Երկակի եռակցված խողովակի ամրությունը արդյունաբերական կիրառություններում
Կրկնակի եռակցված խողովակներկառուցված են երկու անկախ եռակցման միջոցով՝ խողովակի հատվածների միջև ամուր և հուսալի կապ ստեղծելու համար: Այս կրկնակի եռակցման գործընթացը ապահովում է, որ խողովակը կարողանա դիմակայել շահագործման ընթացքում առաջացող լարվածություններին և դեֆորմացիաներին, ինչը այն դարձնում է հուսալի ընտրություն կարևորագույն կիրառությունների համար, որտեղ խափանումը տարբերակ չէ:
Երկակի եռակցված խողովակների հիմնական առավելություններից մեկը բարձր ճնշման միջավայրերին դիմակայելու դրանց ունակությունն է: Երկակի եռակցման գործընթացը ստեղծում է խողովակների հատվածների միջև անխափան և ամուր կապ, ապահովելով, որ դրանք կարողանան դիմակայել ներքին ճնշումներին՝ առանց արտահոսքի կամ խափանման ռիսկի: Սա դրանք դարձնում է իդեալական այնպիսի կիրառությունների համար, ինչպիսիք են նավթի և գազի խողովակաշարերը, որտեղ խողովակաշարային համակարգի ամբողջականությունը կարևոր է անվտանգության և շահագործման արդյունավետության համար:
Աղյուսակ 2. Պողպատե խողովակների հիմնական ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները (GB/T3091-2008, GB/T9711-2011 և API Spec 5L) | ||||||||||||||
Ստանդարտ | Պողպատե աստիճան | Քիմիական բաղադրիչներ (%) | Ձգման հատկություն | Չարպիի (V-աձև) հարվածային թեստ | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Այլ | Հոսքի ուժ (ՄՊա) | Ձգման ամրություն (ՄՊա) | (L0=5.65 √ S0 )նվազագույն ձգման արագություն (%) | ||||||
առավելագույնը | առավելագույնը | առավելագույնը | առավելագույնը | առավելագույնը | րոպե | առավելագույնը | րոպե | առավելագույնը | D ≤ 168.33 մմ | D > 168.3 մմ | ||||
ԳԲ/T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 < 1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | NbVTi-ի ավելացումը՝ համաձայն GB/T1591-94-ի | 215 |
| 335 |
| 15 | > 31 |
|
Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 < 0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
Q345A | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
GB/T9711-2011(PSL1) | Լ175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
| Ըստ ցանկության՝ NbVTi տարրերից մեկի կամ դրանց ցանկացած համադրության ավելացում | 175 |
| 310 |
| 27 | Կարելի է ընտրել հարվածային էներգիայի և կտրման մակերեսի ամրության ինդեքսից մեկը կամ երկուսը: L555-ի համար տե՛ս ստանդարտը: | |
L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
API 5L (PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
| B կարգի պողպատի համար՝ Nb+V ≤ 0.03%; B կարգի պողպատի համար՝ ըստ ցանկության՝ ավելացնելով Nb կամ V կամ դրանց համակցությունը, և Nb+V+Ti ≤ 0.15% | 172 |
| 310 |
| (L0=50.8 մմ) հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝ e=1944·A0.2/U0.0 A: Նմուշի մակերեսը մմ2-ով U: Նվազագույն սահմանված ձգման ամրությունը ՄՊա-ով | Որպես ամրության չափանիշ՝ հարվածային էներգիայից և կտրման մակերեսից ոչ մեկը կամ որևէ մեկը, կամ երկուսն էլ պարտադիր չէ։ | |
A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 |
| 207 | 331 | |||||||
B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 |
| 241 | 414 | |||||||
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 |
| 290 | 414 | |||||||
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 317 | 434 | |||||||
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 359 | 455 | |||||||
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 386 | 490 | |||||||
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 414 | 517 | |||||||
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 |
| 448 | 531 | |||||||
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 |
| 483 | 565 |
Բացի իր ամրությունից, կրկնակի եռակցված խողովակը կարող է նաև դիմակայել ծայրահեղ ջերմաստիճաններին, ինչը այն հարմար է դարձնում արդյունաբերական բազմազան գործընթացների համար: Անկախ նրանից, թե տաք հեղուկներ կամ գազեր են տեղափոխվում, թե աշխատում են տատանվող ջերմաստիճանային միջավայրերում, կրկնակի եռակցված խողովակը պահպանում է իր կառուցվածքային ամբողջականությունը և կատարողականությունը՝ ապահովելով հուսալի շահագործում նույնիսկ ամենադժվար պայմաններում:
Բացի այդ, կրկնակի եռակցված խողովակների դիմացկունությունը դրանք դարձնում է արդյունաբերական կիրառությունների համար մատչելի ընտրություն: Մաշվածությանը, կոռոզիային և քայքայման այլ ձևերին դիմակայելու դրանց ունակությունը նշանակում է, որ դրանք պահանջում են նվազագույն սպասարկում և փոխարինում, ինչը նվազեցնում է ընդհանուր շահագործման ծախսերը և պարապուրդի ժամանակը:


Ընդհանուր առմամբ, կրկնակի եռակցված խողովակների օգտագործումը արդյունաբերական կիրառությունների համար ապահովում է մի շարք առավելություններ, այդ թվում՝ ամրություն, դիմացկունություն և հուսալիություն: Բարձր ճնշումներին, ծայրահեղ ջերմաստիճաններին և շրջակա միջավայրի խիստ պայմաններին դիմակայելու դրանց ունակությունը դրանք իդեալական է դարձնում արդյունաբերության լայն շրջանակի համար՝ նավթից և գազից մինչև քիմիական վերամշակում: Իր ապացուցված կատարողականությամբ և ծառայության ժամկետով կրկնակի եռակցված խողովակը արժեքավոր ակտիվ է ցանկացած արդյունաբերական խողովակաշարային համակարգի համար:
