического влияния при применении образцов полного размера и температуре испытания 0 °C или при более низкой температуре, если согласовано, должна быть не менее установленной в 9.8.3 для металла сварного шва трубы и зоны термического влияния.
Если размеры трубы не позволяют подготовить и испытать образцы полного размера для аттестационных испытаний технологии ремонтной сварки и испытывают образцы меньшего размера, то должны быть применимы требования 10.2.3.3 и таблицы 22.
D.2.4 Неразрушающий контроль при аттестационных испытаниях технологии ремонтной сварки
Образец для аттестационных испытаний технологии ремонтной сварки, подвергают неразрушающему контролю в соответствии с E.3, применяя радиографический метод контроля в соответствии с E.4 или ультразвуковой метод контроля в соответствии с E.5, или комбинацию обоих методов. Участок ремонтной сварки должен соответствовать тем же критериям приемки, которые установлены в E.4.5 и/или E.5.5 (по принадлежности).
D.3.1.1 Общие положения
Каждый сварщик-ремонтник или оператор-ремонтник должен быть аттестован в соответствии с требованиями настоящего раздела. Как альтернатива, по усмотрению изготовителя, сварщик или оператор могут быть аттестованы по [24], [25], приложению C [17] или по [23]. Сварщик-ремонтник или оператор-ремонтник, аттестованные по одной категории [D.2.2, перечисление b)], считаются аттестованными по всем более низким категориям при условии применения такого же процесса сварки.
При аттестации сварщик-ремонтник или оператор-ремонтник должны выполнять сварные швы, соответствие которых должно быть подтверждено следующим:
a) радиографическим пленочным контролем в соответствии с приложением E;
b) двумя испытаниями на направленный загиб в поперечном направлении (D.2.3.3).
D.3.1.3 Отказ в приемке
Если результат хотя бы одного из видов контроля по D.3.1.2 не будет соответствовать установленным требованиям, то сварщику или оператору разрешается выполнить еще один дополнительный аттестационный шов. Если и этот шов окажется не соответствующим хотя бы по одному из видов контроля, предусмотренных D.3.1.2, то сварщика или оператора лишают аттестации. Дополнительные испытания не допускаются до тех пор, пока сварщик не пройдет дополнительное обучение.
D.3.2 Переаттестация
Переаттестация в соответствии с D.3.1 должна быть проведена в следующих случаях:
a) прошел один год с момента предыдущей проведенной аттестации;
b) сварщик или оператор не выполнял сварочные работы с применением аттестованных технологий сварки в течение трех месяцев или более;
c) есть основания сомневаться в квалификации сварщика или оператора.
(обязательное)
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В КИСЛЫХ СРЕДАХ И МОРСКИХ УСЛОВИЯХ
E.1 Аттестация персонала
E.1.1 Аттестация персонала, осуществляющего неразрушающий контроль (кроме визуального контроля), должна проводиться в соответствии с ISO 9712, ISO 11484, ASNT SNT-TC-1A или эквивалентными документами. Должна проводиться переаттестация персонала, аттестованного ранее по любому методу, если он не участвовал в проведении неразрушающего контроля этим методом в течение более 12 месяцев.
E.1.2 Неразрушающий контроль должен проводить персонал уровней 1, 2 или 3.
E.1.3 Оценку показаний, полученных при неразрушающем контроле, должен проводить персонал уровней 2 или 3, или персонал уровня 1 под наблюдением персонала уровней 2 или 3.
E.2 Стандарты на методы контроля
За исключением специально измененного в настоящем приложении, неразрушающий контроль, кроме визуального контроля поверхности (10.2.7) и проверки толщины стенки, должен проводиться в соответствии со следующими стандартами или эквивалентными нормативными документами:
a) электромагнитный контроль (рассеянием магнитного потока) - ISO 10893-3 или ASTM E 570;
b) электромагнитный (вихретоковый контроль) - ISO 10893-2 или ASTM E 309;
c) ультразвуковой контроль - ISO 10893-8, ISO 10893-9, ISO 10893-10, ASTM A 435, ASTM A 578/A 578M или ASTM E 213;
d) автоматический ультразвуковой контроль (сварного шва) - ISO 10893-11 или ASTM E 273;
e) ручной ультразвуковой контроль (сварного шва) - ISO 10893-11, ASTM E 164 или ASTM E 587;
f) магнитопорошковый контроль - ISO 10893-5 или ASTM E 709;
g) рентгенографический контроль (пленочный) - ISO 10893-6 или ASTM E 94;
h) рентгенографический контроль (цифровой) - ISO 10893-7 или ASTM E 2698 или ASTM E 2033;
i) капиллярный контроль - ISO 10893-4 или ASTM E 165.
E.3.1 Общие положения
E.3.1.1 Швы сварных труб диаметром D
Таблица E.1
E.3.1.2 Все бесшовные (SMLS) трубы уровня PSL-2 и бесшовные трубы уровня PSL-1 группы прочности L245 или B после закалки и отпуска должны быть подвергнуты неразрушающему контролю по всей длине (100%) в соответствии с таблицей E.2. Если согласовано, другие бесшовные (SMLS) трубы уровня PSL-1 должны быть подвергнуты неразрушающему контролю в соответствии с таблицей E.2.
Таблица E.2
Неразрушающий контроль тела бесшовных труб
E.3.1.3 Оборудование для неразрушающего контроля на предприятии изготовителя должно быть размещено по выбору изготовителя, за исключением того, что:
a) неразрушающий контроль сварных швов холодноэкспандированных труб должен быть проведен после операции холодного экспандирования; неразрушающий контроль бесшовных труб должен проводиться после всех операций термообработки и холодного экспандирования, при применении, но может проводиться до обрезки концов, выполнения фаски и калибровки концов;
b) по согласованию, сварные швы на трубах LEW и HFW должны быть подвергнуты неразрушающему контролю после гидростатических испытаний.
E.3.2.1 Если в соответствии с требованиями E.3.1.1 применима автоматическая система ультразвукового или электромагнитного контроля, то сварные швы на концах труб, не охватываемые автоматической системой, для выявления дефектов должны быть подвергнуты ручному или полуавтоматическому ультразвуковому контролю наклонным лучом или рентгенографическому контролю соответственно или концы труб должны быть отрезаны. Регистрационные данные должны вестись и поддерживаться в рабочем состоянии согласно E.5.4.
E.3.2.2 Сварной шов каждого из концов труб SAW и COW должен быть подвергнут рентгенографическому контролю на расстоянии не менее 200 мм от торца трубы. Результаты контроля должны быть зарегистрированы на пленке или ином носителе изображений.
E.3.2.3 Если согласовано, концевые участки каждой трубы шириной 25 мм должны быть подвергнуты ультразвуковому контролю в соответствии с ASTM A 578/578M, ASTM A 435 или ISO 10893-8 для проверки отсутствия расслоений размером, превышающим 6,4 мм по окружности.
E.3.3 Контроль концов бесшовных (SMLS) труб
E.3.3.1 Если в соответствии с требованиями E.3.1.2 применима автоматическая система ультразвукового или электромагнитного контроля (объединяющая оборудование, процедуры и персонал), то концы труб, не охватываемые автоматической системой, для выявления дефектов должны быть подвергнуты ручному или полуавтоматическому ультразвуковому контролю наклонным лучом или магнитопорошковому контролю или концы труб должны быть отрезаны. Регистрационные данные должны поддерживаться в рабочем состоянии согласно E.5.4.
E.3.3.2 Если согласовано, концевые участки шириной 25 мм каждой трубы толщиной стенки t
E.4.1 Метод рентгенографического контроля
Рентгенографический контроль сварных швов (при применении) должен быть проведен в соответствии со стандартами:
- пленочный рентгенографический контроль: ИСО 10893-6 (класс чувствительности A или B) или ASTM E 94;
- цифровой рентгенографический контроль: ИСО 10893-7, АСТМ E 2698 или АСТМ E 2033.
E.4.2 Оборудование для рентгенографического контроля
E.4.2.1 Контроль однородности сварных швов рентгенографическим методом должен проводиться при помощи рентгеновского излучения, проходящего через металл шва и создающего изображение на рентгенографической пленке или цифровом носителе изображения, чувствительном к рентгеновскому излучению (например, кассета для компьютерной рентгенографии CR, цифровой анализатор DDA) и обладающем требуемым уровнем чувствительности.
E.4.2.2 Применяемые рентгенографические пленки должны соответствовать классам C4 или C5 по ISO 11699-1 или классам I или II по ASTM E 1815 и должны применяться со свинцовым экраном.
E.4.2.3 Плотность рентгенографического снимка должна быть не менее 2,0, исключая сварной шов и выбрана таким образом, чтобы:
a) плотность снимка по части сварного шва, имеющей наибольшую толщину, составляла не менее 1,5;
b) достигался максимальный контраст для используемого типа пленки.
E.4.3.1 Если не согласовано иное, то должны применяться эталоны чувствительности изображения (IQI) проволочного типа. Если используются другие стандартные эталоны чувствительности изображения, то должна быть достигнута эквивалентная или лучшая чувствительность.
E.4.3.2 Применяемые проволочные эталоны (IQI) должны соответствовать типам W1 FE, W6 FE или W10 FE по ISO 19232-1, существенный диаметр проволоки должен соответствовать толщине сварного шва и диаметру, указанному в таблице E.3.
Таблица E.3
Проволочные эталоны чувствительности изображения (IQI)
по ISO 19232-1 для рентгенографического контроля
E.4.3.3 Применяемые проволочные эталоны (IQI) должны соответствовать ASTM E 747, существенный диаметр проволоки должен соответствовать толщине сварного шва и диаметру, указанному в таблице E.4.
Таблица E.4
Проволочные эталоны чувствительности изображения (IQI)
по ASTM E 747 для рентгенографического контроля
E.4.3.4 За исключением допустимого в E.4.3.5, эталон чувствительности изображения (IQI) должен быть помещен поперек шва на участке, представляющем полную высоту усиления шва, и включать в себя проволоки обоих существенных диаметров: одного, выбранного по толщине сварного шва с полной высотой усиления, и второго, выбранного по толщине сварного шва без усиления.
E.4.3.5 Могут применяться два эталона чувствительности изображения (IQI): один - помещенный поперек шва, второй - помещенный на основной металл.
E.4.3.6 Эталоны чувствительности изображения помещают на стороне-источнике. Если сторона-источник недоступна, то эталоны чувствительности изображения можно поместить на сторону пленки (сторону-детектор) объекта. В этих случаях рядом с эталоном чувствительности изображения помещают букву "F", а процедурное изменение фиксируют в протоколе испытания.
Примечание - Эффективным средством оценки относительной чувствительности является пробная экспозиция с эталонами чувствительности изображения, один из которых помещен на стороне-источнике, а другой - на стороне-детекторе трубы.
E.4.4 Проверка соответствия оборудования
E.4.4.1 Для проверки чувствительности и соответствия оборудования должен быть проведен контроль в динамическом режиме на рабочей скорости с применением эталона чувствительности изображения (IQI) одной трубы из каждой контролируемой партии, состоящей не более чем из 50 труб, но не реже чем через каждые 4 ч в течение рабочей смены.
Примечания
1 Правильность определения и чувствительность контроля считаются достигнутыми в том случае, если оператор четко видит в контролируемой зоне (сварной шов или основной металл) проволоку с существенным диаметром.
2 В международных стандартах по неразрушающему контролю вместо термина "соответствие", применимого в настоящем стандарте, используют термины "соответствие эталону" ("standardization") или "калибровка" ("calibration").
Для первоначальной настройки оборудования по эталонам чувствительности изображения (IQI) труба может находиться в неподвижном положении.
E.4.4.2 При применении рентгенографических пленок эталон чувствительности изображения (IQI) должен быть виден на каждом снимке.
E.4.4.3 Применительно к стационарным цифровым системам и процессам рентгенографии достаточно продемонстрировать качество изображения (чувствительность) дважды в смену. Эта проверка чувствительности должна проводиться не реже одного раза в четыре часа, а также в начале и в конце каждой смены контроля, пока размеры, материал и параметр контроля остаются неизменными в период между калибровками. После того как система достигла состояния, в котором она отвечает требованиям E.4.3, не допускается никакого внесения изменений в параметры контроля. Проверка качества изображения должна производиться только с эталонами чувствительности изображения на стороне-источнике. В процессе исходной валидации системы должно быть определено пространственное разрешение детектора (SRb) с помощью двойного проволочного эталона чувствительности изображения, в дополнение к эталону чувствительности указанному в E.4.3. Двойную проволоку размещают непосредственно перед детектором примерно под углом 5 градусов во избежание эффектов зеркальных искажений или наложений. В целях валидации системы эталон чувствительности изображения помещают на той же стороне, на которой он будет использоваться при производственном контроле.
Если в параметры контроля системы (напряжение, ток, время экспозиции или расстояние между детектором и предметом) необходимо внести какие-либо изменения или меняются размеры либо материал трубы в течение смены контроля, то чувствительность системы необходимо проверить путем повторного размещения всех требуемых эталонов чувствительности изображения согласно требованиям E.4.3.
Если качество изображения не отвечает требованиям E.4.3, то все трубы, подвергнутые контролю с момента последней успешной проверки чувствительности, должны пройти повторный рентгенографический контроль при новых параметрах контроля.
Размер и количество несовершенств типа шлаковых включений и/или газовых пор не должно превышать значений, указанных в таблицах E.5 и E.6, при этом за удлиненные включения принимают включения, у которых отношение длина/ширина больше или равно 3:1.
Примечания
1 При определении допустимости несовершенства важными учитываемыми факторами являются размер и расстояние между несовершенствами, а также сумма их диаметров на определенном расстоянии. Для удобства определение проводят на любом участке сварного шва длиной 150 мм. Несовершенства такого типа обычно имеют строчечное расположение, однако нет различий между строчечным расположением и рассеянным расположением. Распределение несовершенств может иметь также смешанный характер.
2 Если несовершенства неудлиненной формы, то при рентгенографическом контроле они не могут быть с уверенностью отнесены к шлаковым включениям или газовым порам. Поэтому для всех несовершенств округлой формы установлены одинаковые критерии приемки.
Таблица E.5
Таблица E.6
и газовых пор
E.4.6 Дефекты, выявляемые рентгенографическим контролем
Трещины, неполное проплавление и непровары, выявляемые рентгенографическим контролем, должны быть классифицированы как дефекты. Несовершенства, выявляемые рентгенографическим контролем, размер и/или количество которых превышает значения, указанные в таблицах E.5 или E.6 (по применимости), также должны быть классифицированы как дефекты. По трубам с такими дефектами должны быть приняты решения, приведенные в E.10.
E.4.7 Прослеживаемость рентгенографических снимков
Рентгенографические снимки должны прослеживаться до трубы, при контроле которой они получены.
E.5.1 Оборудование
E.5.1.1 Должно применяться оборудование, работающее по принципу ультразвукового или электромагнитного контроля и обеспечивающее непрерывный контроль сварного шва сварных труб или наружной и/или внутренней поверхности бесшовных (SMLS) труб (по применимости).
E.5.1.2 При контроле сварных труб оборудование должно обеспечивать следующий контроль сварного шва по всей толщине:
a) сварного шва EW и LW - по ширине сварного шва плюс 1,6 мм основного металла по обе стороны от линии сплавления;
b) сварного шва SAW и COW - по металлу сварного шва плюс 1,6 мм основного металла по обе стороны от металла сварного шва.
E.5.2.1 Стандартный образец должен иметь наружный диаметр и толщину стенки в пределах допустимых отклонений, установленных для контролируемых труб.
Примечание - В международных стандартах по неразрушающему контролю вместо термина "стандартный образец", применяемого в настоящем стандарте, используют термины "стандартный эталон" ("reference standard"), "контрольный образец трубы" ("tubular test piece") или "контрольный образец" ("test piece").
E.5.2.2 Стандартные образцы могут быть любой удобной длины по выбору изготовителя.
E.5.2.3 Стандартные образцы должны иметь искусственные дефекты в виде одного или нескольких надрезов, выполненных механическим способом, или радиальных сверленых отверстий, указанных в таблице E.7.
Таблица E.7
E.5.2.4 Расстояние между искусственными дефектами должно быть достаточным для получения от них независимых и четко различимых показаний.
Примечание - В некоторых международных стандартах по неразрушающему контролю вместо термина "искусственный дефект", применяемого в настоящем стандарте, используют термины "стандартный эталон" ("reference standard") или "эталонный отражатель" ("reference indicator").
