Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=прочность трубопроводов<.>)
Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7
1.


    Сильверстов, И. Н.
    К методике определения времени наработки трубопроводов и паропроводов на отказ по скорости сплошной коррозии металла [Текст] / И. Н. Сильверстов // Безопасность труда в промышленности. - 2008. - N 9. - С. 57-59.
УДК
ББК 34.66
Рубрики: Машиностроение
   Коррозия металлов. Защита металлов от коррозии

Кл.слова (ненормированные):
трубопроводы -- коррозия трубопроводов -- паропроводы -- прочность трубопроводов -- стальные трубопроводы -- гидроиспытания -- коррозия металла -- прочность металла
Аннотация: Цель данной статьи - уточнение методики для расчета наработки на отказ после проведения гидроиспытаний, приведенной в приложении 7 Норм расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей (РД 10-400-01). Суть методики сводится к расчету остаточного ресурса по скорости роста коррозийного поражения стенок трубопровода.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

2.


    Дудников, Ю. В.
    Обеспечение безопасности подземных трубопроводов на участках действия наземной нагрузки [Текст] / Ю. В. Дудников, А. Г. Гумеров, Х. А. Азметов // Безопасность жизнедеятельности. - 2012. - № 3. - С. 13-17 . - ISSN 1684-6435
УДК
ББК 30н
Рубрики: Техника
   Техника безопасности

Кл.слова (ненормированные):
трубопроводы -- подземные трубопроводы -- безопасность подземных трубопроводов -- наземная нагрузка -- расчетные формулы -- глубина заложения трубопроводов -- прочность трубопроводов
Аннотация: Приведены расчетные формулы, позволяющие определить напряжения и оценить прочность подземного трубопровода в условиях действия наземной нагрузки. На основе оценки прочности принимаются технические решения, позволяющие обеспечивать безопасность подземных трубопроводов на участках действия наземной нагрузки.


Доп.точки доступа:
Гумеров, А. Г.; Азметов, Х. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

3.


    Гумеров, А. Г.
    Расчет параметров заглубления подводных переходов трубопроводов с учетом влияния продольных усилий в трубопроводе [Текст] / А. Г. Гумеров, Ю. В. Дудников, Х. А. Азметов // Безопасность жизнедеятельности. - 2012. - № 4. - С. 8-10 . - ISSN 1684-6435
УДК
ББК 30н
Рубрики: Техника
   Техника безопасности

Кл.слова (ненормированные):
заглубления подводного перехода трубопроводов -- параметры заглубления трубопроводов -- трубопроводы -- продольные усилия -- прочность трубопроводов -- магистральные трубопроводы
Аннотация: Приведены расчетные формулы, позволяющие произвести выбор параметров заглубления подводных переходов трубопровода с учетом его прочности. На основе учета прочности трубопровода обеспечивается безопасность выполнения работ по заглублению.


Доп.точки доступа:
Дудников, Ю. В.; Азметов, Х. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

4.


   
    Гидродинамический анализ эффективности работы самостабилизатора давления в условиях возникновения и распространения гидравлического удара [Текст] / К. А. Мягков [и др.] // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. - 2017. - № 6. - С. 58-64 . - ISSN 1999-6934
УДК
ББК 33.36
Рубрики: Горное дело
   Разработка нефтяных и газовых месторождений

Кл.слова (ненормированные):
НГК -- НДС -- НДС (сопротивление материалов) -- вычислительные эксперименты -- гидравлический удар -- гидродинамические расчеты -- динамическое влияние -- диссипативные эффекты -- математическое моделиpование -- напряженно-деформированное состояние -- нефтегазовый комплекс -- прочность трубопроводов -- самостабилизаторы давления -- трубопроводные системы -- экспериментальные исследования
Аннотация: В статье представлены результаты моделирования влияния гидравлического удара на трубопроводную систему, а также проведена оценка напряженно-деформированного состояния участка трубопровода и предложена методика оценки динамического влияния среды на прочность трубопровода. Рассмотрены явление гидравлического удара и причины его возникновения. Даны описание гидравлического удара, его физической модели, возможность определения величины гидравлического удара и скорость его распространения в среде. Описаны негативные эффекты для трубопроводной системы от влияния на нее гидравлического удара. Проведен вычислительный эксперимент в плане гидродинамических расчетов возникновения и распространения гидравлического удара, предложен и показан принцип работы на основе диссипативных эффектов гашения и эффективность устройства самостабилизатора давления в устранении негативных эффектов от гидравлического удара. Результаты расчета показали снижение динамической нагрузки на трубопроводную систему с установленным на ней самостабилизатором давления более чем в 13 раз. Результаты расчета не содержат противоречий с известной физической картиной и подтверждены практическими испытаниями.


Доп.точки доступа:
Мягков, Константин Антонович; Танненберг, Надежда Викторовна; Пестунов, Виталий Альфредович; Гаффанов, Рустем Флитович; Сериков, Дмитрий Юрьевич

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

5.


