Нормы остальных поверхностных дефектов в сварных соединениях даны в табл. 2.1 приложения 9 Правил.
В стыковых швах, выполненных автоматической сваркой, при толщине стенки труб до 8,0 мм допускается отсутствие выпуклости (шов наложен заподлицо с трубой).
По ширине выпуклость должна перекрывать наружные кромки на 1,0 - 3,0 мм с каждой стороны.
Исправление дефектов сварных швов без последующей заварки мест выборки допускается на сварных соединениях в случае, если остающаяся толщина металла в месте максимальной глубины выборки составляет не менее расчетной толщины стенки, но не менее 75% ее номинальной толщины.
СВОЙСТВ МЕТАЛЛА
7.1. Химический анализ металла труб выполняют, если отсутствует информация о марке стали на маркировке труб или трубы вообще не имеют маркировки. В этом случае производится химический анализ на содержание углерода и кремния в металле. По результатам химического анализа определяют марку стали.
В тех случаях, когда химический состав металла труб не отвечает действующим требованиям к материалам трубопроводов, специализированная организация принимает решение о возможности дальнейшей эксплуатации трубопровода или отдельных его элементов после анализа результатов механических испытаний металлов.
7.2. Если отсутствуют документы, позволяющие определить основные характеристики металла (марку и механические свойства), то эти характеристики должны быть определены экспериментально. При экспериментальном определении характеристик металла могут применяться как разрушающие методы (т.е. методы, требующие текущего ремонта трубопровода), так и неразрушающие.
7.3. При разрушающем методе из исследуемого элемента трубопровода вырезается заготовка с рекомендуемым размером 100 x 150 мм или диаметром 150 мм. Определение механических характеристик производится на образцах, изготавливаемых из заготовки в соответствии с требованиями ГОСТ 1497-84, ГОСТ 6996-66 и ГОСТ 9454-78. Материал заготовок используется также для проведения химического анализа материала.
7.4. Механические свойства, определенные при комнатной температуре на образцах из вырезок металла, должны удовлетворять следующим требованиям:
- прочностные характеристики металла
не должны отличаться более чем на 5% в меньшую сторону от значений, регламентированных действующими нормативными документами;- отношение
не должно превышать 0,65 для углеродистых и 0,75 для легированных сталей;- относительное удлинение должно быть не менее 19% для углеродистых и 17% для легированных сталей;
- минимальное значение ударной вязкости на образцах с острым надрезом должно быть не менее 25 Дж/кв. см (2,5 кгс·м/кв. см).
7.5. Оценку механических свойств металла (временное сопротивление, предел текучести) допускается проводить неразрушающими методами по таблицам перевода величин показателей твердости по ГОСТ 22761-77 "Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия" и ГОСТ 22762-77 "Металлы и сплавы. Метод измерения твердости на пределе текучести вдавливанием шара".
Твердость металла определяется:
- в растянутой зоне колен на 5% от общего числа, но не менее чем на двух коленах;
- в сварных швах на 5% от общего количества.
8.1. В случае отсутствия в составе технической документации монтажно-сборочного чертежа трубопровода организация, проводящая экспертное обследование, составляет исполнительную схему трубопровода.
8.2. На исполнительной схеме указываются сведения, перечисленные в п. 3.1.2 настоящих методических указаний. Исполнительная схема ограничивается первыми абонентскими вводами.
8.3. Проводится анализ соответствия исполнительной схемы трубопровода требованиям Правил.
8.4. На исполнительной схеме определяются места, подлежащие неразрушающему и разрушающему контролю.
9.1. Радиографический или ультразвуковой контроль должен применяться для выявления внутренних дефектов в сварных соединениях (трещин, непроваров, пор, шлаковых включений и т.д.).
Радиографический контроль качества сварных соединений должен проводиться в соответствии с ГОСТ 7512-82, ультразвуковой контроль - с ГОСТ 14782-86.
9.2. Контролю подлежат не менее 3% поперечных сварных соединений трубопровода (но не менее двух стыков). В случае выявления дефектных сварных соединений объем контроля увеличивают до 100%.
Оценка качества сварных соединений трубопроводов осуществляется в соответствии с ПБ-03-75-94, РД 34.15.027-93 и РД 2730.940.103-92.