E.5.2.5 Стандартные образцы должны иметь маркировку. Размеры и вид искусственных отражателей должны поверяться по документально оформленной процедуре.
E.5.3 Проверка соответствия оборудования
E.5.3.1 Изготовитель должен применять документированную процедуру для установления уровня отбраковки ультразвукового или электромагнитного контроля (по применимости). Искусственные дефекты, указанные в таблице E.7, должны быть выявлены в обычном рабочем режиме. По выбору изготовителя подтверждение способности оборудования выявлять дефекты в динамическом режиме может быть проведено в производственном потоке или вне потока, при относительной скорости перемещения трубы и преобразователя, при которой будет проведен производственный контроль труб.
E.5.3.2 Проверка соответствия и эффективности оборудования и процедур контроля должна проводиться по соответствующим стандартным образцам (E.5.2) не менее двух раз в рабочую смену с проведением второй проверки через 3 - 4 ч после первой. Проверка соответствия оборудования должна проводиться перед окончанием цикла контроля перед его выключением.
Примечание - В международных стандартах по неразрушающему контролю вместо термина "соответствие", применяемого в настоящем стандарте, используют термины "соответствие эталону" ("standardization") или "калибровка" ("calibration").
E.5.3.3 При контроле стандартного образца оборудование должно быть настроено на получение четких показаний от применяемых искусственных дефектов.
E.5.3.4 Если для установления уровня отбраковки электромагнитного контроля труб диаметром D
E.5.4.1 Изготовитель должен сохранять записи по проверке способности системы неразрушающего контроля (NDT) выявлять искусственные дефекты, применяемые для настройки чувствительности оборудования.
Проверка должна охватывать как минимум следующее:
a) расчет зоны контроля (например план сканирования);
b) применимость для заданной толщины стенки;
c) повторяемость;
d) ориентацию преобразователя, обеспечивающую выявление дефектов, типичных для производственного процесса (таблица E.7, сноска j);
e) документацию, подтверждающую, что дефекты, типичные для производственного процесса, выявляются методами неразрушающего контроля (NDT), указанными в E.4 или E.5, по применимости;
f) параметры для установления порогового значения.
E.5.4.2 Кроме того, изготовитель должен сохранять следующие сведения:
a) документированные рабочие процедуры системы неразрушающего контроля;
b) описание оборудования для неразрушающего контроля;
c) документацию об аттестации персонала, осуществляющего неразрушающий контроль;
d) данные динамических испытаний, подтверждающие способности системы неразрушающего контроля в условиях производства.
E.5.5.1 Уровень приемки по показаниям от искусственных дефектов должен соответствовать указанному в таблице E.8.
Таблица E.8
E.5.5.2 При ультразвуковом контроле сварных труб в динамическом режиме, любое несовершенство, вызывающее показание, превышающее допустимый уровень приемки, указанный в таблице E.8, должно быть классифицировано как дефект, если не будет установлено следующее:
a) несовершенство при ультразвуковом контроле в статическом режиме вызывает меньшее показание, чем допустимый уровень приемки, указанный в таблице E.8, при этом полученное показание является максимальным;
b) показание вызвано поверхностным несовершенством, не являющимся дефектом, описанным в 9.10;
c) несовершенство, выявленное при контроле труб SAW и COW, при последующем рентгенографическом контроле может быть отнесено к шлаковому включению или газовой поре и соответствует требованиям E.4.5.
E.5.5.3 За исключением разрешенного в E.5.5.2, перечислениях b) и c), дефекты, обнаруженные ультразвуковым контролем, не должны классифицироваться как несовершенства при последующем рентгенографическом контроле.
E.5.5.4 При контроле бесшовных (SMLS) труб любое поверхностное несовершенство вызывающее показание, превышающее соответствующий уровень приемки, указанный в таблице E.8, должно быть классифицировано как дефект, если не установлено, что это несовершенство не является дефектом, описанным в 9.10.
E.5.5.5 При контроле швов COW любое непрерывное показание длиной более 25 мм, независимо от его высоты, при условии, что эта высота превышает фоновый шум, должно быть перепроверено рентгенографическим методом в соответствии с E.4 или, если согласовано, другим методом.
E.5.6 Обработка дефектов, выявляемых ультразвуковым или электромагнитным контролем
По трубам с дефектами должно быть принято одно из решений, установленных в E.10.
E.5.7 Ремонт сварных швов
Дефекты сварных швов SAW и COW, выявленные ультразвуковым контролем, могут быть отремонтированы сваркой с проведением повторного контроля в соответствии с C.4. Контроль отремонтированного участка должен быть проведен с использованием ручного УЗК или сочетания автоматического и ручного УЗК.
E.6 Магнитопорошковый контроль
E.6.1 Магнитопорошковый контроль бесшовных (SMLS) труб
E.6.1.1 При применении магнитопорошкового контроля для выявления продольных дефектов контролю должна быть подвергнута вся наружная поверхность труб.
E.6.1.2 Поверхностные несовершенства, выявленные магнитопорошковым контролем, должны быть изучены, классифицированы и обработаны следующим образом:
a) несовершенства глубиной не более 0,125t, не выводящие толщину стенки за минусовое предельное отклонение, должны быть классифицированы как допустимые и обработаны в соответствии с C.1;
b) несовершенства глубиной более 0,125t, не выводящие толщину стенки за минусовое предельное отклонение, должны быть классифицированы как дефекты и удалены абразивной зачисткой в соответствии с C.2 или обработаны в соответствии с C.3;
c) несовершенства, выводящие толщину стенки за минусовое предельное отклонение, должны быть классифицированы как дефекты и обработаны в соответствии с C.3.
Примечание - Несовершенства, выводящие толщину стенки за минусовое предельное отклонение, приводят к тому, что толщина стенки под ними становится менее минимального допустимого значения.
Оборудование, применяемое для магнитопорошкового контроля, должно создавать магнитное поле высокой интенсивности, достаточное для обнаружения на наружной поверхности труб следующих дефектов: трещин, рванин и плен.
E.6.3 Стандартные образцы для магнитопорошкового контроля
По требованию заказчика изготовитель должен наглядно продемонстрировать проведение контроля труб. Такая демонстрация должна быть проведена на трубах в процессе их изготовления или на подобных трубах, сохраненных изготовителем для этой цели и имеющих естественные или искусственные дефекты, указанные в E.6.2.
E.7.1 Требования к остаточной намагниченности должны быть применимы только к испытаниям, проводимым изготовителем труб.
Примечание - На величину остаточной намагниченности труб после их отгрузки с предприятия, являющегося изготовителем труб, могут влиять факторы и условия, действующие во время транспортирования и после него.
E.7.2 Должно измеряться продольное магнитное поле труб с концами без резьбы наружным диаметром D
Примечание - Измерения, проводимые на трубах, уложенных штабелями, не считаются корректными.
E.7.3 Измерения должны проводиться гауссметром с использованием эффекта Холла или калиброванным прибором иного типа, однако при разногласиях преимущественными являются измерения гауссметром с использованием эффекта Холла. Для получения точных результатов гауссметр должен применяться в соответствии с документированными указаниями.
E.7.4 Измерения должны быть проведены на обоих концах одной трубы, выбираемой из общего потока труб каждые 4 ч в течение рабочей смены.
E.7.5 Намагниченность труб измеряют после проведения любого контроля с использованием магнитного поля перед отгрузкой с предприятия, являющегося изготовителем труб. При применении электромагнитного подъемно-транспортного оборудования после измерения намагниченности должно быть подтверждено, что его применение не приводит к повышению остаточной намагниченности выше допустимой в E.7.6.
E.7.6 По окружности каждого конца трубы приблизительно через 90 градусов должны быть сняты четыре показания. При измерении гауссметром с использованием эффекта Холла среднее значение четырех показаний не должно превышать 3,0 мТ (30 Гс) и ни одно отдельное показание не должно превышать 3,5 мТ (35 Гс). При измерении приборами другого типа показания не должны превышать эквивалентных значений.
E.7.7 Трубы, не соответствующие требованиям E.7.6, должны быть забракованы. За исключением допустимого в E.7.8, намагниченность каждой трубы, изготовленной в период между забракованной трубой и последней соответствующей трубой, должна измеряться индивидуально.
E.7.8 Если последовательность производства труб документирована, то их намагниченность может быть измерена в обратной последовательности, начиная с трубы, непосредственно предшествующей забракованной, и до не менее трех предшествующих труб, соответствующих требованиям к остаточной намагниченности.
Примечание - Не требуется проводить измерений намагниченности труб, изготовленных перед этими тремя принятыми трубами.
E.7.9 Намагниченность труб, изготовленных после забракованной трубы, должна быть измерена индивидуально на всех трубах до не менее трех последовательно изготовленных труб, соответствующих требованиям к остаточной намагниченности.
E.7.10 Забракованные трубы должны быть размагничены по всей длине и подвергнуты повторному измерению остаточной намагниченности до тех пор, пока не менее трех последовательно изготовленных труб не будут соответствовать требованиям E.7.6.
E.8.1 Если согласовано, должен быть проведен ультразвуковой контроль труб EW на отсутствие расслоений размером, превышающим допустимый:
a) по уровню приемки U2 ISO 10893-9, если такой контроль проводят до формообразования трубы;
b) по уровню приемки U3 ISO 10893-8, если такой контроль проводят после сварки.
E.8.2 Если согласовано, должен быть проведен ультразвуковой контроль труб SAW и COW на отсутствие расслоений размером, превышающим допустимый по уровню приемки U2 ISO 10893-9.
Если согласовано, должен быть проведен ультразвуковой контроль труб EW, SAW и COW на расстоянии 15 мм от каждой кромки рулонного или листового проката или по обе стороны от сварного шва на отсутствие расслоений размером, превышающим допустимый:
a) по уровню приемки U2 ISO 10893-9, если такой контроль проводят до формообразования трубы;
b) по уровню приемки U2 ISO 10893-8, если такой контроль проводят после сварки.
По трубам с дефектами должны быть приняты следующие решения:
a) дефекты должны быть удалены абразивной зачисткой в соответствии с приложением C;
b) дефектный участок должен быть отремонтирован ремонтной сваркой в соответствии с приложением C;
c) участки труб с дефектами должны быть вырезаны с учетом требований к длине труб;
d) вся труба должна быть забракована.
(обязательное)
F.1 Материал
F.1.1 Муфты должны соответствовать требованиям уровня PSL-1 настоящего стандарта к химическому составу, механическим свойствам и неразрушающему контролю для групп прочности, указанных в настоящем приложении.
F.1.2 Муфты для труб групп прочности L175 или A25 и L175P или A25P должны быть сварными или бесшовными.
F.1.3 За исключением предусмотренного в F.1.4, муфты для труб групп прочности L210 или A и L245 или B должны быть бесшовными и изготовляться из стали с механическими свойствами не меньшими, чем механические свойства труб.
F.1.4 Если согласовано, трубы наружным диаметром D
F.2 Размеры
Размеры и предельные отклонения размеров муфт должны соответствовать указанным в таблице F.1 и на рисунке F.1.
Примечание - Муфты, указанные в таблице F.1, предназначены для труб размерами, указанными в таблицах 24 и 25.
Таблица F.1
В миллиметрах
![]() 1 - основное механическое свинчивание; 2 - ручное
свинчивание; Lм - заданная минимальная длина муфты;
Dм - заданный наружный диаметр муфты; Q - заданный диаметр
расточки в плоскости торца муфты; b - заданная минимальная
ширина торцевой плоскости; D - номинальный наружный
диаметр трубы; t - толщина стенки трубы;
d - внутренний диаметр трубы
F.3 Контроль
На поверхности муфты не должно быть пор, раковин, вдавленной окалины и других дефектов, которые могли бы снизить эффективность применения муфты или привести к нарушению непрерывности резьбы.
(обязательное)
ВЯЗКОГО РАЗРУШЕНИЯ
G.1 Общие положения
G.1.1 В настоящем приложении установлены дополнительные положения для труб уровня PSL-2, подвергаемых испытанию на ударный изгиб (таблица 22) и заказываемых с повышенной стойкостью тела трубы к распространению вязкого разрушения в газопроводах (7.2, перечисление c), 54). Приложение также содержит указания по определению работы удара (CVN), необходимой для остановки вязкого разрушения трубы.
Примечания
1 Достаточно высокая работа удара (CVN) в сочетании с достаточно большой долей вязкой составляющей в изломе образцов имеют существенное значение для предотвращения распространения хрупкого разрушения и ограничения распространения вязкого разрушения в газопроводах (9.8.2.2).
2 Заказчик должен принять все необходимые меры для того, чтобы эксплуатация газопроводов, для которых предназначены требования настоящего приложения, проводилась при рабочих параметрах, включая состав и давление газа, сравнимых или сопоставимых с условиями испытаний, на которых основаны указания по оценке материала. Применение указаний по оценке материала для трубопроводов, условия эксплуатации которых выходят за пределы применения соответствующего подхода, может привести к необоснованной оценке стойкости материала к распространению разрушения.
G.1.2 Указания по оценке материалов, приведенные в G.7 - G.10 и предназначенные для определения работы удара (CVN), необходимой для ограничения распространения вязкого разрушения в подземных газопроводах, основаны на обширных теоретических и экспериментальных результатах, полученных главным образом или исключительно на сварных трубах. При применении этих подходов для определения работы удара (CVN), необходимой для ограничения распространения вязкого разрушения в бесшовных трубах, должна быть проявлена осторожность в отношении полученных расчетных значений, для подтверждения которых может потребоваться проведение полномасштабных испытаний взрывом (G.11).
G.2.1 В заказе на поставку указывают, какое из следующих положений применимо к конкретной позиции заказа:
a) минимальная средняя работа удара (CVN) для каждого испытания (при применении образцов полного размера);
b) минимальная средняя работа удара (CVN) для всех испытаний по позиции заказа (при применении образцов полного размера).
G.2.2 В заказе на поставку также должны быть указаны:
a) температура испытания на ударный изгиб (CVN);
b) температура испытания падающим грузом (DWT) (только для труб наружным диаметром D
G.3 Критерии приемки
G.3.1 При каждом испытании на ударный изгиб (CVN) сварных труб диаметром D < 508 мм при температуре, указанной в заказе, среднее содержание вязкой составляющей в изломе образцов должно быть не менее 85%.
G.3.2 Если в заказе указано требование G.2.1, перечисление a), то при каждом испытании средняя работа удара (для комплекта из трех образцов) должна быть не менее значения, указанного в заказе, при условии применения образцов полного размера и при температуре испытания, указанной в заказе.
G.3.3 Если в заказе указано требование G.2.1, перечисление b), то средняя работа удара (для всех испытаний по позиции заказа) должна быть не менее указанной в заказе, при условии применения образцов полного размера.
G.3.4 При каждом испытании образцов падающим грузом (DWT) при температуре испытания, указанной в заказе, среднее содержание вязкой составляющей в изломе образцов должно быть не менее 85%.
Примечание - Необходимость проведения испытания падающим грузом (DWT) может быть указана заказчиком при заказе труб для газопроводов. Если содержание вязкой составляющей в изломе образцов после испытания падающим грузом (DWT) не менее 85%, то результат испытания свидетельствует о том, что излом металла при температуре испытания имеет в основном вязкий характер. Для оценки сопротивления труб распространению разрушения в условиях эксплуатации необходимо продолжить оценку выбранной стали, применяя какое-либо из указаний по оценке, приведенных в настоящем приложении, с учетом пределов его применимости.
G.4 Периодичность испытаний
G.4.1 Для тела сварных труб диаметром D < 508 мм периодичность испытаний на ударный изгиб (CVN) должна соответствовать указанной в таблице 18.
G.4.2 Для тела сварных труб диаметром D
G.5 Маркировка труб и приемочные документы
G.5.1 В дополнение к маркировке, указанной в 11.2, после обозначения уровня требований к продукции (PSL) должна быть указана буква G, обозначающая применение требований приложения G.
G.5.2 В дополнение к требованиям 10.1.3.2 приемочный документ должен включать:
a) температуру испытаний DWT и CVN (по применимости);
b) минимальную среднюю работу удара CVN для каждого испытания;
c) минимальную среднюю работу удара CVN для всех испытаний по позиции заказа.
