Интеллектуальная система мониторинга трубопроводов
Влияние продольного перемещения неподвижных ("мертвых") опор на трубопровод. Оценка фактического напряженно-деформированного состояния трубопровода в режиме реального времени. Определение границ индикаторных интервалов для датчиков системы мониторинга.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.10.2018 |
Размер файла | 3,2 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТРУБОПРОВОДОВ
А.А. Чурилов
М.В. Черных
А.Е. Журавлев
Россия является одним из ключевых мировых экспортеров нефти и газа. Учитывая, что основные источники углеводородов находятся в восточных регионах, а потребители на западе, в XX веке была построена грандиозная разветвленная сеть трубопроводов для транспортировки добываемого сырья. Несмотря на свой возраст, данные трубопроводы эксплуатируются и в настоящее время.
Рис. 1. Разрушение нескольких, идущих подряд, опор газопровода
Опыт эксплуатации и результаты технического диагностирования показывают, что, несмотря на длительную эксплуатацию, трубопроводы находятся в удовлетворительном техническом состоянии.
Однако не стоит забывать, что из-за сложных климатических и природных условий не только сама труба подвержена износу, но и ее опорно-ригельная система. трубопровод напряженный деформированный датчик
Одним из таких распространенных дефектов, возникающих в процессе эксплуатации, является разрушение опор (рис. 1).
На сегодняшний день есть понимание, что перемещение, а тем более разрушение опор трубопровода, представляет реальную угрозу безопасной эксплуатации. Однако, вопрос о срочности ремонта необходимо решать, прежде всего, исходя из оценки приближения напряжений на участке с разрушенными (неработающими) опорами к допускаемым напряжениям.
Описание объекта
Рассмотрим магистральный трубопровод, состоящий из типовых участков.
Типовой участок состоит из двух прямолинейных отрезков и слабоизогнутого в плане Л-образного компенсатора температурных деформаций, расположенного между ними. Труба уложена на подвижные опоры (ПО), на границах участка установлены неподвижные («мертвые») опоры (НО).
Рассматриваемый магистральный трубопровод проложен в сложных инженерно-геологических условиях, характеризующихся значительными перепадами высот и высокой вероятностью проседания и подвижки грунта из-за наличия природно-техногенных геологических процессов (рис. 2).
Вследствие этого в трубопроводе возникают непроектные воздействия, приводящие к увеличению напряжений в низменных участках и в местах с характерным провисанием средней части.
Рис. 2. Участок трубопровода с существенным перепадом высотных отметок опор
В результате вышеперечисленных факторов трубопровод находится в сложном напряженно-деформированном состоянии (НДС). Для предотвращения возможных аварий требуется проводить оценку фактического НДС трубопровода в режиме реального времени.
Наилучшим вариантом оценки фактического НДС вышеописанных трубопроводов является установка на объект автономной интеллектуальной системы комплексного диагностического мониторинга (далее система мониторинга).
Система мониторинга
Система мониторинга обеспечивает комплексный подход оценки НДС с применением современных расчетных программных комплексов и оборудования для прямых измерений напряжений.
Предварительно построенные математические модели позволяют спрогнозировать поведение объекта контроля и определить границы индикаторных интервалов для датчиков системы мониторинга.
Все это позволяет с высокой точностью оценить фактическое и критическое НДС трубопровода и эксплуатировать трубопровод по фактическому техническому состоянию. Функциональные элементы, применяемые в системе мониторинга (рис. 3):
· модуль управления, измерения и коммутации (МУИК) - предназначен для сбора данных с внешних датчиков, обменивается данными с ЦВС по цифровому каналу;
· центральная вычислительная станция (ЦВС) - производит первичную обработку и временное хранение информации, коммуникацию с помощью радиоканала с удаленными терминалами управления и вторичной обработки данных. Связь осуществляется в режиме периодических сеансов или в режиме срочного вызова при внезапно возникшей аварийной ситуации;
· аккумуляторная батарея - осуществляет электропитание ЦВС;
· удаленный терминал - обеспечивает долгосрочное хранение информации.