9.3. Контролю подлежат зоны с повышенным уровнем напряженного состояния:
- сварные тройниковые соединения;
- литые корпуса арматуры;
- прямые участки вблизи точек крепления опор;
- места возможных образований застоя конденсата.
Объем контроля определяется применительно к каждому трубопроводу, но не менее 10% или 2 единиц каждого вида.
Все виды неразрушающего контроля и определение механических свойств металла следует проводить в соответствии с требованиями РД 34.15.027-93.
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТРУБОПРОВОДА
10.1. Техническое диагностирование сосудов, входящих в состав трубопровода, проводится в соответствии с РД 34.17.439-96 "Методические указания по техническому диагностированию и продлению срока службы сосудов, работающих под давлением". При этом гидравлические испытания сосудов проводятся совместно с трубопроводом (разд. 15 МУ).
10.2. При техническом диагностировании измеряются основные размеры сосудов, которые наносятся на исполнительную схему трубопровода.
Поверочный расчет проводится с целью оценки статической прочности при совместном действии внутреннего давления, весовой нагрузки, усилий промежуточных опор в рабочем состоянии для фактической геометрии конструкции с учетом возможного изменения характеристик металла.
При проведении расчета, для возможности прогнозирования остаточного ресурса, определяется также расчетная толщина стенки.
Методика расчета на статическую прочность приводится в Приложении 2 МУ.
Расчет пропускной способности предохранительных клапанов проводится в следующих случаях:
- при установке на трубопроводе клапанов, отличающихся от проектных;
- при изменении рабочих параметров (температуры, давления, среды) трубопровода.
Предохранительные клапаны должны быть рассчитаны и отрегулированы так, чтобы давление в защищаемом элементе не превышало расчетное более чем на 10%, а при расчетном давлении до 0,5 МПа (5 кгс/кв. см) - не более чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см).
Расчет пропускной способности предохранительных клапанов производится по ГОСТ 12.2.085-82 "Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности".
По результатам технического диагностирования и поверочных расчетов на прочность составляется перечень дефектов трубопровода. Акт утверждается главным инженером организации, проводившем диагностирование, и передается владельцу трубопровода.
Владелец трубопровода принимает необходимые меры по устранению выявленных отступлений от требований Правил.
После устранения выявленных отступлений от требований Правил проводится гидравлическое испытание трубопровода пробным давлением в соответствии с требованиями разд. 4.12 Правил. Минимальное значение пробного давления должно составлять 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/кв. см). Максимальное значение дробного давления устанавливается расчетом на прочность.
Время выдержки трубопровода и его элементов под пробным давлением должно быть не менее 10 мин.
Гидравлические испытания трубопроводов должны проводиться при положительной температуре окружающего воздуха.
Расчет проводится с целью оценки усталостной прочности металла трубопровода при действии температурного расширения, внутреннего давления, усилия сопротивления промежуточных опор, при периодически повторяющемся переходе трубопровода из холодного состояния в рабочее.
В расчете определяется допускаемое для данного трубопровода число циклов нагружения (нагрев-охлаждение) за весь срок эксплуатации для возможности прогнозирования остаточного ресурса.
Методика расчета трубопровода на усталостную прочность при малоцикловых нагрузках приводится в Приложении 3 МУ.
СОСТОЯНИЯ ТРУБОПРОВОДА
По результатам анализа выявленных при обследовании опасных состояний трубопровода определяются критерии предельных состояний. Как правило, такими критериями являются либо утонение стенки трубопровода в результате коррозионно-эрозионного износа, либо снижение прочностных характеристик металла (вплоть до появления усталостных трещин) в результате нагружения трубопровода близким к предельному числом циклов (нагрев-охлаждение).
Прогнозирование остаточного ресурса рекомендуется проводить упрощенным методом - по одному из наиболее опасных критериев предельного состояния.
17.1. Для трубопроводов, прочностные характеристики которых снижаются вследствие коррозионно-эрозионного износа, остаточный ресурс работы определяется разницей между фактической и расчетной толщиной стенки и скоростью коррозии (эрозии) металла.