G.6 Указания по определению работы удара CVN для подземных газопроводов
G.6.1 В G.7 - G.11 приведены пять подходов определения работы удара (CVN), необходимой для ограничения распространения вязкого разрушения в подземных газопроводах. Для каждого подхода указаны пределы его применимости.
Примечание - Настоящее приложение не исключает применение проектировщиком трубопровода иных подходов.
G.6.2 Значение работы удара CVN, определенное при помощи подходов по G.7 - G.11, или более высокое значение могут быть указаны как минимальное значение для каждого испытания или как минимальное среднее значение для позиции заказа.
Примечания
1 Прогнозируемая длина распространения трещины будет больше, если значение работы удара (CVN) будет указано как минимальное среднее значение для позиции заказа, а не как минимальное среднее значение для каждого испытания. Дополнительная информация приведена в [12].
2 Приведенные требования разработаны для подземных трубопроводов, транспортирующих бедный газ. Для морских трубопроводов, заглубленных в грунт, эти требования должны быть обоснованы.
G.7.1 Настоящий подход основан на указаниях Европейской научно-исследовательской группы по трубопроводам (EPRG) по предотвращению распространения трещины в транспортных трубопроводах [10]. Подход применим только к сварным трубам. Значения, указанные в таблицах G.1 - G.3, являются минимальными средними значениями (для комплекта из трех образцов) работы удара (CVN) и применимы для газопроводов наружным диаметром D
a) для групп прочности L450 или X65 и ниже
b) для групп прочности выше L450 или X65, но не выше L485 или X70
c) для групп прочности выше L485 или X70, но не выше L555 или X80
где C1 = 2,67·10-4;
D - наружный диаметр трубы, мм;
C2 = 3,21·10-4;
C3 = 3,57·10-5;
t - толщина стенки, мм.
Примечание - Значение, рассчитываемое по формуле G.1, составляет 0,75 значения, рассчитываемого по формуле G.5 подхода 4. Значение, рассчитываемое по формуле G.2, составляет 0,9 значения, рассчитываемого по формуле G.5 подхода 4. Значение, рассчитываемое по формуле G.3, равно значению, рассчитываемому по формуле G.4 подхода 2.
Таблица G.1
при расчетном коэффициенте 0,625
Таблица G.2
при расчетном коэффициенте 0,72
Таблица G.3
при расчетном коэффициенте 0,80
G.7.2 При применении настоящего подхода запас прочности и длина распространения трещины могут быть взяты из отчета EPRG [11].
G.8 Упрощенное уравнение Бателла. Подход 2
Настоящий подход основан на применении упрощенного уравнения Бателла и его методе двух кривых (G.9). Применимость этого подхода ограничена только сварными трубами. Он предназначен для газопроводов с соотношением 40 < D/t < 115 групп прочности не выше L555 или X80 с рабочим давлением до 7,0 МПа и только для транспортирования смесей природного газа, которые при декомпрессии ведут себя как однофазное вещество. Значения минимальной работы удара (CVN) KV для образцов полного размера, Дж, могут быть рассчитаны по следующей формуле:
где C3 = 3,57·10-5;
D - наружный диаметр трубы, мм;
t - толщина стенки, мм.
Если значение работы удара для образцов полного размера, рассчитанное в соответствии с этим подходом, превышает 100 Дж, то значение вязкости, обеспечивающее остановку трещины, требует поправки, которая должна быть определена специалистом.
Настоящий подход основан на методе двух кривых Бателла, который связан с сопоставимостью кривой скорости распространения трещины (движущей силы) и кривой вязкости или сопротивления трубы. По касанию этих кривых определяют минимальный уровень вязкости разрушения, необходимый для остановки трещины. Этот метод описан в Отчете 208, PR-3-9113 [12] Международного исследовательского комитета по трубопроводам (PRCI), где также приведен диапазон результатов испытаний, которыми он был проверен. Применимость настоящего подхода ограничена сварными трубами. Он предназначен для газопроводов с соотношением 40 < D/t < 115 групп прочности не выше L555 или X80 с рабочим давлением до 12,0 МПа, транспортирующих среды, которые при декомпрессии ведут себя как однофазное вещество, и жирные газы, декомпрессия которых происходит на границе с двухфазной системой [13]. Если значение работы удара (CVN) для образцов полного размера, рассчитанное по этому методу, превышает 100 Дж, то значение вязкости, обеспечивающее остановку трещины, требует поправки, которая должна быть определена специалистом.
Настоящий подход основан на следующей формуле, которая была составлена AISI [14] на основе статистической обработки результатов полномасштабных испытаний взрывом и предназначена для сред, которые при декомпрессии ведут себя как однофазное вещество. Применение настоящего подхода ограничено диапазоном результатов испытаний, которыми он был проверен, приблизительно группами прочности не выше L485 или X70 и наружным диаметром D
где C4 = 3,57·10-4;
D - наружный диаметр трубы, мм.
Если значение работы удара (CVN) для образцов полного размера, рассчитанное по настоящей формуле, превышает 100 Дж, то значение вязкости, обеспечивающее остановку трещины, требует поправки, которая должна быть определена специалистом.
Настоящий подход основан на результатах полномасштабных испытаний взрывом, проводившихся для оценки вязкости остановки трещины в конкретном трубопроводе с конкретной средой. Обычно участок испытуемого трубопровода имеет вязкость в некотором интервале значений, возрастающую в обе стороны от точки начала разрушения по мере увеличения расстояния от нее. Работу удара (CVN), необходимую для остановки трещины, определяют по фактической работе удара в трубе, в которой произошла остановка трещины. Испытание взрывом проводят при составе газа, температуре и уровне давления, характерных для данного трубопровода. Таким образом, настоящий подход представляет собой наиболее общий подход, применимый к трубопроводам, находящимся за пределами существующей базы данных по испытаниям.
(обязательное)
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В КИСЛЫХ СРЕДАХ
H.1 Общие положения
Настоящее приложение устанавливает дополнительные требования к трубам уровня PSL-2, предназначенным для эксплуатации в кислых средах (7.2, перечисление c), 55)).
Примечание - Последствия внезапного разрушения компонентов металлических нефте- и газопроводов, вызванного воздействием газов и жидких сред, содержащих сероводород, привели к разработке NACE MR 0175 [20] и в дальнейшем к Публикации 16 EFC [15]. Стандарты [20] и [31] являются основой при добыче нефти и газа для установления требований и рекомендаций по аттестации и выбору материалов для применения в средах, содержащих влажный сероводород. Углеродистые и низколегированные стали, выбранные на основе [31], обладают при добыче нефти и газа стойкостью к растрескиванию в средах, содержащих сероводород, но не обязательно при любых условиях эксплуатации. Различные условия эксплуатации могут потребовать проведения альтернативных испытаний по приложению B к [31]. Это приложение устанавливает требования к аттестации углеродистых и низколегированных сталей, предназначенных для работы в сероводородных средах, при лабораторных испытаниях.
Заказчик должен сам выбрать углеродистые и низколегированные стали, пригодные для предполагаемых условий эксплуатации.
В дополнение к указанному в 7.1, перечисления a) - g), в заказе на поставку должно быть указано, какое из следующих положений применимо к конкретной позиции заказа:
a) способ разливки стали для рулонного или листового проката, применяемого для производства сварных труб (H.3.3.2.1);
b) ультразвуковой контроль рулонного или листового проката на наличие расслоений (H.3.3.2.4);
c) поставка спиральношовных труб со стыковым сварным швом концов рулонного или листового проката (H.3.3.2.5);
d) химический состав для промежуточных групп прочности (H.4.1.1);
e) химический состав для труб толщиной стенки t > 25,0 мм (H.4.1.2);
f) предельные значения химического состава (таблица H.1, сноски c - k);
g) периодичность контроля твердости продольного сварного шва для труб HFW или SAW (таблица H.3);
h) испытание стойкости к сульфидному растрескиванию под напряжением (SSC) при аттестации технологии производства (таблица H.3);
i) альтернативные методы испытаний стойкости к водородному растрескиванию (HIC) и ступенчатому растрескиванию (SWC) и соответствующие критерии приемки (H.7.3.1.3);
j) микрофотографии трещин, вызванных HIC (H.7.3.1.4);
k) альтернативные методы испытаний стойкости к сульфидному растрескиванию под напряжением (SSC) при аттестации технологии производства и соответствующие критерии приемки (H.7.3.2.2);
m) отступления в размещении 4 отпечатков H.7.3.3.2, перечисление c);
n) ультразвуковой контроль концов труб на наличие расслоений на расстоянии 100 мм для труб толщиной стенки t
o) дополнительные критерии неразрушающего контроля на наличие расслоений на концевых участках (K.2.1.3 и K.2.1.4);
p) магнитопорошковый контроль торцов и фасок труб на наличие расслоений (K.2.1.4);
q) контроль размера/плотности расслоений (K.3.2.2);
r) увеличенный охват ультразвукового контроля толщины стенки для бесшовных (SMLS) труб (K.3.3);
s) применение одного или более дополнительных методов неразрушающего контроля для бесшовных (SMLS) труб (K.3.4);
t) дополнительный неразрушающий контроль бесшовных труб (SMLS) (K.3.4);
u) ультразвуковой контроль бесшовных труб (SMLS) для обнаружения поперечных несовершенств (K.3.4.1);
v) контроль бесшовных труб (SMLS) по всему телу методом рассеяния магнитного потока для определения продольных и поперечных несовершенств (K.3.4.2);
w) вихретоковый контроль бесшовных труб (SMLS) по всему телу (K.3.4.3);
x) магнитопорошковый контроль труб по всему телу (K.3.4.4);
y) ограничение размера отдельных расслоений до 100 мм2 (таблица K.1);
z) уровни приемки U2/U2H для неразрушающего контроля сварного шва труб HFW по ISO 10893-11 (K.4.1);
aa) альтернативные критерии приемки ультразвукового контроля сварного шва труб HFW по ИСО 10893-10 [K.4.1, перечисление b)];
bb) ультразвуковой контроль на наличие расслоений по телу труб HFW (K.4.2);
cc) ультразвуковой контроль на наличие расслоений по кромкам рулонного или листового проката или участков вблизи сварного шва (K.4.3);
dd) неразрушающий контроль ультразвуковым методом или методом рассеяния магнитного потока для тела труб HFW (K.4.4);
ee) дополнительный неразрушающий контроль (K.4.4);
ff) применение для настройки оборудования надрезов определенной глубины (K.5.1.1, перечисление c));
gg) рентгенографический контроль концов труб (неконтролируемых концов) и участков ремонта (K.5.3, перечисление a));
hh) магнитопорошковый контроль сварного шва на концах труб SAW (K.5.4);
ii) дополнительный неразрушающий контроль труб SAW (K.5.4).
H.3 Производство
H.3.1 Технология производства
Все трубы должны быть изготовлены в соответствии с технологией производства, аттестованной в соответствии с приложением B, которое может быть дополнено дополнительными испытаниями (таблица H.2).
H.3.2 Производство стали
H.3.2.1 Сталь должна быть раскисленной и получена кислородно-конвертерным или электросталеплавильным процессом.
H.3.2.2 Должны быть применимы вакуумирование или альтернативные процессы для снижения содержания газов в стали.
H.3.2.3 Плавка стали должна быть обработана для получения необходимой формы включений. Процедура контроля (в том числе металлографического контроля) может быть согласована между изготовителем и заказчиком для оценки эффективности получения необходимой формы включений.
По согласованию между изготовителем и заказчиком для стали с массовой долей серы не более 0,001% обработку стали для получения необходимой формы включений допускается не проводить.
H.3.3 Производство труб
H.3.3.1 Бесшовные (SMLS) трубы
Бесшовные (SMLS) трубы должны быть изготовлены из непрерывнолитой заготовки. Если применима окончательная холодная обработка, это должно быть указано в приемочном документе на трубы.
H.3.3.2 Сварные трубы
H.3.3.2.1 Если не согласовано иное, то рулонный или листовой прокат для изготовления сварных труб должен быть прокатан из непрерывнолитых заготовок или слябов. Трубы должны быть типов SAWL, SAWH или HFW.
H.3.3.2.2 Для труб HFW стыкуемые кромки рулонного или листового проката перед сваркой должны быть обрезаны, обработаны фрезерованием или другим механическим способом.
H.3.3.2.3 Рулонный или листовой прокат, используемый для производства сварных труб, после прокатки должен быть подвергнут визуальному контролю. Визуальный контроль рулонного проката, применяемого для изготовления труб, допускается проводить на размотанном рулонном прокате или по кромкам проката в рулоне.
H.3.3.2.4 Если согласовано, рулонный и листовой прокат для HFW труб до или после обрезки кромок должен быть подвергнут ультразвуковому контролю на наличие расслоений или механических повреждений в соответствии с приложением K или готовая труба должна быть подвергнута контролю по всему телу трубы, включая ультразвуковой контроль.
H.3.3.2.5 Если согласовано, спиральношовные трубы могут поставляться со стыковыми сварными швами концов рулонного или листового проката при условии, что стыковые сварные швы концов рулонного или листового проката расположены на расстоянии не менее 300 мм от торцов трубы и подвергнуты такому же неразрушающему контролю, которому, в соответствии с приложением K, подвергают кромки рулонного или листового проката и основные сварные швы.
H.3.3.2.6 При сварке труб SAWL и SAWH не допускается выполнение прерывистых технологических швов, если это не было согласовано заказчиком после предоставления изготовителем данных, подтверждающих соответствие механических свойств как в месте расположения прерывистых технологических швов, так и в промежутке между ними, требованиям, установленным для труб.
H.3.3.3 Стыкованные трубы
Поставка стыкованных труб не допускается, если не согласовано иное.
Примечание - Изготовитель и заказчик должны согласовать отдельную технологическую инструкцию по сварке (WPS) и процедуру аттестационных испытаний для стыкованных труб, предназначенных для эксплуатации в кислых средах.
H.4 Критерии приемки
H.4.1 Химический состав
H.4.1.1 Для труб толщиной стенки t
Таблица H.1
H.4.1.2 Для труб толщиной стенки t > 25,0 мм химический состав должен быть согласован при необходимости с уточнением требований, указанных в таблице H.1.
H.4.2 Механические свойства при растяжении
H.4.2.1 Механические свойства труб при испытаниях на растяжение должны соответствовать требованиям, указанным в таблице H.2.
Таблица H.2
при испытаниях на растяжение
Испытание для оценки стойкости металла к водородному растрескиванию должно соответствовать следующим критериям приемки, каждый коэффициент которых представляет собой максимальное допустимое среднее значение для трех сечений образца при испытании в растворе (среде) A (таблица B.3 ISO 15156-2):
a) коэффициент чувствительности к растрескиванию (CSR)
b) коэффициент длины трещин (CLR)
c) коэффициент толщины трещин (CTR)
Если испытания стойкости к водородному растрескиванию (HIC) или ступенчатому растрескиванию (SWC) проводят в альтернативной среде (H.7.3.1.3) для имитации конкретных условий эксплуатации, то могут быть согласованы альтернативные критерии приемки.
H.4.4 Контроль твердости
При проведении контроля твердости (по H.7.3.3) твердость тела трубы, сварного шва и зоны термического влияния не должна превышать 250 HV10 или 2 HRC.
Если согласовано, твердость труб толщиной стенки более 9 мм, измеренная по линии, отстоящей от наружной поверхности трубы на 1,5 мм, должна быть не более 275 HV10 или 26 HRC (рисунок H.1).
Примечания
1 В ISO 15156-2 приведено более подробное руководство для потребителя. Приведенные в ISO 15156-2 требования к альтернативным пределам твердости для верхнего слоя сварного шва предусматривают, что верхний слой сварного шва не должен непосредственно контактировать с кислой средой.
2 Испытание проводят по Виккерсу или Роквеллу с использованием индентора HR 15N; при использовании последнего, если требуется, можно выполнить пересчет твердости в твердость по шкале C Роквелла.
H.4.5 Испытание стойкости к сульфидному растрескиванию под напряжением (SSC)
После удаления из испытательной среды образцов, подвергаемых испытанию на стойкость к сульфидному растрескиванию под напряжением SSC (H.7.3.2), должно быть проведено исследование растянутой поверхности образцов под микроскопом малой мощности при увеличении X10. Образец считается не выдержавшим испытание, если на растянутой поверхности образцов будут обнаружены трещины или признаки разрушения и если не будет доказано, что они не являются следствием сульфидного растрескивания под напряжением.