Рис. 3. Структурная схема системы мониторинга
Расчет методом конечных элементов
Перед установкой системы мониторинга было произведено моделирование участка трубопровода с целью:
- определения мест с максимальным НДС;
- мест с наилучшим откликом участка трубопровода на непроектные воздействия;
- индикаторных интервалов датчиков.
Для выявления основных закономерностей влияния перемещения и разрушения опор на НДС трубопровода рассмотрим в качестве примера типовой участок нефтепровода Ш720х8,0 (рис. 4). Для этого построим его расчетную модель.
Модель строится с учетом реальной геометрии, различной толщины конструктивных элементов трубопровода и наличия трения в контактных парах «трубопровод - опоры». В соответствии с [1, 2] к расчетной модели прикладываются расчетные нагрузки: вес трубы и транспортируемого продукта, нагрузка от обледенения, снеговая нагрузка, ветровое и внутреннее давление, а также температурное воздействие.
Предварительные расчеты показали, что для трубопровода в надземной прокладке ветровое давление влияет на перемещение (равномерное смещение трубопровода вдоль ригеля) и не влияет на НДС, поэтому к расчетной модели не прикладывалось.
В соответствии с [1] для оценки возникающих продольных напряжений определены допускаемые растягивающие [у+] = 297 МПа и сжимающие [у-] = -55 МПа напряжения.
Рис. 4. Расчетная модель (вид сверху)
Последовательно рассмотрим влияние непроектных нагрузок, приводящих к:
Рис. 5. Карта распределения продольных напряжений при продольном перемещении НО 16 по оси OX (масштабный коэффициент 3), Па
- продольному перемещению (UX);
- поперечному перемещению (UY, UZ).
Влияние продольного перемещения
Для оценки влияния продольного перемещения НО на трубопровод были проведены расчеты НДС. Для этого НО 16 была перемещена по оси OX в диапазоне -0,5 м ч +0,5 м от своего начального расположения.
Результаты расчета приведены на рис. 5.
По результатам расчетов было определено, что продольное перемещение НО сильно влияет на продольные напряжения трубопровода. Максимальные напряжения возникают в зоне сварного соединения катушки с основной трубой.
Результаты аналогичных расчетов показали, что перемещение ПО не влияет на продольные напряжения трубопровода.
Для контроля максимальных растягивающих и сжимающих продольных напряжений, образующихся в трубопроводе при продольном перемещении НО, тензодатчик необходимо устанавливать на отвод вершины компенсатора - место, имеющее наилучший отклик на данное событие (рис. 5в).
Изменение значений продольных напряжений на отводе компенсатора, при продольном перемещении НО представлены на рис. 6.
Рис. 6. Зависимость Spr от продольного перемещения НО, Па/м
Влияние поперечного перемещения
Для оценки влияния поперечного перемещения опор трубопровода были проведены расчеты НДС.
Расчеты проводились на примере поперечного перемещения опор по оси OZ. Для этого были последовательно удалены ПО 3,4.
Результаты расчета приведены на рис. 7.
Рис. 7. Карта распределения продольных напряжений при разрушении (масштабный коэффициент 3)*, Па
В результате расчетов было определено, что поперечное перемещение опор по оси OZ существенно влияет на НДС трубопровода. Максимальные напряжения возникают в трубопроводе сверху над опорами, соседними с неработающими опорами.
Результаты аналогичных расчетов показали, что перемещение опор по оси OY также влияет на НДС трубопровода.
Для контроля максимальных продольных напряжений, возникающих в трубопроводе при образовании изгиба трубопровода, тензодатчики устанавливаются в места, имеющие наилучший отклик на данные события - сбоку и сверху трубопровода над опорами (рис. 7б).
Изменение значений продольных напряжений сверху трубопровода над ПО 2,3,4,5 при последовательном поперечном перемещении ПО 3,4 по оси OZ представлено на рис. 8.