17.2. Для трубопроводов, несущая способность которых снижается вследствие малоцикловой усталости, остаточный ресурс работы определяется разницей между допускаемым и фактически достигнутым числом циклов нагружения (нагрев-охлаждение).
17.3. В некоторых случаях допускается использовать среднее значение остаточного ресурса на основании данных по объектам-прототипам.
17.4. Если переход трубопровода в предельное состояние связан с опасностью для жизни и здоровья людей, значительными экологическими последствиями и т.д., то расчетный остаточный ресурс работы снижается и заменяется назначенным ресурсом.
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДА
На основании данных по оценке технического состояния трубопровода и остаточного ресурса работы принимается решение о возможности его дальнейшей эксплуатации, в соответствии с остаточным или назначенным ресурсом, либо о ремонте, снижении рабочих параметров или замене.
19.1. Результаты всех выполненных работ по экспертному обследованию, включая расчеты и принятое решение, должны оформляться в виде заключения с приложениями, которые должны включать:
- перечень проанализированной документации;
- исполнительную схему трубопровода в виде эскиза и таблиц с указанием элементов и участков, которые в результате их конструктивных или технологических особенностей и (или) условий функционирования и нагруженности представляются наиболее предрасположенными к появлению повреждений и (или) отказам (в особенности скрытым, зависимым и внезапным):
- базу данных по техническим параметрам трубопровода;
- индивидуальную программу экспертного обследования;
- протоколы измерений;
- карты дефектности;
- отчеты по исследованию материала;
- отчет по прогнозированию остаточного ресурса (по результатам выполненных расчетов).
19.2. Заключение является неотъемлемой частью документации и вкладывается предприятием-владельцем в паспорт трубопровода.
19.3. При отсутствии паспорта на трубопровод предприятие-владелец обязано заказать изготовление его дубликата специализированной организации, которая составляет дубликат паспорта на основании проведенного экспертного обследования.
19.4. Организация, проводившая экспертное обследование, вносит в паспорт трубопровода или его дубликат заверенную печатью запись об остаточном ресурсе, допустимых параметрах рабочей среды и очередных сроках контроля состояния трубопровода.
19.5. Заключение по экспертному обследованию трубопровода служит предприятию-владельцу основанием для принятия решения о его дальнейшей эксплуатации.
ЭКСПЕРТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
1. Анализ технической документации
1.1. Ознакомление с эксплуатационно-технической документацией на трубопровод (разд. 3.1 МУ).
1.2. Опрос эксплуатационного персонала (разд. 3.2 МУ).
1.3. Составление индивидуальной программы экспертного обследования, учитывающей особенности конкретного трубопровода.
2. Оперативная (функциональная) диагностика
Проводится при отсутствии необходимых сведений в технической документации (разд. 4 МУ).
3. Наружный осмотр (визуальный контроль)
Наружный осмотр трубопровода в холодном (нерабочем) состоянии и визуальный контроль основного металла и сварных соединений (разд. 5 МУ) включают в себя проверку:
3.1. Состояния изоляции.
3.2. Наличия опор и подвесок, их исправности, отсутствия обрывов тяг подвесок и выпучивания пружин.
3.3. Наличия арматуры и составление ее перечня с указанием массы (при отсутствии сведений масса указывается по аналогичной арматуре).
3.4. Наличия и исправности дренажей.
3.5. Наличия и исправности указателей температурных перемещений, если они предусмотрены проектом.
3.6. Отсутствия защемлений трубопровода при проходах через стенки, площадки, вблизи колонн и ферм каркасов.
3.7. Наличия механических повреждений поверхностей.
3.8. Наличия изменения формы (деформированные участки, коробление, провисание и другие отклонения от первоначального расположения).
3.9. Наличия трещин и других поверхностных дефектов, образовавшихся (получивших развитие) в процессе эксплуатации.
3.10. Наличия коррозионного и эрозионного износа поверхностей.
3.11. Наличия маркировки элементов трубопровода (при ее наличии определяется марка стали).
4. Измерительный контроль
Измерительный контроль трубопровода, состояния его основного металла и сварных соединений включает в себя:
4.1. Проверку соответствия трассировки трубопровода монтажно-сборочному чертежу (разд. 6.1 МУ).