H.5 Состояние поверхности, несовершенства и дефекты
H.5.1 Несовершенства поверхности, кроме подрезов на трубах SAW, обнаруженные при визуальном контроле, должны быть исследованы, классифицированы и обработаны следующим образом:
a) несовершенства глубиной, не превышающей 0,05t, не уменьшающие минимальную допустимую толщину стенки, должны быть классифицированы как допустимые несовершенства и обработаны в соответствии с C.1.
Примечание - В заказе на поставку должны быть указаны специальные требования к несовершенствам поверхности труб, предназначенных для последующего нанесения покрытия;
b) несовершенства глубиной, превышающей 0,05t, не уменьшающие минимальную допустимую толщину стенки, должны быть классифицированы как дефекты и обработаны в соответствии с C.2 и C.3, перечисление b) или c);
c) несовершенства, уменьшающие минимальную допустимую толщину стенки, должны быть классифицированы как дефекты и обработаны в соответствии с C.3, перечисление b) или c).
H.5.2 Участки повышенной твердости на поверхности сварных труб размером, превышающим 50 мм в любом направлении, должны быть классифицированы как дефекты, если их твердость по отдельным отпечаткам превышает:
a) 250 HV10, 22 HRC или 240 HBW на внутренней поверхности трубы или на участке ремонта внутреннего валика сварного шва;
b) 275 HV10, 27 HRC или 260 HBW на наружной поверхности трубы или на участке ремонта наружного валика сварного шва.
Трубы с такими дефектами должны быть обработаны в соответствии с C.3, перечислениями b) или c).
H.6 Внутренний грат на трубах HFW
Высота остатка внутреннего грата, выступающего над прилегающей поверхностью трубы, не должна превышать 0,3 мм + 0,05t.
H.7.1 Приемочный контроль
Периодичность контроля должна соответствовать указанной в таблице 18, за исключением специальных изменений, указанных в таблице H.3.
Таблица H.3
H.7.2 Пробы и образцы для механических и технологических испытаний
H.7.2.1 Общие положения
H.7.2.1.1 Для испытаний на растяжение, ударный изгиб (CVN), падающим грузом (DWT), на направленный загиб, сплющивание, для контроля твердости, для испытания стойкости к водородному растрескиванию (HIC), для испытания сварного валика на трубе, для испытания сварного валика на листе, стойкости к сульфидному растрескиванию под напряжением (SSC) пробы должны быть отобраны, а образцы изготовлены по соответствующим стандартам.
Примечание - Испытания сварного валика на листе проводят в рамках процедуры оценки свариваемости.
H.7.2.1.2 Пробы и образцы для разных видов испытаний должны быть отобраны из участков, показанных на рисунках 5 и 6, и в соответствии с таблицей H.4, с учетом дополнительных требований, приведенных в 10.2.3.2 - 10.2.3.7, 10.2.4, H.7.2.2 - H.7.2.4.
Таблица H.4
Количество, ориентация и расположение образцов
для контроля твердости
Пробы для испытаний на водородное (HIC) и ступенчатое растрескивание (SWC) должны быть отобраны в соответствии с NACE TM 0284.
H.7.2.3 Пробы и образцы для испытания стойкости к сульфидному растрескиванию под напряжением (SSC)
H.7.2.3.1 От каждой пробы должно быть изготовлено по три образца.
H.7.2.3.2 Если не согласовано иное, то образец для четырехточечного загиба должен иметь следующие размеры: длину не менее 115 мм, ширину 15 мм и толщину 5 мм. При испытании сварных труб продольный или спиральный шов должны быть расположены посередине образца (рисунок 5 b и c, обозначение 1). При испытании бесшовных труб образец должен быть ориентирован продольно относительно тела трубы (рисунок 5 a, обозначение 1). Если согласовано, образцы могут быть выпрямлены. Если не согласовано иное, то поверхность образца, соответствующая внутренней поверхности трубы, должна быть механически обработана.
Пробы для контроля твердости должны быть отобраны от одного из концов трубы, выбранной для испытаний, при контроле сварных труб продольный или спиральный шов должны быть расположены посередине пробы (рисунок H.1).
H.7.3 Методы испытаний
H.7.3.1 Испытание стойкости к водородному (HIC) и ступенчатому растрескиванию (SWC)
H.7.3.1.1 Испытания стойкости к водородному (HIC) и ступенчатому растрескиванию (SWC) должны быть проведены и зарегистрированы в соответствии с NACE TM 0284.
H.7.3.1.2 За исключением предусмотренного в H.7.3.1.3, испытания должны быть проведены в среде, соответствующей раствору A NACE TM 0284.
a) в альтернативной среде (ISO 15156-2, таблица B.3), включая раствор B NACE TM 0284;
b) при парциальном давлении сероводорода H2S, соответствующем предполагаемой области применения;
c) по критериям приемки, равным или превышающим критерии, установленные в H.4.3.
H.7.3.1.4 В протоколе испытаний должны быть указаны значения коэффициента чувствительности к растрескиванию, коэффициента длины трещин и коэффициента толщины трещин. Если согласовано, к протоколу должны быть приложены фотографии трещин.
H.7.3.2.1 За исключением предусмотренного в H.7.3.2.2, испытания должны быть проведены следующим образом:
- операции с испытательным раствором в процессе испытания в соответствии с NACE TM 0177, метод C;
- подготовка образца в соответствии с ИСО 7539-2, ASTM G39 или H.7.2.3.2 настоящего стандарта;
- испытательный раствор - раствор A по NACE TM 0177:2005;
- продолжительность испытания - 720 ч.
За исключением предусмотренного в H.7.3.2.2, испытательное напряжение должно составлять не менее 72% установленного минимального предела текучести трубы.
Примечание - Применение при испытании стойкости к сульфидному растрескиванию под напряжением (SSC) напряжения, равного 72% установленного минимального предела текучести, не следует рассматривать как свидетельство того, что металл предварительно аттестован для всех условий эксплуатации в кислых средах. Предварительная аттестация материалов - по [30].
H.7.3.2.2 Если согласовано, допускается проводить испытание стойкости к сульфидному растрескиванию под напряжением (SSC) по альтернативному методу, в альтернативной среде (включая парциальное давление сероводорода, соответствующее предполагаемой области применения) и по другим критериям приемки (таблица B.1 [30]). При проведении таких испытаний вместе с результатами в протоколе должны быть указаны полные сведения об испытательной среде и условиях испытания.
H.7.3.3.1 Контроль твердости основного металла труб должен быть проведен по Виккерсу в соответствии с ISO 6507-1 либо ASTM E 384 или по Роквеллу с использованием индентора HR 15N в соответствии с ISO 6508 или ASTM E 18. В спорных случаях контроль твердости должен быть проведен по методу Виккерса.
Контроль твердости сварного шва и зоны термического влияния должен быть проведен в соответствии с ISO 6507-1 или ASTM E 384.
При контроле твердости тела труб и основного металла отдельные значения, превышающие предельное значение, могут считаться допустимыми, если среднее значение твердости, полученное по минимум трем и максимум шести дополнительным отпечаткам, выполненным вблизи спорного отпечатка, не превышает установленного допустимого значения, и если ни одно из отдельных значений не превышает допустимого значения более чем на 10 HV10 или 2 HRC, что применимо.
Примечание - Испытание проводят по Виккерсу или Роквеллу с использованием индентора HR 15N; при использовании последнего можно выполнить пересчет твердости в твердость по шкале C Роквелла, если это требуется.
H.7.3.3.2 Участки контроля твердости бесшовных (SMLS) труб должны соответствовать указанным на рисунке H.1 a) со следующими исключениями:
a) для труб толщиной стенки t < 4,0 мм контроль твердости должен быть проведен только посередине толщины стенки;
b) для труб толщиной стенки 4,0 мм
c) если согласовано, на каждом участке допускается по три отпечатка, расположенных по толщине стенки, как показано на рисунке H.1 a.
![]() ![]() Рисунок H.1 - Участки контроля твердости
![]() a - ось сварного шва; b - 0,75 мм от линии сплавления;
c - 1t от линии сплавления; d - с шагом 1,0 мм в пределах
видимой зоны термического влияния; e - от наружной
и внутренней поверхностей
H.7.3.3.3 Участки контроля твердости сварной трубы должны включать поперечное сечение сварного шва. Отпечатки должны быть выполнены на основном металле, видимой зоне термического влияния и по оси сварного шва (рисунок H.1 b и c) со следующими исключениями:
a) для труб толщиной стенки t < 4,0 мм контроль твердости должен быть проведен только посередине толщины стенки;
b) для труб толщиной стенки 4,0 мм
c) если согласовано, расстояние между линией сплавления и отпечатками в основном металле может быть меньше указанного на рисунке H.1 c, при условии, что отпечатки остаются расположенными в основном металле.
H.7.4 Неразрушающий контроль
Неразрушающий контроль труб должен быть проведен в соответствии с H.3.3.2.3 - H.3.3.2.5 и приложением K.
H.7.5 Повторные испытания на водородное (HIC) и ступенчатое (SWC) растрескивание
Если результаты испытания комплекта образцов на водородное HIC и ступенчатое SWC растрескивание не удовлетворяют критериям приемки, то условия повторного испытания должны быть согласованы между заказчиком и изготовителем. Повторная термообработка (если применима) должна выполняться согласно 10.2.11.
H.8 Маркировка труб
В дополнение к требованиям по маркировке, указанным в 11.2, маркировка труб должна включать идентификационный номер, позволяющий соотнести изделие или партию поставки с соответствующим приемочным документом.
Маркировка, указывающая на соответствие настоящему стандарту, и буква "S", указывающая на то, что труба предназначена для эксплуатации в кислых средах, наносится на трубы уровня PSL-2, которые соответствуют требованиям настоящего стандарта и дополнительным требованиям приложения H.
Трубы, отвечающие требованиям приложений H и J, маркируют обеими группами прочности, S и O (например, X52MS/X52MO или L360MS/L360MO).
(обязательное)
I.1 Общие положения
Настоящее приложение устанавливает дополнительные требования к трубам, предназначенным для напорных трубопроводов (TFL) [7.2, перечисление c), 54)].
В заказе на поставку должно быть указано, какое из следующих положений применимо к конкретной позиции заказа:
- вид длины (I.4);
- поставка стыкованных труб (I.4).
I.3 Размеры и группы прочности
Трубы TFL должны поставляться бесшовными (SMLS) или сварными прямошовными, наружным диаметром, толщиной стенки и группой прочности, указанными в таблице I.1.
Таблица I.1
давление для труб TFL
Если не согласовано иное, трубы TFL должны поставляться длиной 12 м, поставка стыкованных труб не допускается.
I.5 Контроль оправкой
I.5.1 Каждая труба TFL должна быть подвергнута по всей длине контролю цилиндрической оправкой размерами, указанными в таблице I.2. Во время контроля труба должна быть установлена надлежащим образом во избежание провисания и очищена от посторонних материалов.
Таблица I.2
Размеры оправки
В миллиметрах
I.5.2 Передняя кромка торца оправки должна быть скруглена для того, что облегчить введение оправки в трубу. Оправка должна свободно проходить через трубу при приложении небольшого усилия, соответствующего массе оправки, применяемой для контроля.
I.6 Гидростатическое испытание
Каждая труба TFL должна быть подвергнута гидростатическому испытанию в соответствии с требованиями, указанными в 9.4, за исключением того, что испытательное давление должно быть не менее указанного в таблице I.1.
Примечание - Испытательное давление, указанное в таблице I.1, представляет собой меньшее из следующих давлений: 68,9 МПа и давления, рассчитанного по формуле (7), при тангенциальном напряжении S, равном 80% установленного минимального предела текучести испытуемых труб.
I.7 Маркировка труб
В дополнение к требованиям по маркировке, указанным в 11.2, после обозначения уровня требований к продукции (PSL) должна следовать буква I, указывающая на то, что к трубам применимы требования приложения I.
(обязательное)
В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ
J.1 Общие положения
Настоящее приложение устанавливает дополнительные требования к трубам уровня PSL-2, предназначенным для эксплуатации в морских условиях (7.2, перечисление c), 54)).
Примечание - Настоящее приложение не содержит требований, касающихся специальных испытаний труб, сматываемых в бунты или таких, которые во время монтажа будут подвергаться высоким суммарным разовым деформациям (более 5%). При таком применении могут потребоваться дополнительные испытания, подтверждающие применимость труб, и заказчик может дополнить требования настоящего стандарта другими соответствующими требованиями (например [16]).
В заказе на поставку должно быть указано, какое из следующих положений применимо к конкретной позиции заказа:
a) способ разливки стали для рулонного или листового проката, применяемого для производства сварных труб (J.3.3.2.1);
b) ультразвуковой контроль рулонного или листового проката на наличие расслоений (J.3.3.2.4);
c) поставка спиральношовных труб со стыковым сварным швом концов рулонного или листового проката (J.3.3.2.5);
d) химический состав для промежуточных групп прочности (J.4.1.1);
e) химический состав для труб толщиной стенки t > 25,0 мм (J.4.1.2);
f) предельное значение углеродного эквивалента для группы прочности L555QO или X80QO, L625QO или X90QO и L690QO или X100QO (таблица J.1);
g) предельные значения химического состава (таблица J.1, сноска d));
h) критерии приемки для механических свойств, испытываемых при температуре, отличающейся от комнатной (J.4.2.2);
i) пониженный максимальный предел прочности для труб групп прочности L555QO или X80QO (таблица J.2, сноска b));
j) минимальная средняя длина, отличающаяся от 12,1 м, и/или другой интервал длин (J.6.3);
k) предельные отклонения диаметра и допустимая овальность для бесшовных (SMLS) труб толщиной стенки t > 25,0 мм (таблица J.3, сноска b));
l) определение предельных отклонений диаметра и допустимой овальности по внутреннему диаметру для неэкспандированных труб наружным диаметром D
m) контроль раскрытия в вершине трещины CTOD (J.8.2.2 и таблица J.6);
n) контроль твердости тела бесшовных труб (J.8, таблица J.7);
o) контроль твердости тела труб, сварного шва и зоны термического влияния HAZ на трубах EW и SAW (таблица J.7);
p) применение кольцевого образца для испытания на раздачу при определении предела текучести в поперечном направлении (таблица J.8, сноска c));
q) дополнительное испытание на растяжение в продольном направлении для труб, предназначенных для глубоководных трубопроводов (таблица J.7, сноска c));
r) отступления в размещении точек контроля твердости (J.8.3.2.2, перечисление c));
s) отступления в процедуре контроля твердости (J.8.3.2.2, перечисление c) и J.8.3.2.3);
t) ультразвуковой контроль на наличие расслоений на концах труб на расстоянии, превышающем 100 мм, для труб толщиной стенки t
u) дополнительные критерии неразрушающего контроля на наличие расслоений на концевых участках (K.2.1.3 и K.2.1.4);
v) магнитопорошковый контроль торцов и фасок труб на наличие расслоений (K.2.1.4);
w) контроль размера/плотности расслоений (K.3.2.2);
x) ультразвуковой контроль для подтверждения соответствия требованиям, указанным в таблице K.1 (K.3.2.2);
y) увеличенный охват ультразвукового контроля толщины стенки бесшовных (SMLS) труб (K.3.3);
z) применение одного или более дополнительных методов неразрушающего контроля для бесшовных (SMLS) труб (K.3.4);
aa) дополнительный неразрушающий контроль бесшовных труб (K.3.4);
bb) ультразвуковой контроль бесшовных труб для обнаружения поперечных несовершенств (K.3.4.1);
cc) контроль бесшовных труб по всему телу методом рассеяния магнитного потока для обнаружения поперечных и продольных несовершенств (K.3.4.2);
dd) вихретоковый контроль бесшовных труб по всему телу (K.3.4.3);
ee) магнитопорошковый контроль труб по всему телу (K.3.4.4);
ff) уровень приемки U2/U2H для неразрушающего контроля сварного шва труб HFW по ISO 10893-11 (K.4.1);
gg) альтернативные критерии приемки для ультразвукового контроля сварного шва труб HFW согласно ISO 10893-10 (K.4.1, перечисление b));
hh) ультразвуковой контроль на наличие расслоений для тела труб HFW (K.4.2);
ii) ультразвуковой контроль на наличие расслоений по кромкам рулонного или листового проката или участков, прилегающих к сварному шву (K.4.3);
jj) неразрушающий контроль ультразвуковым методом или методом рассеяния магнитного потока для тела труб HFW (K.4.4);
kk) дополнительный неразрушающий контроль (K.4.4);
ll) применение для настройки оборудования надрезов определенной глубины (K.5.1.1, перечисление c));
mm) рентгенографический контроль концов труб (неконтролируемых концов) и участков ремонта (K.5.3, перечисление a));
nn) магнитопорошковый контроль сварного шва на концах труб SAW (K.5.4);
oo) дополнительный неразрушающий контроль труб SAW (K.5.4);
pp) для групп прочности L625QO или X90QO и L690QO или X100QO пониженное отношение
(таблица J.2).J.3 Производство
J.3.1 Технология производства
Все трубы должны быть изготовлены в соответствии с технологией производства, аттестованной в соответствии с приложением B, которое может быть дополнено испытаниями (таблица J.7).
