Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ http://cyberleninka....arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Контроль внешних коррозионных воздействий при оценке технического состояния газопроводов

Контроль внешних коррозионных воздействий при оценке технического состояния газопроводов

Abstract

The peculiar feature of trunk gas pipeline corrosion prevention systems as subjects of research is their length, heterogeneity of protection target parameters, impact of hard-to-account external factors, and complex interaction of elements of the equipment set with each other. The system «trunk pipeline ambient medium» is open and depends on a large number of external factors. This explains the complexity of modeling of such systems as a single interacting equipment and protective coating set. One of the key tasks of studies of corrosion protection systems is evaluation of the development of corrosion processes in time for further calculations on the basis of strength, fatigue endurance and fracture mechanics models. The paper is dedicated to the use of information on external corrosion impact parameters for evaluation of the gas pipeline technical condition. It is demonstrated that the development of corrosion defects depends significantly on the nature of damage of the protective coating and the type of the corrosion process. Therefore, evaluation of the possible level of limit corrosion impacts and the corrosion defect development rate shall be performed on the basis of models based on calculation of the corrosion rate, with account of the complex of data on the protective coating condition, parameters of electrochemical protection and external electromagnetic impacts. The possibility of calculation of geometric defect parameters on the basis of electrometric survey results, based on control of the limited sound number of control points, is confirmed by the example of the model of corrosion defect development under the impact of constant ground currents. Integration of calculation models of corrosion defect development based on the account of external impacts into the gas pipeline technical condition evaluation system will ensure improvement of longevity and accuracy of results of further calculations on the basis of strength, fatigue endurance and fracture mechanics models.

Отличительными особенностями систем противокоррозионной защиты магистральных трубопроводов как объектов исследования являются их протяженность, неоднородность параметров объектов защиты, влияние трудно учитываемых внешних факторов, сложное взаимодействие элементов комплекса оборудования друг с другом. Система «магистральный трубопровод внешняя среда» является открытой и зависит от большого количества внешних факторов. Это объясняет сложность моделирования таких систем как единого взаимодействующего комплекса оборудования и защитных покрытий. Одной из ключевых задач исследований систем защиты от коррозии является оценка развития коррозионных процессов во времени для последующих расчетов по моделям прочности, усталостной долговечности и механики разрушения. Статья посвящена применению информации о параметрах внешних коррозионных воздействий при оценке технического состояния газопроводов. Показано, что развитие коррозионных дефектов существенно зависит от характера повреждения защитного покрытия и типа коррозионного процесса. Поэтому оценка возможного уровня предельных коррозионных воздействий и скорости развития коррозионных дефектов должна осуществляться на основе моделей, базирующихся на расчете скорости коррозии по комплексу данных о состоянии защитного покрытия, параметрах электрохимической защиты и внешних электромагнитных воздействий. На примере модели развития коррозионного дефекта при воздействии постоянных блуждающих токов подтверждена возможность расчета геометрических параметров дефекта по результатам электрометрических обследований на основе контроля ограниченного рационального числа контрольных точек. Интеграция расчетных моделей развития коррозионных дефектов, основанных на учете внешних воздействий, в состав систем оценки технического состояния газопроводов обеспечит повышение достоверности и точности результатов последующих расчетов по моделям прочности, усталостной долговечности и механики разрушения.

Keywords

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД, ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, ВНЕШНЕЕ КОРРОЗИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, КОРРОЗИОННЫЙ ДЕФЕКТ

  • BIP!
    Impact byBIP!
    selected citations
    These citations are derived from selected sources.
    This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    0
    popularity
    This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
    Average
    influence
    This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    Average
    impulse
    This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
    Average
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
selected citations
These citations are derived from selected sources.
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average