እይታዎች 0 ፡ ደራሲ፡ የጣቢያ አርታዒ የህትመት ጊዜ፡ 2026-01-10 መነሻ ጣቢያ
የንግድ መረጃ ሉሆች ብዙውን ጊዜ ከፍተኛ ድግግሞሽ በተበየደው (HFW/ERW) ፓይፕ ከ Seamless (SMLS) ጋር ለመደበኛ የግፊት ደረጃዎች እንደ ተግባራዊ አቻ ቢያቀርቡም፣ የመስክ ልምድ መደበኛ የ ASME B31.3 ስሌቶች የማይተነብዩትን ልዩ የውድቀት ሁነታዎችን ያሳያል። ለአስተማማኝ መሐንዲስ, ምርጫው የምርት ጥንካሬ ብቻ አይደለም; እሱ ከ 'ዚፔር' ስብራት ፣ያልታወቁ መንጠቆ ስንጥቆች እና የኮመጠጠ አገልግሎት ውስጥ ያለውን የማስያዣ መስመር የገሊላውን ባህሪ መጠበቅ ነው።
ይህ መመሪያ የአሰራር ታማኝነት ከግዥ ቁጠባዎች በሚበልጥበት ጊዜ የሴም አልባ ቧንቧን ፕሪሚየም ለማረጋገጥ አስፈላጊ የሆኑትን የአሠራር ገደቦች እና የጎሳ ዕውቀት በዝርዝር ይገልጻል።
ዘመናዊ ከፍተኛ-ድግግሞሽ ብየዳ (HFW) በሙቀት የተጎዳውን ዞን (HAZ) ቀንሷል፣ ነገር ግን የራስ ቅሉ አፈጣጠር ሂደት ውስጥ ያሉ ጉድለቶችን ማስወገድ አይችልም። ከእነዚህ ውስጥ በጣም ተንኮለኛው መንጠቆው መሰንጠቅ ነው።
መንጠቆ ስንጥቆች የጄ-ቅርጽ ያላቸው ውህዶች ሲሆኑ የሚከሰቱት ከብረት ያልሆኑ ክፍሎች -በተለይ ማንጋኒዝ ሰልፋይድ (ኤም.ኤን.ኤስ) ሕብረቁምፊዎች - በጠፍጣፋው የአረብ ብረት ቅርፊት ጠርዝ ላይ የሚገኙት በመበየድ 'በሚያበሳጭ' (በመጭመቅ) ደረጃ ላይ በሜካኒካዊ መንገድ ወደ ላይ ሲቀየሩ ነው። እነዚህ ስንጥቆች የእህል ፍሰትን ስለሚከተሉ እና ከቋሚው ዘንግ ይርቃሉ፣ ብዙ ጊዜ መደበኛውን መለየት ያመልጣሉ።
መደበኛ 45° የሼር ሞገድ ፍተሻዎች ከአቀባዊ ፕላን ጉድለቶች ላይ ኃይልን ለማንፀባረቅ የተነደፉ ናቸው። መንጠቆ ስንጥቅ በመጠምዘዣው ምክንያት የድምፅ ጨረሩን ወደ ኋላ ከማንፀባረቅ ይልቅ ከተርጓሚው ሊያርቀው ይችላል። በዚህ ምክንያት አንድ ቧንቧ ወፍጮ ሃይድሮ-ሙከራ እና መደበኛ UT ማለፍ ይችላል, ብቻ hoop ውጥረት ውስጥ መስክ ውስጥ ውድቀት.
ጥ ፡ ERWን በወሳኝ አገልግሎት መጠቀም ካለብኝ፣ መንጠቆ ስንጥቆችን እንዴት አገኛለሁ?