J.3.2 Производство стали
Сталь должна быть раскисленной и получена кислородно-конвертерным или электросталеплавильным процессом.
J.3.3 Производство труб
J.3.3.1 Бесшовные (SMLS) трубы
Бесшовные (SMLS) трубы должны быть изготовлены из непрерывнолитой заготовки. Если применима окончательная холодная обработка, это должно быть указано в приемочном документе на трубы.
J.3.3.2 Сварные трубы
J.3.3.2.1 Если не согласовано иное, рулонный или листовой прокат для изготовления сварных труб должен быть изготовлен из непрерывнолитых заготовок или слябов. Трубы должны быть типов SAWL, SAWH или HFW.
J.3.3.2.2 Для труб HFW стыкуемые кромки рулонного или листового проката незадолго перед сваркой должны быть обрезаны, обработаны фрезерованием или другим механическим способом.
J.3.3.2.3 Рулонный или листовой прокат, применяемые для производства труб, после прокатки подвергают визуальному контролю. Визуальный контроль рулонного проката, применяемого для изготовления труб, допускается проводить на размотанном рулонном прокате или по кромкам проката в рулоне.
J.3.3.2.4 Если согласовано, рулонный и листовой прокат до или после обрезки кромок должен быть подвергнут ультразвуковому контролю на наличие расслоений либо механических повреждений в соответствии с приложением K или готовая труба должна быть подвергнута контролю по всему телу трубы, включая ультразвуковой контроль.
J.3.3.2.5 Если согласовано, спиральношовные трубы могут поставляться со стыковыми сварными швами концов рулонного или листового проката при условии, что стыковые сварные швы концов рулонного или листового проката расположены на расстоянии не менее 300 мм от торцов трубы и подвергнуты такому же неразрушающему контролю, которому, в соответствии с приложением K, подвергают кромки рулонного или листового проката и основные сварные швы.
J.3.3.2.6 При сварке труб SAWL не допускается выполнение прерывистых технологических швов, если это не было согласовано заказчиком после предоставления изготовителем данных, подтверждающих соответствие механических свойств как в месте расположения прерывистых технологических швов, так и в промежутке между ними, требованиям, установленным для труб.
J.3.3.3 Стыкованные трубы
Поставка стыкованных труб не допускается, если не согласовано иное.
Примечание - Изготовитель и заказчик должны согласовать отдельную технологическую инструкцию по сварке (WPS) и процедуру аттестационных испытаний для стыкованных труб, предназначенных для эксплуатации в морских условиях.
J.4 Критерии приемки
J.4.1 Химический состав
J.4.1.1 Для труб толщиной стенки t
Таблица J.1
J.4.1.2 Для труб толщиной стенки t > 25,0 мм химический состав должен быть согласован, при необходимости с уточнением требований, указанных в таблице J.1.
J.4.2 Механические свойства при растяжении
J.4.2.1 Механические свойства труб при испытаниях на растяжение должны соответствовать требованиям, указанным в таблице J.2.
Таблица J.2
при испытаниях на растяжение
J.4.2.2 Если требуется определение других механических свойств при температуре, отличающейся от комнатной, то критерии приемки для этих свойств должны быть согласованы.
J.4.3 Контроль твердости
При проведении контроля твердости по J.8.3.2 твердость тела трубы, сварного шва и зоны термического влияния не должна превышать:
a) 270 HV10 или 25 HRC - для групп прочности не выше L450 или X65;
b) 300 HV10 или 30 HRC - для групп прочности выше L450 или X65, но не выше L555 или X80;
c) 325 HV10 или 33 HRC - для групп прочности выше L555 или X80.
J.5 Состояние поверхности, несовершенства и дефекты
Поверхностные несовершенства, кроме подрезов на трубах SAW и прижогов на любых трубах, обнаруженные при визуальном контроле, должны быть исследованы, классифицированы и обработаны следующим образом:
a) несовершенства глубиной, не превышающей 0,05t, не уменьшающие минимальную допустимую толщину стенки, должны быть классифицированы как допустимые и должны быть обработаны в соответствии с C.1;
Примечание - Если на трубу впоследствии будет наноситься покрытие, то в заказе на поставку должны быть указаны специальные требования к поверхностным несовершенствам.
b) несовершенства глубиной, превышающей 0,05t, не уменьшающие минимальную допустимую толщину стенки, должны быть классифицированы как дефекты и обработаны в соответствии с C.2 или C.3;
c) несовершенства, уменьшающие минимальную допустимую толщину стенки, должны быть классифицированы как дефекты и обработаны в соответствии с C.3.
J.6 Предельные отклонения диаметра, толщины стенки, длины и прямолинейности
J.6.1 За исключением допустимого в C.2.3, диаметр и овальность труб должны быть в пределах отклонений, указанных в таблице J.3.
Таблица J.3
Отклонения диаметра и овальность
В миллиметрах
J.6.2 Предельные отклонения толщины стенки не должны превышать указанные в таблице J.4.
Таблица J.4
Отклонения толщины стенки
В миллиметрах
J.6.3 Если не согласовано иное, то средняя длина труб должна быть не менее 12,1 м. По требованию заказчика изготовитель труб должен подтвердить максимальную среднюю длину труб, поставляемых по каждой позиции заказа. Если не согласовано иное, фактическая длина каждой трубы (от торца до торца) должна быть в пределах от 11,70 м до 12,70 м. Если согласовано, могут быть поставлены короткие трубы, от которых были отобраны пробы для испытаний.
Примечание - Во время разработки настоящего стандарта минимальная средняя длина труб 12,1 м являлась оптимальной длиной для S-образной укладки трубопровода с борта судна, но она может быть изменена с течением времени. Минимальная средняя длина 12,1 м может оказаться не оптимальной для J-образной укладки глубоководных трубопроводов и поэтому может быть изменена в зависимости от применяемого способа укладки трубопровода. Заказчик должен согласовать интервал длин труб с изготовителем и проектировщиком трубопровода.
J.6.4 Допустимые отклонения от прямолинейности не должны превышать следующие значения:
a) отклонение от общей прямолинейности - 0,15% длины трубы;
b) отклонения от концевой прямолинейности - 3,0 мм на длине 1000 мм от каждого торца.
J.7 Предельные отклонения для сварных швов
J.7.1 Радиальное смещение кромок рулонного или листового проката
Для труб HFW радиальное смещение кромок рулонного или листового проката (рисунок 4 a) не должно приводить к уменьшению толщины стенки в сварном шве менее допустимой.
Для труб SAW радиальное смещение кромок рулонного или листового проката (рисунок 4 b) с наружной и внутренней поверхностей не должно превышать значения, указанные в таблице J.5.
Таблица J.5
Максимальное допустимое радиальное смещение кромок для труб SAW
В миллиметрах
Высота остатка внутреннего грата, выступающего над контуром трубы, не должна превышать 0,3 мм + 0,05t.
J.8.1 Приемочный контроль
Периодичность контроля должна соответствовать указанной в таблице 18, за исключением специальных изменений, указанных в таблице J.6.
Таблица J.6
J.8.2 Пробы и образцы для механических и технологических испытаний
J.8.2.1 Общие положения
J.8.2.1.1 Для испытаний на растяжение, ударный изгиб (CVN), направленный загиб, для контроля твердости, испытания валика сварного шва на плите, валика на трубе, испытания на раскрытие в вершине трещины (CTOD) пробы должны быть отобраны, а образцы подготовлены в соответствии с применимыми стандартами.
J.8.2.1.2 Пробы и образцы для различных типов испытаний должны быть отобраны от участков, указанных на рисунках 5 и 6 и в соответствии с таблицей J.7 с учетом дополнительных требований, приведенных в 10.2.3.2 - 10.2.3.7, 10.2.4, J.8.2.2 и J.8.2.3.
Таблица J.7
для механических испытаний
Образцы от сварного шва, зоны термического влияния и основного металла должны быть отобраны и подготовлены в соответствии с ISO 12135, ASTM E 1290 или BS 7448-1.
Пробы для контроля твердости должны быть отобраны от одного из концов трубы, выбранной для испытаний, при контроле сварных труб продольный или спиральный шов должны быть расположены посередине пробы (рисунок J.1 b).
![]() Рисунок J.1 - Участки контроля твердости
![]() ![]() a - ось сварного шва; b - 0,75 мм от линии сплавления;
c - 1t от линии сплавления; d - с шагом 1,0 мм в пределах
видимой зоны термического влияния; e - от наружной
и внутренней поверхностей
J.8.3 Методы испытаний
J.8.3.1 Испытание на раскрытие в вершине трещины (CTOD)
Испытание должно быть проведено в соответствии с ISO 12135, ASTM E 1290 или BS 7448-1. Температура испытания должна соответствовать указанной в заказе.
J.8.3.2.1 Контроль твердости основного металла труб должен быть проведен по методу Виккерса в соответствии с ISO 6507-1 или ASTM E 92 или по методу Роквелла по шкале HR 15N в соответствии с ISO 6508-1 или ASTM E 18. В спорных случаях контроль твердости должен быть проведен по методу Виккерса.
Контроль твердости сварного шва и зоны термического влияния должен быть проведен в соответствии с ISO 6507-1 или ASTM E 384.
При контроле твердости тела и основного металла труб отдельные значения, превышающие предельное значение, могут считаться допустимыми, если среднее значение твердости, полученное по минимум трем и максимум шести дополнительным отпечаткам, выполненным вблизи спорного отпечатка, не превышает установленное допустимое значение и если ни одно из отдельных значений не превышает допустимое значение более чем на 10 HV10 или 2 HRC, что применимо.
J.8.3.2.2 Участки контроля твердости бесшовных (SMLS) труб должны соответствовать указанным на рисунке J.1 a со следующими исключениями:
a) для труб толщиной стенки t < 4,0 мм контроль твердости должен быть проведен только посередине толщины стенки;
b) для труб толщиной стенки 4,0 мм
c) если согласовано, допускается получение трех отпечатков на каждом участке по всей толщине стенки, как показано на рисунке J.1 a.
J.8.3.2.3 Участки контроля твердости сварной трубы должны включать поперечное сечение сварного шва. Отпечатки должны быть выполнены на основном металле, видимой зоне термического влияния и по оси сварного шва, как показано на рисунке J.1 b или c, со следующими исключениями:
a) для труб толщиной стенки t < 4,0 мм контроль твердости должен быть проведен только посередине толщины стенки;
b) для труб толщиной стенки 4,0 мм
c) если согласовано, расстояние от линии сплавления до отпечатков в основном металле может быть меньше указанного на рисунке J.1 c при условии, что эти отпечатки остаются расположенными в основном металле.
J.8.4 Неразрушающий контроль
Неразрушающий контроль труб должен быть проведен в соответствии с J.2 и приложением K.
J.9 Маркировка труб
В дополнение к требованиям по маркировке, указанным в 11.2, маркировка трубы должна включать идентификационный номер, позволяющий соотнести изделие или партию поставки с соответствующим приемочным документом.
Маркировка, указывающая на соответствие настоящему стандарту, и буква "O", указывающая на то, что труба предназначена для эксплуатации в морских условиях, наносится на трубы уровня PSL-2, которые соответствуют требованиям настоящего стандарта и дополнительным требованиям приложения J.
Трубы, отвечающие требованиям приложений H и J, маркируют обеими группами прочности, S и O (например, X52MS/X52MO или L360MS/L360MO).
(обязательное)
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В КИСЛЫХ СРЕДАХ И/ИЛИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ
K.1 Общие положения
Настоящее приложение распространяется на трубы, предназначенные для эксплуатации в кислых средах и/или в морских условиях (7.2, перечисление c), 55) и/или H.2, перечисление m)). К таким трубам должны быть применимы требования приложения E, за исключением специальных требований настоящего приложения.
K.2 Общие требования к неразрушающему контролю и критерии приемки
K.2.1 Расслоения на концах труб
K.2.1.1 Расслоения длиной более 6,4 мм по окружности и площадью более 100 мм2 должны быть классифицированы как дефекты.
K.2.1.2 Для каждой трубы толщиной стенки t
K.2.1.3 Если согласовано, то для каждой трубы толщиной стенки t
K.2.1.4 Если согласовано, должен быть проведен магнитопорошковый контроль торца и фаски каждой трубы на наличие расслоений в соответствии с ISO 10893-5 или ASTM E 709. Расслоения длиной более 6,4 мм по окружности должны быть классифицированы как дефекты.
K.2.2 Сомнительные трубы
K.2.2.1 Трубы, от которых при неразрушающем контроле получен сигнал, превышающий уровень приемки, должны считаться сомнительными.
K.2.2.2 По таким трубам должны быть приняты действия в соответствии с применяемым стандартом на неразрушающий контроль труб, если в настоящем приложении, приложении H или приложении J, по применимости, не установлено иное.
K.2.2.3 Ремонт сваркой должен быть проведен в соответствии с C.4.
K.2.2.4 При выполнении зачистки полнота удаления дефектов должна быть подтверждена визуальным контролем или при необходимости подходящим методом неразрушающего контроля.
K.2.2.5 Любой метод ручного неразрушающего контроля, применяемый для проверки сомнительных участков (до или после зачистки), должен обладать такой же чувствительностью и иметь такие же параметры и уровень приемки (глубину искусственного дефекта), как и первоначально применимый метод контроля. При ручном ультразвуковом контроле скорость сканирования должна быть не более 150 мм/с.
K.3 Неразрушающий контроль бесшовных (SMLS) труб
Тело бесшовных труб должно быть подвергнуто ультразвуковому контролю в соответствии с ISO 10893-10 или ASTM E 213 для выявления продольных несовершенств. Критерии приемки для такого контроля должны соответствовать уровню приемки U2/C ISO 10893-10.
K.3.2 Расслоения по телу труб
K.3.2.1 На трубах, предназначенных для эксплуатации в кислых средах, отдельные расслоения или скопления расслоений, превышающие критерии приемки для кислых сред, указанные в таблице K.1, должны быть классифицированы как дефекты. Соответствие этим требованиям должно быть подтверждено при проведении ультразвукового контроля в соответствии с ISO 10893-8 (кроме 4.2), ASTM A 435 или ASTM A 578/A 578M. Охват автоматического контроля должен составлять не менее 20% всей поверхности трубы.
Таблица K.1
K.3.2.2 На трубах, предназначенных для эксплуатации в морских условиях, отдельные расслоения или скопления расслоений, превышающие критерии приемки труб для морских условий, указанные в таблице K.1, должны быть классифицированы как дефекты. Если согласовано, соответствие таким требованиям должно быть подтверждено при проведении ультразвукового контроля в соответствии с ISO 10893-8 (кроме 4.2), ASTM A 435 или ASTM A 578/A 578M. Охват автоматического контроля должен составлять не менее 20% всей поверхности трубы.
Бесшовные (SMLS) трубы по всей окружности должны быть подвергнуты ультразвуковому контролю в соответствии с ISO 10893-12 или ASTM E 114 для проверки соответствия требованиям к минимальной допустимой толщине стенки. Охват такого контроля должен составлять не менее 25% всей поверхности трубы или, если согласовано, не менее большей величины.
K.3.4.1 Если согласовано, бесшовные (SMLS) трубы должны быть подвергнуты ультразвуковому контролю для выявления поперечных несовершенств в соответствии с уровнем приемки U2/C ISO 10893-10 или ASTM E 213.
K.3.4.2 Если согласовано, бесшовные (SMLS) трубы по всей окружности должны быть подвергнуты контролю методом рассеяния магнитного потока в соответствии с уровнем приемки F2 ISO 10893-3 или ASTM E 570 для выявления продольных несовершенств и/или с уровнем приемки F2 ISO 10893-3 или ASTM E 570 для выявления поперечных несовершенств.
