Основы комплексной диагностики северных трубопроводов. Наземные исследования
книга

Основы комплексной диагностики северных трубопроводов. Наземные исследования

Автор: Н. Хренов

Форматы: PDF

Издательство: Газоил пресс

Год: 2005

Место издания: Москва

ISBN: 978-5-87719-008-5

Страниц: 608

Артикул: 41672

Электронная книга
550

Краткая аннотация книги "Основы комплексной диагностики северных трубопроводов. Наземные исследования"

Данная монография продолжает рассмотрение исследований в области диагностики северных трубопроводов и посвящена проведению наземных работ на выбранных по материалам съемок и наземных обследований потенциально опасных участках. Трубопроводы и окружающая среда рассматриваются как подсистемы единой геотехнической системы , от взаимодействия которых зависит надежность эксплуатации. Большое внимание уделено негативным мерзлотным процессам, обусловливающим деформируемость трубопроводов в криолитозоне , рассмотрены требования к наземной прокладке и устойчивости свайных оснований. Приведены сведения о методах неразрушающего контроля , применяемых для диагностики трубопроводов на трассах, рассмотрено влияние геодинамики на трубопроводы. О боб щены результаты работ автора на трассах северных трубопроводов с рассмотрением методов и результатов исследований, направленных на выработку рекомендаций по ремонту. В качестве объектов исследований выбраны участки трасс, проходящих в различных физико-географических подзонах (тундра , лесотундра , северная тайга) с различающимися мерзлотными и инженерно-геологическими условиями. Для специалистов, занимающихся эксплуатацией , проектированием и строительством магистральных трубопроводов , а также экологией.

Содержание книги "Основы комплексной диагностики северных трубопроводов. Наземные исследования"


Введение
Глава 1. Исследование теплового и механического взаимодействия газопроводов криолитозон с многолетнемерзлыми грунтами
1.1. Негативные процессы, вызывающие деформацию газопроводов (на примере ЯГКМ)
1.2. Тепловое взаимодействие газопроводов с многолетнемерзлыми породами
1.3. Тепло- и влагообмен при промерзании сезонных и многолетних таликов в основании газопроводов
1.4. Результаты модельного эксперимента по изучению взаимодействия « холодного » газопровода с грунтом (по материалам франко-канадского консорциума)
1.5. Основы количественного прогноза процессов промерзания и пучения пород
Глава 2. Исследования для обеспечения надежной эксплуатации надземных трубопроводов
2.1. Конструктивные решения надземного трубопровода
2.2. Разработка метода расчета величин выдергивающего усилия при испытаниях неподвижных опор в виде хомутов
2.3. Исследование изменений реакций на опоры при изменении вертикального положения трубопровода (по материалам экспериментальных работ на Ухтинском опытном участке)
2.4. Анализ методов моделирования надземного трубопровода
2.5. Исследование напряженного состояния надземного трубопровода при вертикальном смещении опор (по данным модельных экспериментов)
2.6. Обеспечение надежной эксплуатации свайных оснований
Глава З. Особенности методики исследований и применимость новых технических средств ДЛЯ мониторинга трубопроводов
3.1. Положения нормативных и методических документов, регламентирующих проведение работ по мониторингу
3.2. Технологическая схема проведения диагностических работ
3.3. Особенности методики математического моделирования динамики многолетнего промерзания талых пород вокруг заглубленного трубопровода
3.4. Диагностика переходов трубопроводов через реки
3.5. Натурные исследования напряженно-деформированного состояния потенциально опасных участков
3.6. Основные предпосылки и критерии обоснования эффективности применения георадиолокационных исследований на трассе газопровода в условиях многолетнемерзлых грунтов (на примере территории Ямбурггаздобычи)
3.7. Учет влияния неотектоники на состояние и аварийность трубопроводов
3.8. Оценка ореолов оттаивания грунта вокруг трубопроводов
Глава 4. Натурные работы на трассах трубопроводов
4.1. Газопровод Нижневартовск - Парабель - Кузбасс
4.2. Газопровод и конденсатопровод Новый Уренгой - Сургут на участке Новый Уренгой - Ягенета
4.3. Межпромысловый коллектор Уренгойского ГКМ
4.4. Изучение многолетней эволюции и сезонной динамики ореолов опаивания ММП под газопроводами Уренгойского ГКМ
4.5. Диагностика конденсатопровода Ямбург - Новый Уренгой
4.6. Диагностика коллекторов Ямбургского ГКМ
4.7. Диагностика состояния трассы системы газопроводов Ямбург - Ныда
Глава 5. Принципы, структура и опыт создания локальных геоинформационных систем предупреждения природно-техногенных аварий в районах газо- и нефтегазодо6ычи
5.1. При мер создания ГИС Ямбургского ГКМ для анализа и оценки состояния трубопроводного транспорта и окружающей среды территории месторождения
5.2. Создание системы оценки рисков на основе информационной модели трубопровода
Информационная система - основа расчета рисков
Принципы построения и при меры работы программы расчета рисков
Список литературы
Приложения

Все отзывы о книге Основы комплексной диагностики северных трубопроводов. Наземные исследования

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Основы комплексной диагностики северных трубопроводов. Наземные исследования

!Лава 1 Рис. 20. Схема разру­шения трубопровода под действием сил пу­чения [40] рой нет. В этом случае газопровод подвергается действию крайне неравно­мерных вертикальных деформаций, что может привести в наиболее худшем случае к его разрыву (рис. 20). Моделировались условия «холодного» трубо­провода, тепловое влияние которого накладывается на процесс естественно­го промерзания-оттаивания пород. Поэтому температура воздуха, циркули­рующего по трубе, задавалась и поддержи вал ась с точностью до ±0,2 ·С в ди­апазоне -2". - 5,2 ·С, в зависимости от условий эксперимента. Температура на поверхности грунта задавалась переменной во времени -положительной или отрицательной в зависимости от цикла промерзание-оттаивание. Промер­зание грунта происходило в условиях «открытой» системы, вода подводилась по трубке к нижней границе установки, где находилась песчаная линза (по-ви­димому, для обеспечения равномерной по длине трубы подпитки, при этом гидравлическое сопротивление линзы минимально). Температурное поле фиксировалось с помощью термисторов и термопар, а гидравлический режим -пьезометрами. Деформация трубы определялась с большой точностью и контролирова­лась четырьмя независимыми методами: 1. С помощью оптической фиксации вертикального перемещения марке­ров (металлических прутов), установленных (по-видимому, приваренных, а измерение проводилось микрометром) по длине трубы через каждые 50 см. Верхняя граница маркера находилась над поверхностью грунта, а сам маркер изолировался от грунта кожухом (вероятно, чтобы предотвратить смерзание). Точность измерений -в пределах ±0,2 мм. 2. Путем интерпретации показаний 22 пар датчиков электрического сопро­тивления (по-видимому, речь идет о тензодатчиках), расположенных по длине трубы с интервалом 40-145 см. 56