መ: መግለጽ አለብዎት ። የPhased Array Ultrasonic Testing (PAUT) በእርስዎ የፍተሻ እና የሙከራ ዕቅድ (አይቲፒ) ውስጥ PAUT መደበኛ ሸለተ ሞገዶች ያመለጠውን ውስብስብ ጂኦሜትሪ ለመንጠቆው ስንጥቅ በርካታ የጨረር ማዕዘኖችን ይጠቀማል።
በኮንዳክቲቭ ፈሳሾች (ብሬን፣ የባህር ውሃ፣ እርጥብ CO₂)፣ የኤአርደብሊው ፓይፕ ዌልድ ስፌት ብዙውን ጊዜ ከመሠረታዊ ብረት አንጻራዊ በሆነ መልኩ ይሠራል። ይህ ዌልድ ጠባብ፣ ትኩረት ያለው የዝገት ሰርጥ የሚፈጥርበት የገሊላውን ሕዋስ ይፈጥራል።
በH₂S አከባቢዎች፣ ተመራጭ ዝገት ከሃይድሮጅን የሚፈጠር ክራክ (HIC) ጋር ይጣመራል። አቶሚክ ሃይድሮጂን በቦንድ መስመሩ ጥቃቅን መቋረጦች ላይ ይከማቻል። በግፊት ስር እነዚህ የሃይድሮጂን አረፋዎች ይገናኛሉ ፣ ይህም ቧንቧው በመገጣጠሚያው ላይ ለረጅም ጊዜ እንዲሰነጠቅ ያደርጉታል - ይህ አሰቃቂ 'ዚፕ መክፈት' ውድቀት። እንከን የለሽ ፓይፕ ፣ ማይክሮ መዋቅራዊ በይነገጽ የለውም ፣ ይህንን የብልሽት ሁነታ አያሳይም።
ቁጥር 'NACE ታዛዥ' ብዙውን ጊዜ የሚያመለክተው የመሠረቱ ብረት ጥንካሬ ከ22 HRC በታች መሆኑን ብቻ ነው። የኤሌክትሮኬሚካላዊ አቅምን ከመሠረታዊ ብረት ጋር መደበኛ ለማድረግ የዌልድ ስፌት በቂ የድህረ-ዌልድ ሙቀት ሕክምና (PWHT) ማግኘቱን ዋስትና አይሰጥም። ለ ERW የኮመጠጠ አገልግሎት፣ PWCን ለመቀነስ ሙሉ ሰውነትን መደበኛ ማድረግ (ወይም በትንሹ መደበኛ ማድረግ) አስፈላጊ ነው።
የወጪ ቁጠባዎች ምንም ቢሆኑም፣ ERW/HFW በሚከተሉት ሁኔታዎች ውድቅ መሆን አለባቸው፡
ከፍተኛ-ዑደት ድካም፡- የሚደጋገሙ የኮምፕረር ማስወጫ መስመሮች ወይም ስርአቶች በፍሰት ምክንያት የሚፈጠር ንዝረት (SMLS 3x-5x የ ERW የድካም ህይወት አለው)።
ከባድ የኮመጠጠ አገልግሎት (ክልል 3) ፡ H₂S ከፊል ግፊት> 0.05 psi እና pH ዝቅተኛ ከሆነ የቦንድ-መስመር ማካተት አደጋ በጣም ከፍተኛ ነው።
የማይሰካ መስመሮች ፡ የአካባቢያዊ ስፌት ዝገትን ለመከታተል የILI መሳሪያን ማስኬድ ካልቻሉ፣ ክትትል ያልተደረገበት የ'ዚፕ' ውድቀት አደጋ ተቀባይነት የለውም።
ኮዱ የ ERW ቧንቧን በግልጽ ያስቀጣል, የስፌት ጉድለቶች እስታቲስቲካዊ እድልን እውቅና ይሰጣል.
በASME B31.3 ስር፣ እንከን የለሽ ፓይፕ የ 1.0 የጋራ ቅልጥፍና (E$) ተሰጥቶታል። የ ERW ቧንቧ በተለምዶ በ$E = 0.85$ (ሠንጠረዥ A-1B) የተገደበ ነው። ይህ ማለት ተመሳሳይ ግፊት ለመያዝ የኤአርደብሊው ፓይፕ ምንም እንከን የለሽ ከሆነው 15% ገደማ የሚበልጥ የግድግዳ ውፍረት ሊኖረው ይገባል። በከፍተኛ ግፊት አፕሊኬሽኖች ውስጥ, ተጨማሪው የብረት እና የመገጣጠም መጠን ዋጋ (የወፍራም ግድግዳዎች) የ ERW የመጀመሪያ የዋጋ ጥቅምን ሊያጠፋ ይችላል.
ጥ ፡ ነገሩን ወደ 1.0 ለማሳደግ የ ERW ስፌት ራዲዮግራፍ እችላለሁ?
መ: በአጠቃላይ፣ አይሆንም። የ ASME ክፍል VIII (መርከቦች) 'መመርመርን' ወደ ከፍተኛ ደረጃ የሚፈቅድ ቢሆንም B31.3 (የቧንቧ ሂደት) በወፍጮው ላይ የሚመረተውን የርዝመታዊ ቧንቧ ስፌቶችን በተመለከተ የበለጠ ገዳቢ ነው።
ይህ በተደጋጋሚ የሚከሰተው 'በቀዝቃዛ ብየዳዎች' ወይም ' ፕላስተር ብየዳዎች ' ሙቀቱ ብረቱን ለመገጣጠም በቂ ሲሆን ነገር ግን ሁሉንም ኦክሳይዶች ከግንኙነት መስመሩ ለማስወጣት በቂ አይደለም. እነዚህ ኦክሳይዶች የድክመት አውሮፕላን ይፈጥራሉ. መደበኛ UT ማሰሪያውን ያያል፣ ግንኙነቱ ዜሮ የመጠን ጥንካሬ የለውም። ከፍተኛ ግፊት ያለው የውሃ ሙከራ ይህንን ደካማ በይነገጽ የሚሸልመው የሆፕ ጭንቀትን ይተገበራል።