K.3.4.3 Если согласовано, бесшовные (SMLS) трубы по всей окружности должны быть подвергнуты вихретоковому контролю для выявления несовершенств в соответствии с уровнем приемки E2H/E2 ISO 10893-2 или ASTM E 309.
K.3.4.4 Если согласовано, для бесшовных (SMLS) труб после проведения всех видов неразрушающего и визуального контроля должен быть проведен магнитопорошковый контроль в соответствии с ISO 10893-5 или ASTM E 709 по всей окружности одной трубы от плавки или партии, состоящей из 50 труб, что меньше, для подтверждения соответствия требованиям, указанным в 9.10. Такие трубы должны быть выбраны для контроля случайным образом и перед контролем подвергнуты абразивной обработке для получения наружной поверхности, соответствующей уровню Sa 21/2 ISO 8501-1.
K.4 Неразрушающий контроль труб HFW
Сварной шов труб по всей длине для выявления продольных несовершенств должен быть подвергнут ультразвуковому контролю с критериями приемки, соответствующими одному из следующих критериев:
a) уровню приемки U2/U2H ISO 10893-11;
c) ASTM E 273.
Если согласовано, тело трубы, рулонный или листовой прокат должны подвергаться ультразвуковому контролю для выявления расслоений в соответствии с ISO 10893-8 (кроме 4.2) или ISO 10893-9 соответственно, с критериями приемки, указанными в таблице K.1 для соответствующих условий применения. Охват автоматического контроля должен составлять не менее 20% поверхности трубы.
Если согласовано, кромки рулонного или листового проката и участки вблизи сварного шва должны быть подвергнуты ультразвуковому контролю на ширине 15 мм для выявления расслоений в соответствии с ISO 10893-9 или ISO 10893-8 с критериями приемки, указанными в таблице K.1 для кромок рулонного или листового проката и участков вблизи сварного шва.
Если согласовано, тело трубы HFW должно быть подвергнуто контролю для выявления продольных несовершенств ультразвуковым методом в соответствии с ISO 10893-10 или ASTM E 213 или методом рассеяния магнитного потока в соответствии с уровнем приемки F3 ISO 10893-3:2011 или, если согласовано, F2 ASTM E 570.
K.5 Неразрушающий контроль труб SAW
K.5.1.1 Сварные швы труб SAW по всей длине должны быть подвергнуты ультразвуковому контролю для выявления продольных и поперечных несовершенств в соответствии с уровнем приемки U2 ISO 10893-11 с учетом следующих изменений:
a) глубина надреза должна быть не более 2,0 мм;
b) не допускается применение для настройки оборудования внутренних и наружных продольных надрезов с расположением надреза по оси сварного шва;
c) в качестве альтернативы вместо применения отверстия для настройки оборудования на выявление поперечных несовершенств допускается применение внутренних и наружных надрезов с расположением надреза по оси и перпендикулярно к оси сварного шва с уровнем приемки U2. В этом случае внутреннее и наружное усиление сварного шва непосредственно на и по обе стороны от надреза должно быть зачищено вровень с поверхностью с плавным переходом к контуру трубы. Для получения четких и отдельно различимых показаний при ультразвуковом контроле надрезы должны быть достаточно удалены друг от друга в продольном направлении и от оставшегося усиления сварного шва. Пороговый уровень сигнала оборудования настраивают по полной амплитуде сигнала от каждого надреза.
В качестве альтернативы вместо применения для настройки оборудования надрезов с уровнем приемки U2 допускается, если согласовано, применение внутренних и наружных надрезов определенной глубины и повышение уровня чувствительности электронных преобразователей (в децибелах). В этом случае (известном как метод двойной лямбды) глубина надрезов должна быть равна двойной длине волны на применяемой ультразвуковой частоте. Длину волны
(K.1)где Vt - скорость поперечных ультразвуковых колебаний, м/с;
f - частота, Гц (цикл/с).
Пример - При частоте 4 МГц длина волны составляет 0,8 мм и глубина надреза должна составлять 1,6 мм.
Требуемое повышение чувствительности контроля должно учитывать толщину стенки трубы, и изготовитель должен продемонстрировать заказчику, что достигаемая чувствительность контроля эквивалентна чувствительности при применении надрезов с уровнем приемки U2;
d) при повторном контроле сомнительных участков изготовителем могут применяться положения, приведенные в K.5.3.
K.5.1.2 Стыковой сварной шов концов рулонного или листового проката на трубах SAWH должен быть подвергнут по всей длине ультразвуковому контролю при той же чувствительности и параметрах контроля, что и при контроле спирального шва в соответствии с K.5.1.1.
Кроме того, T-образное пересечение стыкового сварного шва концов рулонного или листового проката и спирального шва должно быть подвергнуто рентгенографическому контролю в соответствии с E.4.
K.5.1.3 Сварной шов стыкованных труб должен быть подвергнут по всей длине ультразвуковому контролю при той же чувствительности и параметрах контроля, что и при контроле продольного или спирального швов в соответствии с K.5.1.1.
Кроме того, T-образное пересечение стыкового сварного шва и продольного шва труб SAWL или со спиральным швом труб SAWH должно быть подвергнуто рентгенографическому контролю в соответствии с E.4.
K.5.2 Расслоения по телу трубы и кромкам рулонного или листового проката
K.5.2.1 Тело трубы или рулонный или листовой прокат для выявления расслоений должны быть подвергнуты ультразвуковому контролю в соответствии с ISO 10893-9 и критерием приемки, указанным в таблице K.1 для соответствующих условий эксплуатации, с охватом контроля не менее 20% поверхности.
Такой контроль может быть проведен предприятием, изготовляющим рулонный или листовой прокат, или предприятием, изготовляющим трубы.
K.5.2.2 Кромки рулонного или листового проката, включая кромки концов рулонного или листового проката на спиральношовных трубах, должны быть подвергнуты ультразвуковому контролю для выявления расслоений на ширине 15 мм в соответствии с ISO 10893-9 и критериями приемки, указанными в таблице K.1 для кромок рулонного или листового проката и участков вблизи сварного шва.
Участок сварного шва на концах труб, не охватываемый автоматическим ультразвуковым контролем, и участки ремонта сварных швов (C.4) должны быть подвергнуты следующему контролю:
a) для выявления продольных несовершенств - ручному или полуавтоматическому ультразвуковому контролю с той же чувствительностью и параметрами, которые установлены в K.5.1.1, или, если согласовано, рентгенографическому контролю в соответствии с E.4;
b) для выявления поперечных несовершенств - ручному или полуавтоматическому ультразвуковому контролю с той же чувствительностью и параметрами, которые установлены в K.5.1.1, или рентгенографическому контролю в соответствии с E.4.
Скорость сканирования при ручном ультразвуковом контроле не должна превышать 150 мм/с.
Если согласовано, внутренняя и наружная поверхности сварного шва на расстоянии не менее 50 мм от торцов трубы должны быть подвергнуты магнитопорошковому контролю в соответствии с ISO 10893-5 или ASTM E 709. Несовершенства длиной, превышающей 3,0 мм, должны быть исследованы и обработаны в соответствии с C.2.
(справочное)
ОБОЗНАЧЕНИЕ СТАЛЕЙ
В таблице L.1 приведены обозначения сталей (номера сталей), применяемые в Европе наряду с обозначениями групп прочности труб.
Таблица L.1
(номеров) стали, применяемых в Европе
(обязательное)
СУХОПУТНЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
M.1 Общие положения
Настоящее приложение устанавливает дополнительные требования к трубам уровня PSL-2, предназначенным для европейских сухопутных магистральных газопроводов.
В дополнение к указанному в 7.1 перечисления a) - g) и в 7.2 перечисления a) - c) в заказе на поставку должно быть указано, какое из следующих положений применимо к конкретной позиции заказа:
a) положения, которые должны быть согласованы в обязательном порядке, если применимы:
1) химический состав для труб толщиной стенки t > 25,0 мм (M.4.1.2);
2) механические свойства при испытании на растяжение труб толщиной стенки t > 25,0 мм (M.4.2.1);
3) минимальная средняя работа удара (M.4.4.1);
4) предельные отклонения диаметра и овальность концов бесшовных труб толщиной t > 25,0 мм (таблица M.3, сноска b);
5) предельные отклонения диаметра и овальность для труб наружным диаметром D > 1422 мм (таблица M.3);
6) вид документа о приемочном контроле (M.7.1.1);
7) предприятие, выдающее документ о приемочном контроле (M.7.1.1);
b) положения, которые действуют в приведенной формулировке, если не согласовано иное:
1) способ выплавки и разливки стали для производства рулонного или листового проката, используемых для изготовления сварных труб (M.3.3.2.1);
2) предельное значение углеродного эквивалента для труб группы прочности L555QE или X80QE (таблица M.1, сноска i);
3) предельные отклонения на наружный диаметр для труб наружным диаметром D
4) последовательность неразрушающего контроля сварного шва труб HFW наружным диаметром D < 219,1 мм (M.7.5.3);
5) последовательность неразрушающего контроля бесшовных труб по всему телу (M.7.5.3);
c) положения, которые применимы, если согласованы:
1) утверждение системы качества (M.3.1);
2) аттестация технологии производства труб (M.3.1 и приложение B);
3) другой способ выплавки и разливки стали (M.3.2);
4) поставка спиральношовных труб со стыковыми сварными швами концов рулонного или листового проката (M.3.3.2.3);
6) предельное значение углеродного эквивалента для труб групп прочности L415NE или X60NE и L555QE или X80QE (таблица M.1);
7) температура испытания на ударный изгиб тела труб на образцах с V-образным надрезом (M.4.4.1);
8) температура испытания на ударный изгиб сварного шва и зоны термического влияния на образцах с V-образным надрезом (M.4.4.2);
9) измерение внутреннего диаметра для определения диаметра и овальности труб наружным диаметром D
10) испытание падающим грузом (DWT) тела трубы (M.7.2 и таблица M.7);
11) контроль твердости (M.7.2 и таблица M.7);
12) ориентация образца для испытания на растяжение (таблица 8, сноска c);
13) ультразвуковой контроль тела трубы и концов трубы на расслоения (таблица M.10, N 2, 5, 6, 8, 9);
14) электромагнитный контроль рассеянием магнитного потока продольных несовершенств бесшовных труб (таблица M.10);
15) электромагнитный контроль рассеянием магнитного потока или вихретоковый контроль продольных несовершенств труб HFW (таблица M.10);
16) альтернативный уровень приемки ультразвукового контроля (U2) или контроля методом рассеянного излучения (F2) продольных несовершенств (таблица M.10);
17) применение для настройки оборудования надрезов определенной глубины [K.5.1.1, перечисление c)];
18) рентгенографический контроль концов труб (неконтролируемых концов труб) и участков ремонта продольных несовершенств [таблица M.10 и K.5.3, перечисление a)];
19) применение пластинчатого эталона чувствительности изображения вместо проволочного эталона чувствительности ИСО (M.7.5.6.2);
20) применение цифрового рентгенографического контроля (M.7.5.6.3).
M.3 Производство
Изготовитель труб и заготовитель (фирма с запасом готовой продукции), если продукция поставляется через заготовителя, должны работать при функционирующей системе качества. Система качества должна быть одобрена заказчиком, если согласовано.
Примечание - Термин "заготовитель" эквивалентен и взаимозаменяем с термином "дистрибьютор".
Если согласовано, технология производства должна быть аттестована в соответствии с приложением B.
Сталь должна быть раскислена и получена кислородно-конвертерным или электросталеплавильным процессом. Технология производства стали должна обеспечивать получение мелкого зерна.
Если согласовано, могут применяться другие технологии производства стали.
M.3.3 Производство труб
M.3.3.1 Бесшовные трубы
Бесшовные трубы должны быть изготовлены из непрерывнолитой заготовки или слитков стали. Если применима окончательная холодная обработка, после которой следует нормализация (N) или закалка и отпуск (Q), то это должно быть указано в документе о приемочном контроле труб. Состояние поставки (R) (таблица 3) не допускается.
M.3.3.2 Сварные трубы
M.3.3.2.1 Если не согласовано иное, то рулонный и листовой прокат для изготовления сварных труб должны быть прокатаны из непрерывнолитых заготовок или слябов. Трубы должны быть типов SAWH, SAWL, COWH, COWL или HFW только в состоянии поставки N или M (таблица 3).
Для производства труб HFW из горячекатаного рулонного проката не допускается применение следующей технологии: "холодное формообразование с последующим термомеханическим формообразованием трубы" (таблица 3).
M.3.3.2.2 Для труб HFW стыкуемые кромки рулонного или листового проката перед сваркой должны быть обрезаны, обработаны фрезерованием или другим механическим способом, загрязнения и повреждения кромок не допускаются.
M.3.3.2.3 Если согласовано, трубы со спиральным швом могут быть поставлены со стыковыми сварными швами концов рулонного проката при условии, что стыковые сварные швы концов рулонного проката расположены на расстоянии не менее 300 мм от торцов трубы и подвергнуты неразрушающему контролю согласно M.7.5, которому подвергают кромки рулонного проката и основные сварные швы.
M.4 Критерии приемки
M.4.1 Химический состав
M.4.1.1 Для труб толщиной стенки t
Таблица M.1
M.4.1.2 Для труб толщиной стенки t > 25,0 мм, но не более 40 мм химический состав должен быть согласован, с уточнением требований, указанных в таблице M.1.
M.4.2 Механические свойства при растяжении
M.4.2.1 Механические свойства труб при испытании на растяжение должны соответствовать требованиям, указанным в таблице M.2. Для труб толщиной стенки t > 25,0 мм, но не более 40 мм свойства при растяжении устанавливают по согласованию, при этом требования, приведенные в таблице M.2 подвергаются необходимой корректировке.
Таблица M.2
Требования к результатам испытаний на растяжение
M.4.3 Гидростатическое испытание
Труба должна выдерживать гидростатическое испытание без утечек через сварной шов или тело трубы или видимой деформации.
M.4.4 Испытание на ударный изгиб образцов с V-образным надрезом (CVN)
Минимальное среднее значение работы удара (для комплекта из трех образцов) тела трубы должно соответствовать требованиям таблиц G.1 или G.2, согласно заказу. Отдельные значения работы удара должны составлять не менее 75% от заданного минимального среднего значения. Температура испытания должна быть 0 °C или, если согласовано, более низкая.
Если невозможно изготовить поперечные образцы (M.7.3.3), то испытывают продольные образцы. Минимальное значение работы удара для продольных образцов должно быть на 50% выше заданного значения работы удара для поперечных образцов.
Среднее значение работы удара (для комплекта из трех образцов) сварного шва и зоны термического влияния при испытании образцов полного размера при температуре 0 °C или, если согласовано, при более низкой температуре должно быть не менее 40 Дж.
M.5 Предельные отклонения диаметра, толщины стенки и неперпендикулярности торцов труб
M.5.1 За исключением допустимого в C.2.3, предельные отклонения диаметра и овальность труб не должны превышать указанные в таблицах 10 и M.3.
Таблица M.3
В миллиметрах
M.5.2 Предельные отклонения толщины стенки труб не должны превышать указанные в таблице M.4.
Таблица M.4
Предельные отклонения толщины стенки
В миллиметрах
M.5.3 Неперпендикулярность торцов труб, измеренная, как показано на рисунке 3, не должна превышать:
a) 1,0 мм для наружных диаметров D
b) 0,005D, но не более 1,6 мм для наружных диаметров D > 219,1 мм.
M.6 Предельные отклонения сварного шва
M.6.1 Радиальное смещение кромок рулонного или листового проката
Для труб SAW и COW внутреннее и наружное радиальные смещения кромок рулонного или листового проката [рисунок 4 b) или c)] не должно превышать допустимых значений, указанных в таблице M.5.
Таблица M.5
Максимальное допустимое радиальное смещение кромок
рулонного или листового проката для труб SAW и COW
В миллиметрах
M.6.2 Высота грата сварного шва на трубах HFW
Высота остатка внутреннего грата, выступающего над прилежащей поверхностью трубы, не должна быть более чем 0,3 мм + 0,05t, но не превышать 1,5 мм.
M.6.3 Максимальная высота валиков сварного шва
Высота валиков сварного шва SAW и COW не должна превышать значений, указанных в таблице M.6.
Таблица M.6
Максимально допустимая высота валика сварного шва
для труб SAW и COW (кроме концов трубы)
В миллиметрах
M.7 Приемочный контроль
M.7.1 Приемочные документы
M.7.1.1 Соответствие изделия требованиям заказа должно быть проверено приемочным контролем согласно настоящему приложению.
Заказчик должен оговорить приемочный документ 3.1 или 3.2 (10.1) в соответствии с EN 10204.
Если оговорен акт приемки 3.2, то заказчик должен известить изготовителя о наименовании и адресе организации или лица, которое будет проводить приемочный контроль и предъявлять акт приемки. Также необходимо согласовать, какая именно сторона должна выдавать акт приемки.
M.7.1.2 Согласно EN 10168 приемочный документ должен содержать следующие коды и информацию:
Периодичность контроля должна соответствовать таблице 18 с изменениями, указанными в таблице M.7.
Таблица M.7
M.7.3 Пробы и образцы для механических и технологических испытаний
M.7.3.1 Общие положения
Пробы должны быть отобраны, а образцы изготовлены для испытаний на растяжение, на ударный изгиб образцов с V-образным надрезом (CVN), на направленный загиб, на сплющивание, падающим грузом (DWT) в соответствии с применяемыми стандартами.
Пробы и образцы для разных видов испытаний должны быть отобраны из участков, показанных на рисунках 5 и 6 и в соответствии с таблицей M.8, а также с учетом дополнительных требований, приведенных в 10.2.3.2 - 10.2.3.7 и 10.2.4.
Таблица M.8
Количество, ориентация и расположение образцов
для механических испытаний труб
M.7.3.2 Образцы для испытаний на растяжение
Прямоугольные образцы для испытаний, представляющие всю толщину стенки трубы, должны быть отобраны в соответствии с ИСО 6892-1 и рисунком 5. Поперечные образцы должны быть выпрямлены.
Если нет возможности получить поперечный образец наименьшего размера, то необходимо использовать продольный образец шириной от 5 до 10 мм максимально возможного размера.
M.7.3.4 Образцы для испытания на направленный загиб
Образцы должны быть изготовлены в соответствии с ИСО 5173 и рисунком 8. Образцы от труб толщиной стенки t > 20,0 мм могут быть подвергнуты механической обработке для получения прямоугольного сечения с уменьшенной толщиной стенки 19,0 мм. Образцы от труб толщиной стенки t
M.7.4 Методы испытаний
M.7.4.1 Испытание на растяжение
Испытание на растяжение должно быть проведено в соответствии с ИСО 6892-1.
При испытании тела трубы должны быть определены предел прочности, предел текучести и относительное удлинение после разрушения образца.
Для испытаний используют образцы с начальной расчетной длиной
, где F0 - исходная площадь поперечного сечения. Испытания проводят с записью диаграммы растяжения образца. Если используют другую расчетную длину, то относительное удлинение должно быть пересчитано согласно ИСО 2566-1.При испытании сварного шва должен быть определен предел прочности.
M.7.4.2 Испытание на ударный изгиб образца с V-образным надрезом (CVN)
Испытание должно быть проведено в соответствии с ИСО 148-1, радиус маятника должен составлять 2 мм.
M.7.4.3 Гидростатическое испытание
Для расчета испытательного давления должна быть использована минимальная допустимая толщина стенки (10.2.6.7).
M.7.4.4 Испытание на направленный загиб
Испытание должно быть проведено в соответствии с ИСО 5173. Размер оправки должен соответствовать значению, указанному в таблице M.9 для соответствующей группы прочности. Оба образца для испытания должны быть загнуты до угла 180 градусов, при испытаниях в непосредственном контакте с оправкой должны находиться наружный сварной шов одного из образцов и внутренний сварной шов другого образца.
Таблица M.9
Требования к диаметру оправки при испытании
на направленный загиб
M.7.4.5 Испытание на сплющивание
Испытание на сплющивание должно быть проведено в три этапа со следующими критериями приемки:
a) сплющивание до 2/3 исходного наружного диаметра; раскрытие сварного шва не допускается;
b) сплющивание до 1/3 исходного наружного диаметра; не допускается возникновение трещин или изломов на любом участке образца, кроме сварного шва;
c) сплющивание до схождения противоположных стенок.
На протяжении всего испытания до соприкосновения противоположных стенок образца не должно быть признаков расслоения или трещин на наружной и внутренней поверхностях.
M.7.5.1 Область применения
Методы неразрушающего контроля и уровни приемки установлены в таблице M.10.
Таблица M.10
контроля и уровни приемки
M.7.5.2 Персонал неразрушающего контроля
Все операции неразрушающего контроля должны выполняться персоналом уровня 1, 2 и/или 3, имеющим допуск к работе от изготовителя.
Аттестация персонала уровня 1 и 2 должна проводиться в соответствии с ИСО 11484 или в соответствии с эквивалентным стандартом. Персонал уровня 3 должен быть сертифицирован в соответствии с ИСО 9712 или в соответствии с эквивалентным стандартом.
Изготовитель должен оформить допуск к работе всего персонала неразрушающего контроля в соответствии с документированной процедурой. Все операции неразрушающего контроля должны быть санкционированы лицом уровня 3 по неразрушающему контролю, которое утверждено изготовителем.
Если не согласовано иное, то неразрушающий контроль сварного шва труб HFW наружным диаметром D < 219,1 мм и неразрушающий контроль по всему телу бесшовных труб проводят, по усмотрению изготовителя, до или после гидростатического испытания. Неразрушающий контроль сварного шва труб SAW и COW, а также труб HFW наружным диаметром D
Последовательность всех других предусмотренных операций неразрушающего контроля устанавливают по усмотрению изготовителя.
При автоматическом неразрушающем контроле, предусмотренном в настоящем приложении, на обоих концах трубы могут оказаться участки, не охватываемые контролем. В таких случаях:
a) неконтролируемые концы обрезают или
b) на бесшовных трубах и трубах HFW неконтролируемые концы подвергают ручному или полуавтоматическому контролю по той же методике, с той же чувствительностью и параметрами, которые установлены в соответствующем разделе/подразделе настоящего приложения, при этом скорость сканирования при ручном контроле не должна превышать 150 мм/с; или
c) на трубы SAW и COW распространяются положения K.5.3.
M.7.5.5 Сомнительные трубы
Трубы, от которых при неразрушающем контроле получен сигнал, превышающий уровень приемки, должны считаться сомнительными.
Если в настоящем приложении не оговорено иное, то по сомнительным трубам должны приниматься меры согласно разделу "Приемка" соответствующего стандарта на неразрушающий контроль труб (части ИСО 10893).
При выполнении зачистки полнота удаления несовершенств должна быть подтверждена подходящим методом неразрушающего контроля.
Любой метод ручного неразрушающего контроля, применяемый для проверки локальных сомнительных участков (до или после зачистки), должен обладать такой же чувствительностью и иметь такие же параметры и уровень приемки (глубину искусственного дефекта), как и первоначально применимый метод контроля. При ручном ультразвуковом контроле скорость сканирования должна быть не более 150 мм/с.
M.7.5.6.1 Метод рентгенографического контроля
Рентгенографический контроль сварного шва (при применении), проводят в соответствии с ИСО 10893-6 с качеством изображения класса B (применительно к пленочной рентгенографии) или ISO 10893-7 (применительно к цифровой рентгенографии) на условиях, приведенных в M.7.5.6.4, перечисления a) - c).
Выполнение требований к чувствительности согласно таблице M.11, установленных для основного металла, должно быть проверено с помощью проволочного эталона чувствительности изображения в соответствии с ИСО 19232-1 или, если согласовано, с помощью эквивалентного пластинчатого эталона чувствительности изображения.
Должно применяться только рентгеновское излучение с использованием мелкозернистой высококонтрастной безэкранной пленки со свинцовым экраном.
Плотность рентгенографического снимка должна соответствовать E.4.2.3.
Таблица M.11
контроля (класс качества изображения B в соответствии
с ИСО 10893-6)
В миллиметрах
Выполнение требований к чувствительности согласно таблице M.11, установленных для основного металла, должно быть проверено с помощью проволочного эталона чувствительности изображения в соответствии с ИСО 19232-1 или, если согласовано, с помощью эквивалентного пластинчатого эталона чувствительности изображения.
Плотность рентгенографического снимка должна соответствовать E.4.2.3.
Системы и процессы цифрового рентгенографического контроля должны соответствовать E.4.4.3.
M.7.5.6.4 Критерии приемки
Критерии приемки рентгенографического контроля сварного шва:
b) Допускаются отдельные шлаковые включения круглой формы и газовые поры диаметром до 3,0 мм или t/3 (что меньше).
Максимальная сумма диаметров всех допустимых отдельных несовершенств на любом участке сварного шва длиной 150 мм или 12t (что меньше) не должна превышать 6,0 мм или 0,5t (что меньше), при этом расстояние между отдельными включениями должно быть менее 4t.
c) Допускаются отдельные удлиненные шлаковые включения длиной до 12,0 мм или 1t (что меньше), или шириной до 1,6 мм. Максимальная суммарная длина допустимых отдельных несовершенств на любом участке сварного шва длиной 150 мм или 12t (что меньше) не должна превышать 12,0 мм, при этом расстояние между отдельными включениями должно быть менее 4t.
d) Допускаются отдельные подрезы любой длины глубиной не более 0,4 мм.
Допускаются отдельные подрезы длиной не более t/2 и глубиной не более 0,8 мм и не более 10% номинальной толщины стенки при условии, что на любом участке сварного шва длиной 300 мм имеется не более двух таких подрезов и все подрезы зачищены.
e) Любые подрезы, превышающие указанные пределы, должны быть либо подвергнуты ремонту (C.4), либо дефектный участок должен быть отрезан, либо труба должна быть забракована.
f) Любые подрезы на внутреннем и наружном сварном шве, любой длины и глубины в продольном направлении на одной и той же стороне шва не допускаются в одном сечении.
M.8 Маркировка труб
В дополнение к требованиям по маркировке, указанным в 11.2, маркировка должна включать идентификационный номер, позволяющий соотнести изделие или партию поставки с соответствующим приемочным документом, а после обозначения уровня требований к продукции должна следовать буква "E", указывающая на то, что труба соответствует требованиям приложения M.
(справочное)
Страница оставлена пустой преднамеренно. Нумерация приложения сохранена с целью обеспечения соответствия с API Spec 5L.
(справочное)
Страница оставлена пустой преднамеренно. Нумерация приложения сохранена с целью обеспечения соответствия с API Spec 5L.
(справочное)
И ИСПЫТАНИЙ НА НАПРАВЛЕННЫЙ ЗАГИБ И УДАРНЫЙ ИЗГИБ ОБРАЗЦОВ
С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (CVN)
P.1 Общие положения
Настоящее приложение содержит различные формулы расчета характеристик трубопроводных труб и специальные данные, которые приведены в стандарте [2]. Номера формул по стандарту [29] приведены для справки в квадратных скобках перед номерами формул настоящего стандарта. Подробные сведения о выводе формул приведены в стандарте [29].
P.2 Расчетная масса трубы после нарезания резьбы и свинчивания с муфтой <1>
--------------------------------
<1> ISO TR/10400:2007, пункт 11.5. В контексте настоящего Приложения API TR 5C3-08 эквивалентен ISO TR 10400:2007.
Массу на единицу длины трубы после нарезания резьбы и свинчивания с муфтой вычисляют при длине, измеренной от свободного торца муфты до свободного торца трубы (рисунок P.1). При этом считается, что несвободный торец навинченной муфты находится в плоскости механического свинчивания.
mtc = {[Lj - klsl(Lм + 2J)/2]mpe + mc - mrt}/Lj, [76] (P.1)
где klsl - коэффициент пересчета длины, равный 0,001;
J - расстояние от торца трубы до середины муфты при механическом свинчивании в соответствии с API Spec 5B, мм;
Lj - длина трубы, м;
mc - масса муфты, кг;
mrt - масса, удаленная при нарезании резьбы на двух концах трубы, кг;
Lм - длина муфты, мм;
mtc - масса резьбы и муфты на единицу длины трубы, кг/м;
mре - масса трубы без резьбы, кг/м.
![]() Lj - длина трубы, м; Lм - длина муфты по таблице F.1, мм;
J - расстояние от торца трубы до середины муфты
при механическом свинчивании в соответствии с API Spec 5B,
мм; klsl - коэффициент пересчета длины, равный 0,001
P.3 Расчетная масса с отделкой концов трубы <1>
--------------------------------
<1> ISO TR/10400:2007, пункт 11.4. В контексте настоящего Приложения API TR 5C3-08 эквивалентен ISO/TR 10400:2007.
Для расчета номинальной массы трубы используют понятие "уменьшение" ("увеличение") массы трубы, связанное с отделкой концов,
[74] (P.2)где
Lj - длина трубы, м;
m - расчетная масса трубы с резьбой и муфтой (mtc), с высадкой и резьбой (mij) или трубы с высадкой (mu) для трубы длиной Lj, кг/м;
mре - масса трубы с концами без резьбы, кг/м.
Массу трубы с отделкой концов рассчитывают по формуле (P.3)
[75] (P.3)где
km - поправочный коэффициент для расчета массы, равный 1,000 - для углеродистой стали и 0,989 для мартенситной хромистой стали;
Lef - длина трубы, с учетом отделки концов, м;
mL - расчетная масса трубы длиной L, кг;
mре - масса трубы с концами без резьбы, кг/м.
P.4 Расчетная масса обычной муфты без учета фаски <2>
--------------------------------
<2> ISO TR/10400:2007, пункт 11.4. В контексте настоящего Приложения API TR 5C3-08 эквивалентен ISO/TR 10400:2007.
Массу муфт трубопроводных труб рассчитывают по размерам, указанным в API Spec 5L, издание 1942 года, которые идентичны указанным в API Spec 5L, издание 1971 года.
![]() Lм - длина муфты по таблице F.1, мм; M - расстояние
от торца муфты до плоскости ручного свинчивания;
Dм - наружный диаметр муфты по таблице F.1; Q - диаметр
расточки в плоскости торца муфты; E1 - средний диаметр
резьбы в плоскости ручного свинчивания; EС - средний
диаметр резьбы на расстоянии Lм/2 от торца муфты;
I, II, III - объемы I, II, III (Vol. I, Vol. II, Vol. III),
Рисунок P.2 - Муфта
где km - поправочный коэффициент для расчета массы, равный 1,000 - для углеродистой стали и 0,989 - для мартенситной хромистой стали;
mc - масса обычной муфты;
K - конусность резьбы.
Результаты расчета массы муфты выражают в килограммах. Окончательная расчетная масса округляется до двух десятичных знаков без промежуточных округлений в процессе расчетов.
--------------------------------
<1> ISO TR/10400:2007, пункт 11.4. В контексте настоящего Приложения API TR 5C3-08 эквивалентен ISO/TR 10400:2007.
P.5.1 Общие положения
Трубы с резьбой и муфтами выдерживают такое же внутреннее давление, как и трубы с концами без резьбы, за исключением тех случаев, когда требуется более низкое давление во избежание достижения предела текучести материала муфты или возникновения утечки из-за недостаточной плотности соединения под действием внутреннего давления в плоскости E1, как это показано ниже.
P.5.2 Внутреннее давление возникновения текучести в муфте
Внутреннее давление, при котором достигается предел текучести материала муфты, рассчитывают по формуле
где
d1 - диаметр впадины резьбы муфты в плоскости торца трубы после механического свинчивания, мм;
PiYc - внутреннее давление возникновения текучести в муфте, МПа;
Dм - наружный диаметр муфты по таблице F.1, мм.
d1 = E1 - (L1 + A)K + H - 2srn, [67] (P.11)
где A - натяг при ручном свинчивании, мм;
E1 - средний диаметр резьбы в плоскости ручного свинчивания, мм;
H - высота треугольной резьбы с полным профилем:
2,1996 мм для 10-ниточной резьбы;
2,7496 мм для 8-ниточной резьбы;
L1 - расстояние от торца трубы до плоскости ручного свинчивания согласно API 5B, мм;
srn - срез по впадинам профиля треугольной резьбы 0,36 мм для 10-ниточной резьбы, 0,43 мм для 8-ниточной резьбы;
K - конусность резьбы, равная 0,0625 мм/мм.