   
    Оценка напряженно-деформированного состояния участка трубопровода с установленным на нем самостабилизатором давления в условиях возникновения и распространения гидравлического удара [Текст] / К. А. Мягков [и др.] // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. - 2018. - № 1. - С. 46-52 : 7 рис. - Библиогр.: с. 51-52 (13 назв. ) . - ISSN 1999-6934
УДК
ББК 39.7
Рубрики: Транспорт
   Трубопроводный транспорт

Кл.слова (ненормированные):
НДС -- НДС (сопротивление материалов) -- гидравлический удар -- динамическое влияние -- диссипация -- математическое моделиpование -- напряженно-деформированное состояние -- прочность трубопроводов -- самостабилизаторы давления -- трубопроводные системы -- экспериментальные исследования
Аннотация: В статье рассмотрены явление гидравлического удара, причины и условия его возникновения. Проведен численный эксперимент с анализом напряженно-деформированного состояния участка трубопровода с установленным на нем устройством диссипации гидравлического удара в системах и участка без дополнительной защиты. Определены величины и амплитуды пульсации приведенных напряжений в опасных сечениях трубопровода под действием динамической нагрузки от внутренней среды. Проведен сравнительный анализ напряженно-деформированого состояния обеих схем, показавший, что по сравнению со статическим состоянием увеличение уровня напряжений для трубопровода, защищенного самостабилизатором давления, в 25 раз меньше, чем для трубопровода без дополнительной защиты от гидравлического удара. На основе полученных результатов разработана методика оценки динамического влияния среды на прочность трубопровода.


Доп.точки доступа:
Мягков, Константин Антонович; Танненберг, Надежда Викторовна; Гаффанов, Рустем Флитович; Сериков, Дмитрий Юрьевич

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

6.


    Голофаст, С. Л. (доктор технических наук; профессор).
    Влияние статистического разброса предела текучести трубной стали марки 17Г1С на прочностную надежность магистральных газопроводов [Текст] / С. Л. Голофаст // Безопасность труда в промышленности. - 2019. - № 2. - С. 42-47. - Библиогр. в конце ст. (12 назв.) . - ISSN 0409-2961
УДК
ББК 39.7
Рубрики: Транспорт
   Трубопроводный транспорт

Кл.слова (ненормированные):
безотказная работа -- линейные объекты -- магистральные газопроводы -- надежность трубопроводов -- прочность трубопроводов -- текучесть металла -- трубные стали
Аннотация: В работе выполнено исследование влияния статистического разброса предела текучести материала труб, изготовленных различными производителями, на прочностную надежность линейных участков магистральных газопроводов. Рассмотренный подход позволяет учесть как случайный спектр внешних нагрузок, которые являются индивидуальными для каждого из линейных участков магистральных газопроводов, так и статистическую природу физико-механических свойств материала труб, изготовленных различными производителями в соответствии с техническими требованиями, существовавшими на момент выпуска трубной продукции. Вследствие этого реализация данного подхода обеспечивает более корректные результаты оценки прочностной надежности линейных участков магистральных газопроводов и позволяет определить стратегию последующей эксплуатации, технического обслуживания и ремонта линейной части магистральных газопроводов, основанную на индивидуальном подходе к каждому из обследуемых участков. Результаты выполненного анализа прочностной надежности являются основой для принятия различных технических решений по режимам эксплуатации рассмотренных линейных участков в соответствии с отраслевой нормативно-технической документацией ПАО "Газпром".


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

7.


   
    Развитие подходов к решению задач обеспечения прочности, ресурса и безопасности магистрального нефтепроводного транспорта [Текст] / Н. А. Махутов [и др.] // Безопасность труда в промышленности. - 2019. - № 9. - С. 7-14. - Библиогр. в конце ст. (14 назв.) . - ISSN 0409-2961
УДК
ББК 39.7
Рубрики: Транспорт
   Трубопроводный транспорт

Кл.слова (ненормированные):
аварии трубопроводов -- безопасность трубопроводов -- магистральные трубопроводы -- надзор -- прочность трубопроводов -- расчеты
Аннотация: Вызовы, c которыми сталкивается мировая нефтегазовая отрасль, побуждают ПАО "Транснефть", имеющее крупнейшую мировую трубопроводную систему транспортировки нефти и нефтепродуктов, к инновационному развитию в целях повышения эффективности производственных процессов, безопасности, надежности и долговечности оборудования, экономии ресурсов, минимизации потерь и недопущения ущерба окружающей среде. Достижение поставленных целей требует постоянного совершенствования и тщательной научной проработки технических решений, разработанных математических и физических моделей процессов, проходящих при транспортировке нефти и нефтепродуктов. Разработка и реализация научных подходов в достижении вышеуказанных целей возложены на ООО "НИИ Транснефть", которое является головным научно-исследовательским центром компании. Последние директивные государственные решения о применении при анализе промышленной безопасности риск-ориентированных подходов являются базовыми для создания и использования унифицированной методологии оценки и обеспечения функционирования потенциально опасных промышленных объектов (включая магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов).


Доп.точки доступа:
Махутов, Н. А. (доктор технических наук; член-корреспондент РАН; профессор; главный научный сотрудник); Фридлянд, Я. М. (генеральный директор); Распопов, А. А. (кандидат технических наук; заместитель директора центра); Лисанов, М. В. (доктор технических наук; директор центра анализа риска)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

 
Статистика
за 26.06.2024
Число запросов 134697
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)