4.2. Определение повреждений основного материала с наружной поверхностью (разд. 6.2 МУ).
4.3. Определение размеров деформированных участков основного материала (разд. 6.3 МУ).
4.4. Определение овальности цилиндрических элементов, в том числе гибов труб (разд. 6.4 МУ).
4.5. Измерение толщины стенки трубопровода (разд. 6.5 МУ).
4.6. Измерение уклонов трубопровода (разд. 6.6 МУ).
4.7. Определение состояния трубопровода (разд. 6.7 МУ).
4.8. Определение наружных дефектов сварных швов (разд. 6.8 МУ).
5. Выбор мест контроля и отбора проб
5.1. Для химического анализа.
5.2. Для определения механических свойств металла.
5.3. Для толщинометрии.
5.4. Для ультразвукового или радиографического контроля.
6. Выполнение химического анализа
Проводится при отсутствии информации о марке стали (разд. 7 МУ).
7. Определение механических свойств металла
Выполняется при отсутствии информации о марке стали или ее основных характеристиках (разд. 7 МУ).
8. Составление исполнительной схемы трубопровода (разд. 8 МУ)
9. Проведение радиографического или ультразвукового контроля (разд. 9 МУ)
10. Проведение технического диагностирования сосудов, входящих в состав трубопровода (разд. 10 МУ)
11. Проведение поверочного расчета на статическую прочность (разд. 11, Приложение 2 МУ)
12. Проведение (при необходимости) поверочного расчета пропускной способности предохранительных клапанов (разд. 12 МУ)
13. Оценка выявленных дефектов, составление акта дефектовки, устранение отступлений от Правил (разд. 13 МУ)
14. Проведение гидравлических испытаний (разд. 14 МУ)
15. Определение температурных перемещений трубопровода (разд. 15 МУ)
16. Проведение расчета на прочность при малоцикловых нагрузках (разд. 16 МУ)
17. Анализ повреждений и параметров технического состояния трубопровода (разд. 17 МУ)
18. Определение остаточного ресурса трубопровода (разд. 18 МУ)
19. Оформление результатов экспертного обследования (разд. 19 МУ).
РАСЧЕТА ТРУБОПРОВОДОВ IV КАТЕГОРИИ НА СТАТИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ
Методика устанавливает основные требования к расчету на прочность трубопроводов IV категории при совместном действии давления и весовой нагрузки.
Расчет производится на основании РТМ 24.038.08-72 "Расчет трубопроводов энергетических установок на прочность", этап I с упрощениями в части учета влияния отдельных ответвлений, промежуточных опор, тройниковых соединений и т.д. В расчете допускается не учитывать влияние отдельных ответвлений, опор и т.д. Допускается не учитывать ослабление стенки трубопровода тройниковыми узлами при условии, что отношение большего наружного диаметра к меньшему составляет не менее 1,1, возникающая при этом погрешность компенсируется введением увеличенного (не менее 1,4) коэффициента перегрузки
В расчете не учитываются также температурные напряжения, возникающие в стенке трубопровода при нестационарном режиме работы.
При проведении расчета внутреннее давление на участке трубопровода принимается равным максимальному рабочему давлению транспортируемой среды на этом участке.
Рабочая температура стенки участка трубопровода
Расчет производится при нулевом значении температуры нагрева трубопровода (или при нулевом значении коэффициента линейного расширения) и нулевых значениях "собственных" смещений концевых защемленных сечений (эти смещения вызываются температурным расширением корпуса оборудования).
Расчет производится при модулях упругости материала, соответствующих рабочей температуре
Расчет выполняется при введении соответствующих значений усилий упругих промежуточных опор. Воздействие на трубопровод опор скольжения и направляющих опор входит в расчет без учета жестких связей, исключающих недопускаемые опорой перемещения.
Формулы, служащие для вычисления эффективных напряжений в поперечных сечениях трубопровода, получены по методу предельного состояния и характеризуют напряженное состояние поперечного сечения в целом.
Для поперечного сечения прямолинейных и криволинейных труб эффективное напряжение определяется соотношением
![]() Приведенное напряжение от внутреннего давления вычисляется по формуле
![]() Продольное напряжение от изгибающего момента и осевой силы
![]() ![]() Момент сопротивления трубы изгибу W и площадь поперечного сечения трубы F определяются по формулам:
![]() ![]() Коэффициент прочности поперечного сварного стыка при изгибе принимается по табл. 4 РТМ 24.038.08-72.
Для криволинейных труб, геометрический параметр которых удовлетворяет условию
![]() Значения величин
При
значение ![]() Коэффициент перегрузки
![]() Для несложных малогабаритных трубопроводов, когда не применяются промежуточные опоры, а напряжения от весовой нагрузки малы (не более 10 МПа), можно принимать
![]() Подсчитанное выше эффективное напряжение для низкотемпературных трубопроводов должно удовлетворять условию
![]() Допускаемое напряжение
Для элементов трубопровода, изготовленных литьем (литые колена, литые тройники), значения
РАСЧЕТА ТРУБОПРОВОДОВ IV КАТЕГОРИИ ПРИ МАЛОЦИКЛОВЫХ НАГРУЗКАХ
Методика устанавливает основные требования к расчету на малоцикловую усталость низкотемпературных трубопроводов при совместном действии внутреннего давления, весовой нагрузки, температурного расширения.
Расчет производится на основании РТМ 24.038.08-72 "Расчет трубопроводов энергетических установок на прочность", этап III с упрощениями в части учета влияния отдельных ответвлений, промежуточных опор, тройниковых соединений и т.д. В расчете допускается не учитывать влияние отдельных ответвлений, опор и т.д. Допускается не учитывать ослабление стенки трубопровода тройниковыми узлами при условии, что отношение большего наружного диаметра к меньшему составляет не менее 1,1. Возникающая при этом погрешность компенсируется введением увеличенного (не менее 1,4) коэффициента перегрузки
Внутреннее давление на участке трубопровода принимается равным максимальному рабочему давлению транспортируемой среды на этом участке.
Рабочая температура стенки участка трубопровода
В качестве температуры нагрева участка трубопровода принимается разность температур его в рабочем и холодном состоянии, т.е.
![]() Значение коэффициента линейного расширения металла принимается в зависимости от рабочей температуры
Расчет производится при модулях упругости материала, соответствующих температуре холодного состояния трубопровода
Усилия сопротивления промежуточных упругих опор, учитываемых при расчете, возникают в результате деформирования трубопровода при нагреве. Эти усилия (приращения нагрузок опор) автоматически учитываются, если расчет выполняется по схеме нагреваемого трубопровода, опирающегося на упругие опоры. При этом в расчет вводится фактическая жесткость этих опор.
При расчете учитывается воздействие на трубопровод опор скольжения и направляющих опор. При этом на точки установки опор накладываются жесткие связи, исключающие недопускаемые опорой перемещения.
В расчете определяются эквивалентные максимальные условные напряжения цикла
Для прямолинейных и криволинейных труб с
![]() Приведенное напряжение в поперечном сечении трубы от внутреннего давления рассчитывается по следующему выражению
![]() Продольное напряжение от изгибающего момента и осевой силы
![]() ![]() Коэффициент прочности поперечного сечения сварного стыка при изгибе
Для криволинейных труб (при любом значении
![]() Для оценки прочности принимается наибольшее из значений, получаемых по этим формулам:
![]() в остальных случаях
![]() Величина МЭ определяется из соотношения
![]() Коэффициент
Изгибающий момент
Вычисленные выше эквивалентные максимальные условные напряжения должны удовлетворять условию:
![]() Значение допустимой амплитуды напряжения
Для трубопроводов с рабочей температурой +150 - +250 °C число циклов нагружения следует принимать с запасом (с превышением над ожидаемым действительным значением) не менее 50%. Если наружный диаметр трубопровода больше 500 мм, то расчетное число циклов нагружения для него рекомендуется принимать с добавочным увеличением, составляющим 50% действительного числа циклов (для трубопроводов с любой температурой).
Если расчетное число циклов нагружения трубопровода меньше 3000, то принимается значение
Допускаемое напряжение
Для элементов трубопровода, изготовленных литьем (литые колена, литые тройники), значения
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА,
И ИХ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodika/7/rd_68667.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||