Рис. 8. Зависимость Spr от поперечного перемещение ПО, Па/-
Заключение
Для магистральных трубопроводов, расположенных на оползнеопасных участках, основным ненормативным воздействием является перемещение несущих опор. В данной работе было показано, что данное явление, влияющее на несущую способность опорно-ригельной системы и самого трубопровода, может привести к превышению допускаемых напряжений в трубопроводе, включая его разрушение.
Установка системы мониторинга позволяет отслеживать фактическое НДС трубопровода в режиме реального времени и фиксировать напряжения, образовавшиеся от ненормативных воздействий. При этом система мониторинга не только ведет сбор данных для отслеживания динамики изменения контролируемых параметров, но и производит их оценку с дальнейшей возможностью выдачи рекомендаций обслуживающему персоналу.
Результатом работы системы мониторинга является:
- оценка технического состояния,
- получение информации об условиях дальнейшей безопасной эксплуатации,
- ранжирование участков трубопровода по срокам ремонта.
В зависимости от параметров трубопровода (транспортируемого продукта, типоразмера, режимов эксплуатации) и его местоположения (снеговой, температурный регион) при воздействии расчетных и ненормативных нагрузок в нем возникает сложное НДС. Поэтому для адекватной оценки НДС и степени опасности трубопровода необходимо создание расчетной модели, описывающей поведение моделируемого объекта. По результатам расчета становится возможным определить:
- места установки датчиков с хорошим откликом на ненормативные воздействия,
- основные зависимости показаний датчиков,
- индикаторные интервалы датчиков,
- минимальное необходимое количество датчиков.
Одним из объектов, на который Группой компаний «ИНТЕРЮНИС» была внедрена система мониторинга, является трубопровод «Тихорецк - Туапсе» (рис. 9). Основанием для установки системы мониторинга была прокладка трубопровода в области, склонной к проявлению оползневых эффектов.
Рис.9. Измерительный блок и датчики, установленные на участке
Литература
1. СП 36.13330.2012. "Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*";
2. СП 20.13330.2011. "Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*";
3. Иваев У. Глобальная диагностика. // Факел Таймыра. 2009. №5. С. 5-7.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Перечень элементов и технические характеристики с указанием параметра надежности элемента. Блок-схема алгоритма опроса датчиков. Расчет времени наработки на отказ. Определение главных значений доверительных вероятности и границ показателей надежности.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 24.12.2013Обзор существующих технологий мониторинга в телекоммуникациях. Общая характеристика кабельной системы ОАО "Хабровскэнерго", фрагмента телефонной сети и передачи данных. Выбор решения для мониторинга сети и разработка нужного программного обеспечения.
дипломная работа [512,8 K], добавлен 25.09.2014Обзор некоторых специфических современных электронных датчиков: щелемеры, стрессметры, экстензометрические датчики, прямые и обратные отвесы, приборы для контроля напряженно-деформированного состояния сооружений. Датчики, используемые в строительстве.
контрольная работа [1,5 M], добавлен 16.10.2013Характеристика основных функций и возможностей спутниковых радионавигационных систем - всепогодных систем космического базирования, которые позволяют определять текущие местоположения подвижных объектов. Система спутникового мониторинга автотранспорта.
реферат [2,9 M], добавлен 15.11.2010Метод мониторинга давления с фиксированной и скользящей установкой. Дифференциальный метод сведения баланса расходов. Корреляционый метод поиска утечки жидкости из трубопровода. Спектральный анализ сигналов в системе LABVIEW. Быстрое преобразование Фурье.
курсовая работа [5,7 M], добавлен 10.12.2015Исследование предметной области. Категориальный анализ. Символизация когнитивно-ориентированной иерархии семантических сетей. Когнитивное моделирование процесса принятия решений. Когнитивное структурирование проектной деятельности.
курсовая работа [556,9 K], добавлен 05.08.2004Известные пассивные парковочные системы на автомобилях разных марок. Использование ультразвуковых датчиков в качестве датчиков парковки. Работа звукового, цифрового и светового индикаторных устройств. Активные (интеллектуальные) парковочные системы.