አዎ፣ ነገር ግን በሙቀት የተጎዳውን ዞን (HAZ) በተመለከተ በከፍተኛ ጥንቃቄ። የ A333 ERW መሰረታዊ ብረት የ Charpy V-Notch (CVN) ተፅእኖ መስፈርቶችን በ -45 ° ሴ (-50 ° ፋ) ሊያሟላ ቢችልም, HAZ በትክክል ሙቀትን ካልታከመ በእህል መፍጨት ምክንያት ዝቅተኛ ጥንካሬን ያሳያል. ሁልጊዜ የሲቪኤን ምርመራን በተለይ በዌልድ ማእከል እና በዝቅተኛ የሙቀት መጠን ላለው ERW የውህደት መስመርን እዘዝ።
አዎ። የተለመደው የመስክ ስህተት በ 249 HV ላይ ብየዳዎችን አለመቀበል ነው ምክንያቱም መሐንዲሶች የመሠረት ብረት ወሰን (22 HRC / ~ 248 HV) በመበየድ ላይ ስለሚተገበሩ ነው። NACE MR0175/ISO 15156 እና API 5L የመበየድ ካፕ እና ሥሩ እንዲደርሱ ያስችላቸዋል 250 HV ። የ 249 HV ዌልድ አለመቀበል የፕሮጀክት ሀብቶችን የሚያባክን የተሳሳተ አዎንታዊ ነው።
ትክክለኛውን የቧንቧ ማምረቻ ዘዴ መምረጥ የሃይድሮሊክ መስፈርቶችን, የዝገት ድጎማዎችን እና የድካም ህይወትን ማመጣጠን ይጠይቃል. ከዚህ በታች ይህንን ውሳኔ ለማድረግ ተዛማጅ የሆኑ ልዩ የምርት ምድቦች አሉ።
ለከባድ ከፍተኛ-ግፊት እና ድካም አካባቢ፡-
እንከን የለሽ የመስመር ቧንቧ
ለከፍተኛ ዑደት ድካም፣ ለከባድ የጐምዛዛ አገልግሎት እና የጥገና ወጪዎች ክልከላ ለሆኑ የባህር ውስጥ መተግበሪያዎች አስገዳጅ።
ለመደበኛ ስርጭት እና ወጪ ማመቻቸት፡-
የተበየደው መስመር ፓይፕ (ERW/LSAW/SSAW)
ለረጅም ርቀት የቧንቧ መስመሮች፣ ዝቅተኛ ግፊት ስርጭት እና የ B31.3 መገጣጠሚያ ሁኔታዎችን የሚቆጣጠሩበት መዋቅራዊ አፕሊኬሽኖች ተስማሚ።
ለ Downhole መተግበሪያዎች፡-
መያዣ እና ቱቦ
ልዩ ደረጃዎች በጥሩ ጥልቀት እና የምስረታ ግፊት ላይ በመመስረት በሁለቱም እንከን የለሽ እና ከፍተኛ-spec ERW ይገኛሉ።
ግራጫ ጭጋግ የሚያመለክተው በማሰሪያው መስመር ላይ ያለ በቂ ሙቀት ወይም ግፊት ምክንያት የሚፈጠር የፔኔትተር ጉድለቶች ስብስብ ነው። በተሰበረ ቦታ ላይ፣ በሚያብረቀርቅ የእህል መዋቅር መካከል እንደ ደብዛዛ ግራጫ ቦታ ሆኖ ይታያል። የፍንዳታ ጥንካሬን በእጅጉ ይቀንሳል እና ዋና ምክንያት ነው ሴምless ከፍተኛ ተጋላጭ ለሆኑ የጋዝ መስመሮች ይመረጣል.
በተቃራኒው፣ ERW ብዙውን ጊዜ ከፍ ያለ የግድግዳ ውፍረት አለው ምክንያቱም ከተጠቀለለ ሳህን (ስኬል) ወጥ የሆነ ውፍረት ነው። እንከን የለሽ ፓይፕ ፣ በ rotary መብሳት ፣ በግድግዳ ውፍረት ሊሰቃይ ይችላል። ሆኖም፣ ሲምለስ ይህን የጂኦሜትሪክ ልዩነት ከላቁ የብረታ ብረት ጋር ተመሳሳይነት ይይዛል።
ረዣዥም ሰርጓጅ አርክ በተበየደው (LSAW) ፓይፕ በአጠቃላይ የሚመረጠው ዲያሜትሩ ከ24 ኢንች ሲበልጥ (ሲምለስ በጣም ውድ ከሆነ ወይም የማይገኝ ከሆነ) እና የግድግዳ ውፍረት ከ 0.500 ኢንች (በቆዳ ተጽእኖ ውሱንነት ምክንያት ERW የማይታመን ከሆነ)።
የሃይድሮጅን ሞለኪውሎች ወደ ብረት ለመበተን ትንሽ ናቸው. በኤአርደብሊው ፓይፕ ውስጥ፣ የቦንድ መስመሩ -በተለምዶ እንኳን ቢሆን - ለሃይድሮጂን ወጥመድ ሆኖ የሚያገለግል ማይክሮስትራክቸራል መቋረጥን ያቀርባል፣ ይህም ለሃይድሮጅን ኢምብሪትልመንት ተጋላጭነትን ይጨምራል። እንከን የለሽ ፓይፕ የሃይድሮጂን ማጥመጃ ቦታዎችን የሚቀንስ አንድ ወጥ ማትሪክስ ይሰጣል።