P.5.3 Стойкость к утечкам под действием внутреннего давления муфт с треугольной или трапецеидальной резьбой
Стойкость к утечкам под действием внутреннего давления в плоскостях E1 или E7 рассчитывают по формуле (P.12). Формула (P.12) основана на допущении, что уплотнение находится в плоскости E1 соединений с треугольной резьбой и в плоскости E7 соединений с трапецеидальной резьбой, в которых муфта является наиболее слабым звеном, а ее стойкость к утечкам под действием внутреннего давления считается наиболее низкой. Формула (P.12) основана также на допущении, что стойкость к утечкам под действием внутреннего давления определяется давлением витков резьбы трубы и муфты друг на друга в результате свинчивания и действия внутреннего давления, при этом напряжения не выходят за упругий интервал.
где E - модуль Юнга, МПа;
N - число витков свинчивания на расстоянии, равном A - для обсадных и насосно-компрессорных труб с треугольной резьбой; (A + 1,5) - для обсадных труб с трапецеидальной резьбой наружным диаметром менее 406,40 мм и (A + 1) - для обсадных труб с трапецеидальной резьбой диаметром 406,40 мм и более;
P - шаг резьбы:
- 3,175 мм для треугольной резьбы (обсадные и насосно-компрессорные трубы);
- 2,540 мм для круглой резьбы (насосно-компрессорные трубы);
- 5,080 мм для трапецеидальной резьбы (обсадные трубы);
PiL - внутреннее давление витков муфты и ниппеля друг на друга в результате свинчивания;
K - конусность по диаметру:
- 0,0625 для треугольной резьбы (обсадные и насосно-компрессорные трубы);
- 0,0625 для трапецеидальной резьбы обсадных труб наружным диаметром менее 406,40 мм;
- 0,0833 для трапецеидальной резьбы обсадных труб наружным диаметром 406,40 мм и более;
Es - средний диаметр резьбы в плоскости уплотнения равный E1 - для треугольной резьбы и E7 - для трапецеидальной резьбы.
При этом:
A - натяг при ручном свинчивании, мм;
E1 - средний диаметр резьбы в плоскости ручного свинчивания по API Spec 5B, мм;
E7 - средний диаметр резьбы в основной плоскости по API Spec 5B, мм.
Давление витков резьбы муфты и ниппеля друг на друга в результате свинчивания составляет
P1 = EKNP(Dм2 - Es2)(Es2 - d2)/[Es2(Dм2 - d2)], [70] (P.13)
где E - модуль Юнга, МПа;
Es - средний диаметр резьбы в плоскости уплотнения, равный E1 - для треугольной резьбы и E7 - для трапецеидальной резьбы;
d - внутренний диаметр трубы, равный (D - 2t), мм;
N - число витков свинчивания на расстоянии, равном A - для обсадных и насосно-компрессорных труб с треугольной резьбой; (A + 1,5) - для обсадных труб с трапецеидальной резьбой диаметром менее 406,40 мм; (A + 1) - для обсадных труб с трапецеидальной резьбой диаметром 406,40 мм и более;
P - шаг резьбы:
- 3,175 мм для треугольной резьбы (обсадные и насосно-компрессорные трубы);
- 2,540 мм для треугольной резьбы (насосно-компрессорные трубы);
- 5,080 мм для трапецеидальной резьбы (обсадные трубы);
K - конусность по диаметру:
- 0,0625 для треугольной резьбы (обсадные и насосно-компрессорные трубы);
- 0,0625 для трапецеидальной резьбы обсадных труб наружным диаметром менее 406,40 мм;
- 0,0833 для трапецеидальной резьбы обсадных труб наружным диаметром 406,40 мм и более;
При этом:
A - натяг при ручном свинчивании, мм;
E1 - средний диаметр резьбы в плоскости ручного свинчивания по API Spec 5B, мм;
E7 - средний диаметр резьбы в основной плоскости по API Spec 5B, мм;
D - наружный диаметр трубы, мм;
t - толщина стенки трубы, мм.
После свинчивания приложение внутреннего давления Pi вызывает изменение давления витков резьбы муфты и ниппеля друг на друга на величину p2, МПа:
P2 = Pid2(Dм2 - Es2)/[Es2(Dм2 - d2)], [71] (P.14)
где Es - средний диаметр резьбы в плоскости уплотнения, равный E1 - для треугольной резьбы и E7 - для трапецеидальной резьбы;
d - внутренний диаметр трубы, равный (D - 2t), мм;
Pi - внутреннее давление, МПа;
где:
E1 - средний диаметр резьбы в плоскости ручного свинчивания по API Spec 5B, мм;
E7 - средний диаметр резьбы в основной плоскости по API Spec 5B, мм;
D - наружный диаметр трубы, мм;
t - толщина стенки трубы, мм.
Поскольку наружный диаметр муфты всегда больше диаметра соединения, который, в свою очередь, больше внутреннего диаметра трубы, то P2 будет всегда меньше P1. Поэтому, когда суммарное давление (P1 + P2) станет равным внутреннему давлению Pi, будет достигнуто предельное давление герметичности соединения Ptc. Другими словами, если Ptc > P1 + P2, то возникнет утечка:
P1 + P2 = Pi = p. [72] (P.15)
Подставляя соответствующие значения для P1 и P2 в формулу (P.15), после упрощения получаем формулу (P.12).
P.6 Испытательное гидростатическое давление труб с резьбой и муфтами <1>
--------------------------------
<1> ISO TR/10400:2007, пункт 11.4. В контексте настоящего Приложения API TR 5C3-08 эквивалентен ISO/TR 10400:2007.
Трубы с резьбой и муфтами испытывают при том же гидростатическом давлении, что и трубы с концами без резьбы, за исключением тех случаев, когда требуется более низкое давление для предотвращения утечки из-за недостаточной стойкости к утечкам соединения под действием внутреннего давления в плоскости E1, как указано в разделе P.5.
Испытательное гидростатическое давление следует определять по минимальному значению давления, установленного для труб с концами без резьбы (таблица 26), или из расчета 80% от внутреннего давления, при котором достигается предел текучести металла муфты в формуле (P.10), или внутреннего давления стойкости к утечкам по формуле (P.12).
P.7 Испытания на направленный загиб труб <2>
--------------------------------
<2> ISO TR/10400:2007, пункт 11.4. В контексте настоящего Приложения API TR 5C3-08 эквивалентен ISO/TR 10400:2007.
В настоящем разделе приведена дополнительная информация к требованиям испытания на направленный загиб, указанным в 10.2.4.6.
Значения деформации
Коэффициент деформации
или
[148] (P.17)где
Вывод уравнения испытания на направленный загиб приведен в [27].
--------------------------------
<3> ISO TR/10400:2007, пункт 11.4. В контексте настоящего Приложения API TR 5C3-08 эквивалентен ISO/TR 10400:2007.
P.8.1 Расчеты минимальной толщины стенки стандартных образцов с V-образным надрезом
В разделе P.8 указаны формулы для определения минимального размера поперечного образца, который можно получить из трубы заданного диаметра и толщины стенки (10.2.3.3 и таблица 22).
![]() Поперечный образец
D - наружный диаметр, мм;
T - толщина образца с V-образным надрезом (все стандартные размеры), мм;
![]() где tmin,1 - минимальная толщина стенки образцов с V-образным надрезом толщиной T, мм;
tмех.обр. - припуск на механическую обработку поверхности, составляет 0,5 мм.
Для припуска на механическую обработку добавить 0,5 мм к каждой необработанной поверхности или 1,0 мм к каждой минимальной толщине стенки.
Рисунок P.3 - Определение минимальной толщины стенки
стандартных образцов с V-образным надрезом
P.8.2 Расчеты минимальной толщины стенки для конических образцов с V-образным надрезом
Рисунок P.4 и формулы P.20 и P.22 используют для определения размера конических образцов. Допуск конических образцов указан в 10.2.3.3 и ASTM A370.
![]() D - наружный диаметр, мм;
T - толщина образца с V-образным надрезом, мм:
10,0 - для образцов полного размера;
7,5 - для образцов 3/4 размера;
6,67 - для образцов 2/3 размера;
5,0 - для образцов 1/2 размера.
![]() ![]() где tmin,1 - минимальная толщина стенки конических образцов с V-образным надрезом, отвечающих критерию
tmin,2 - минимальная толщина стенки конических образцов с V-образным надрезом, отвечающих критерию
tмех.обр. - припуск на механическую обработку поверхности, равный 0,5 мм.
конических образцов с V-образным надрезом
Минимальная толщина стенки (без припуска на механическую обработку) для конических образцов с V-образным надрезом выбирается по наибольшему из tmin,1 и tmin,2. Для припуска на механическую обработку необработанных поверхностей добавить 0,5 мм к каждой минимальной толщине стенки.
(справочное)
ССЫЛОЧНЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица ДА.1
[1] ASTM E 29-08, Standard practice for using significant digits in test data to determine conformance with specifications <1> (Стандартная методика использования значащих цифр в результатах испытаний при определении соответствования требованиям стандартов)
[2] ISO/TS 29001, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific quality management systems - Requirements for product and service supply organizations (Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Отраслевые системы управления качеством. Требования к организациям, поставляющим продукцию и услуги) <2>
[3] API Spec Q1, Specification for quality programs for the petroleum and natural gas industry <3> (Программы качества для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности)
[4] ISO 9001:2008, Quality management systems - Requirements (Системы менеджмента качества. Требования) <2>
[5] ISO 11961, Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for use as drill pipe - Specification (Нефтегазовая промышленность - Стальные трубы для использования в качестве бурильных труб - Технические условия)
[6] ISO 11960, Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for use as casing or tubing for wells (Нефтегазовая промышленность - Стальные трубы для использования в качестве обсадных и насосно-компрессорных труб)
[7] ISO 4200, Plain end steel tubes, welded and seamless - General tables of dimensions and masses per unit length (Трубы стальные с гладкими концами, сварные и бесшовные. Общие таблицы размеров и масс на единицу мерной длины) <4>
[8] ASME B36.10M, Welded and seamless wrought steel pipe <5> (Трубы стальные, сварные и бесшовные)
[9] ISO 6761, Steel tubes - Preparation of ends of tubes and fittings for welding (Стальные трубы - Подготовка концов труб и фитингов под сварку)
[10] Re, G., Pistone, V., Vogt, G., Demofonti, G. and Jones, D.G. EPRG recommendation for crack arrest toughness in gas transmission pipelines - 3R international 10 - 11/1995, pp. 607 - 611 <6> (Рекомендации EPRG по вязкости остановки трещины в газопроводах - 3R international 10 - 11/1995, с. 607 - 611)
[11] Dawson, J. and Pistone, G. Probabilistic evaluation of the safety embodied in the EPRG recommendations for shear arrest toughness - 3R international, 10 - 11/1998, pp. 728 - 733 <3> (Вероятностная оценка безопасности рекомендаций EPRG по вязкости остановки трещины - 3R international, 10 - 11/1998, с. 728 - 733)
[12] Eiber, R.J., Bubenik, T.A. and Maxey, W.A. Fracture control technology for natural gas pipelines, NG-18 Report No: 208, PR-3-9113, December 1993 <7> (Технология контроля разрушения газопроводов, NG-18 Отчет N 208, PR-3-9113, декабрь 1993)
[13] Eiber, R.J., Leis, B., Carlson, L., Horner, N. and Gilroy-Scott, A. Full scale tests confirm pipe toughness for north american pipeline, Oil & Gas Journal, 97 (45), Nov. 8, 1999 (Полномасштабные испытания подтвердили высокую вязкость северо-американского нефтепровода, Oil & Gas Journal, 97 (45), 8.11.1999)
[14] Running shear fracture in line pipe; Subcommittee summary report - AISI Committee of large diameter line pipe producers; September 1, 1974 <8> (Вязкий излом в трубопроводах. Сводный отчет подкомитета; 01.09.1974)
[15] EFC Publication 16, Guidelines on materials requirements for carbon and low alloy steels for H2S-containing environments in oil and gas production <9> (EFC Публикация 16, Требования к углеродистым и низколегированным сталям для работы в средах, содержащих сероводород, в нефтегазовой отрасли)
[16] DNV-OS-F101, Submarine pipeline systems <10> (Подводные трубопроводные системы)
--------------------------------
<2> Официальный перевод этого стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
<4> Официальный перевод этого стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
<7> Pipeline Research Council International, 1401 Wilson Boulevard, Site 1101, Arlington, VA 22209, USA. URL: www.prci.com.
<9> Maney Publishing, Hudson Road, Leeds LS9 7DL, UK and 1 Carlton House Terrace, London SW1Y 5DB, UK. URL: www.maney@maney.co.uk.
[17] API Specification 5L, 43rd Edition, March 2004, Specification for line pipe (API Specification 5L, Технические условия на трубы для трубопроводов)
[18] API RP 5L1, Recommended practice for railroad transportation of line pipe (Руководящий документ "Транспортировка магистральных труб по железной дороге")
[19] API RP 5LW, Recommended practice for transportation of line pipe on barges and marine vessels (Руководящий документ "Транспортировка магистральных труб морским и речным транспортом")
[20] NACE MR 0175/ISO 15156-1, Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S containing environments in oil and gas production - Part 1: General principles for selection of cracking-resistant materials (Нефтяная и газовая промышленность. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 1. Общие принципы выбора материалов, стойких к растрескиванию)
[21] API Spec 5CT, Specification for casing and tubing (Обсадные и насосно-компрессорные трубы. Технические условия)
[22] EN 10027-2, Designation systems for steels - Part 2: Numerical system (Стали. Системы обозначения. Часть 2. Система нумерации)
[23] ISO 15614-1, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (Технические требования и оценка процедур сварки металлических материалов. Испытание процедур сварки. Часть 1. Дуговая и газовая сварка сталей, дуговая сварка никеля и никелевых сплавов) <1>
[24] EN 287-1 <2>, Approval testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels (Квалификационные испытания сварщиков. Сварка плавлением. Часть 1. Стали)
[25] ISO 9606-1, Approval testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels (Квалификационные испытания сварщиков. Сварка плавлением. Часть 1. Стали)
[26] ASME Section IX <3>, ASME Boiler and pressure vessel code - Section IX: Welding and brazing qualifications (Коды ASME по котлам и сосудам высокого давления - Секция IX "Аттестация процедуры сварки и пайки твердым припоем, аттестация сварщиков, пайщиков и операторов сварочных машин и паяльных автоматов")
[27] Thomas, W.H., Wilder, A.B. и Clinedinst, W.O., Development of requirements for transverse ductility of welded pipe, Presented at the June 1967 API standardization conference (Разработка требований к пластичности сварных труб в поперечном направлении, Представлена в июне 1967 года на конференции API по стандартизации)
[28] ISO 15156-1, Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S containing environments in oil and gas production - Part 1: General principles for selection of cracking-resistant materials (Промышленность нефтяная и газовая. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при нефте- и газодобыче. Часть 1. Общие принципы выбора трещиностойких материалов) <4>
[29] ISO/TR 10400:2007, Petroleum and natural gas industries - Equations and calculations for the properties of casing, tubing, drill pipe and line pipe used as casing or tubing (ISO/TR 10400:2007, Нефтяная и газовая промышленность. Формулы и расчеты по определению характеристик обсадных, насосно-компрессорных, бурильных труб и труб для трубопроводов, применяемых в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб)
[30] API TR 5C3, Petroleum and natural gas industries - Equations and calculations for the properties of casing, tubing, drill pipe and line pipe used as casing or tubing (Технический отчет о соотношении и расчетах для обсадной трубы, насосно-компрессорной трубы и трубопроводной трубы, используемой в качестве обсадной трубы или насосно-компрессорной трубы; а также таблицы с эксплуатационными характеристиками для обсадной и насосно-компрессорной трубы)
[31] ISO 15156-2:2009, Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S containing environments in oil and gas production - Part 2: Cracking-resistant carbon and low alloy steels, and the use of cast irons (Нефтяная и газовая промышленность. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 2. Углеродистые и низколегированные стали, стойкие к растрескиванию, и применение чугуна) <5>
--------------------------------
<1> Официальный перевод этого стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
<2> CEN, European Committee for Standardization, Central Secretariat, Rue de Stassart 36, B-1050, Brussels, Belgium.
<4> Официальный перевод этого стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
<5> Официальный перевод этого стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost_gosudarstvennyj-standart/5/gost_99033.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||