презентация [738,7 K], добавлен 03.12.2015Состояние и перспективы развития средств беспроводной связи на железнодорожном транспорте. Оборудование сети мониторинга поездной радиосвязи в ОАО "РЖД" (ЕСМА). Структурная схема мониторинга, технические параметры радиостанций поездной радиосвязи.
дипломная работа [3,7 M], добавлен 15.05.2014Принцип работы системы контроля автомобилей при помощи спутниковой радионавигационной системы Глонасс. Бортовое оборудование Скаут, преимущества системы спутникового мониторинга. Разработка экспертной системы выбора типа подвижного состава (Fuzzy Logic).
курсовая работа [1,6 M], добавлен 07.08.2013Разработка аппаратно-программного комплекса "Микропроцессорная система экологического мониторинга вредных газовых выбросов", ориентированного на использование в организациях, работающих в сфере санитарно-эпидемиологического контроля окружающей среды.
дипломная работа [2,6 M], добавлен 19.04.2012Анализ существующей системы связи Селихино-Хурмули. Выбор трассы и определение расположения станций радиорелейной линии. Определение профилей интервалов. Выбор типа оборудования. Определение высот антенных опор на интервалах. Расчет устойчивости связи.
дипломная работа [134,8 K], добавлен 20.11.2013Обзор современного состояния систем охранной сигнализации. Характеристика комбинированных датчиков обнаружения технических средств охраны. Помехи, влияющие на работу одноканальных датчиков обнаружения. Оценка финансовых затрат на установку и эксплуатацию.
дипломная работа [2,3 M], добавлен 05.11.2016Разработка специального цифрового устройства, обеспечивающего генерацию и обработку радиосигналов как в режиме реального времени так и в режиме пост-обработки. Краткий алгоритм работы приемника цифрового анализатора. Техника разводки печатных плат.
дипломная работа [2,5 M], добавлен 25.02.2014АТ-6-2: работа в режиме "стабилизации скорости". Система автоматического управления САУ-154-2: работа канала тангажа в режиме "управление по тангажу" по структурной и функциональной схемам. ВСУП-85: описание режимов работы бокового и продольного каналов.
контрольная работа [1,9 M], добавлен 10.12.2013Описание работы системы автоматизированного регулирования радиального перемещения каретки. Анализ воздействий, вызывающих ошибки в работе оптических дисковых систем. Составление структурной схемы и определение передаточных функций данной системы.
контрольная работа [3,5 M], добавлен 28.11.2010Основные понятия теории клеточных автоматов. Анализ подходов встроенного самотестирования цифровых схем. Модули сигнатурного мониторинга на сетях клеточных автоматов. Программа моделирования одномерной сети клеточных автоматов на языке Borland Delphi.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 31.08.2011Разработка и совершенствование моделей синтеза и логического проектирования унифицированных модулей сигнатурного мониторинга для повышения эффективности тестового и функционального диагностирования микроконтроллерных устройств управления на их частоте.
диссертация [2,3 M], добавлен 29.09.2012Моделирование измерителя интервалов времени в MathCad. Сборка схемы генератора прямоугольных импульсов в среде программирования Electronics WorkBench. Назначение и конструкция дефектоскопа ультразвукового УД2-12. Генератор синхронизации импульсов.
курсовая работа [593,2 K], добавлен 04.04.2015Конструкция и принцип действия датчиков перемещения различных типов: емкостных, оптических, индуктивных, вихретоковых, ультразвуковых, магниторезистивных, магнитострикционных, потенциометрических, на основе эффекта Холла. Области использования приборов.
реферат [546,1 K], добавлен 06.06.2015Построение проверяющих, диагностических тестов для непрерывной системы. Тесты для комбинационной релейно-контактной схемы. Метод цепей и сечений. Система технической диагностики и мониторинга объектов станционной железнодорожной автоматики и телемеханики.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 02.02.2013