【摘 要】
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随着经济的快速发展,石油天然气需求不断扩大,油气管道被广泛应用。大多数油气管道埋于地下,埋地管道在自然环境、介质、杂散电流以及其他缺陷等因素的作用下,容易发生腐蚀,严重影响油气管道的承载能力以及油气的安全运输,因此本文对腐蚀缺陷油气管道剩余强度进行研究,分析腐蚀缺陷几何参数对油气管道剩余强度的影响规律。本文对国内外腐蚀缺陷油气管道评价方法进行总结,分析不同评价方法的保守性、准确性和适用性。研究结果
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随着经济的快速发展,石油天然气需求不断扩大,油气管道被广泛应用。大多数油气管道埋于地下,埋地管道在自然环境、介质、杂散电流以及其他缺陷等因素的作用下,容易发生腐蚀,严重影响油气管道的承载能力以及油气的安全运输,因此本文对腐蚀缺陷油气管道剩余强度进行研究,分析腐蚀缺陷几何参数对油气管道剩余强度的影响规律。本文对国内外腐蚀缺陷油气管道评价方法进行总结,分析不同评价方法的保守性、准确性和适用性。研究结果表明:修正的B31G方法最适合评价低强度管道;DNV RP-F101方法以及PCORRC方法评价中高强度管道具有优越性,其中DNV RP-F101方法计算结果更具稳定性。本文应用Solidworks软件建立缺陷管道模型,应用ANSYS Workbench软件对缺陷管道模型静力求解,分析单个圆形腐蚀缺陷直径、深度对油气管道剩余强度的影响规律;分析方形缺陷沿管道轴向倾斜角度、深度、长度、宽度等参数对管道失效压力的影响;分析腐蚀深度、宽度、长度、角度、双点蚀间距等不同腐蚀缺陷几何参数对轴向双点腐蚀缺陷失效压力的影响。研究结果表明:随缺陷角度的增加,缺陷区域等效应力无明显变化,失效压力递增式增加;管道失效压力随缺陷半径增大而减小,且减小程度呈递减趋势;随腐蚀缺陷深度增加,管道失效压力呈线性降低;随腐蚀缺陷长度的增加,失效压力减小,且减小速率呈递减趋势;随缺陷宽度的增加,管道失效压力增加,且增加速度呈递减趋势;随缺陷间距的增加,管道失效压力呈线性小幅度增长。本文将有限元分析方法与响应曲面方法结合,以双点腐蚀缺陷不同腐蚀深度、宽度、长度参数为影响因素,分析不同腐蚀缺陷参数对管道剩余强度的影响规律。研究结果表明:缺陷深度、深度和长度的交互作用对管道剩余强度影响最显著。
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