川西地区天然气管线失效分析技术研究
川西地区天然气管线失效分析技术研究【摘要】:本文针对川西地区天然气管线失效的实际情况,大量调研了国内外相关文献,进行了管线失效数据现场实验,紧跟国内外在天然气管线失效规律分析及可靠
【学位授予单位】:西南石油学院
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2004
【分类号】:TE973
【目录】:
- 1 引言8-14
- 1.1 研究目的与意义8
- 1.2 国内外研究现状8-10
- 1.3 主要研究目标与内容10-11
- 1.4 研究的技术路线11
- 1.5 研究成果与创新点11-14
- 1.5.1 主要研究成果11-12
- 1.5.2 本文的创新点12-14
- 2 川西地区天然气管线检测分析与实验评价14-50
- 2.1 天然气管线腐蚀检测14-22
- 2.1.1 管道防腐检测实验方法14-15
- 2.1.2 调查管线基本情况15
- 2.1.3 管道腐蚀检测分析结果15-22
- 2.2 天然气管线环境调查22-23
- 2.3 管道腐蚀程度综合评价23-34
- 2.3.1 ANSI A21.5打分法23-24
- 2.3.2 模糊灰色综合评判24-27
- 2.3.3 正规化模糊神经网络27-34
- 2.4 管道腐蚀实验评价34-50
- 2.4.1 实验方法34-35
- 2.4.2 腐蚀评价和缓蚀剂的筛选35-50
- 3 川西地区天然气管线失效因素50-66
- 3.1 管线建设与管理环节中的失效因素50-53
- 3.1.1 设计环节50-51
- 3.1.2 制造环节51
- 3.1.3 施工环节51-52
- 3.1.4 管线的回填52-53
- 3.2 环境造成的失效因素53
- 3.3 腐蚀因素造成的失效53-58
- 3.3.1 金属腐蚀的分类54-56
- 3.3.3 管线的土壤腐蚀56-57
- 3.3.4 管线的腐蚀环境因素57-58
- 3.4 防腐系统造成的失效58-61
- 3.4.1 管线的防腐措施58-59
- 3.4.2 防腐系统引起的失效59-61
- 3.5 第三方破坏造成的失效61-62
- 3.6 管线应力腐蚀开裂62-66
- 3.6.1 硫化物应力腐蚀开裂的形成62-63
- 3.6.2 硫化物应力腐蚀发育过程63-64
- 3.6.3 影响硫化物应力腐蚀开裂的主要因素64-66
- 4 川西天然气管线失效故障树分析66-88
- 4.1 基本原理66
- 4.2 故障树分析图符号66-67
- 4.3 故障事件的定义和分类67-68
- 4.4 故障树分析图的建立68-69
- 4.5 故障树分析图的定性分析69-76
- 4.5.1 求最小割集的方法69-73
- 4.5.2 最小割集73-76
- 4.6 天然气管线失效故障树的定量分析76-83
- 4.6.1 故障树失效概率计算76-80
- 4.6.2 故障树重要度计算80-81
- 4.6.3 应用81-83
- 4.7 天然气管线失效影响分析83-88
- 4.7.1 数学模型83-84
- 4.7.2 管线失效影响评价过程84-86
- 4.7.3 算例86-88
- 5 天然气管线失效故障树模糊数分析88-105
- 5.1 普通集合和特征函数88-89
- 5.2 模糊子集和隶属函数89-94
- 5.3 模糊故障树的定量分析94-101
- 5.3.1 底事件模糊概率94-96
- 5.3.2 顶事件的模糊概率96-99
- 5.3.3 底事件模糊概率重要度99-101
- 5.4 应用101-105
- 6 天然气管线的剩余工作能力评价105-138
- 6.1 腐蚀缺陷管线的剩余强度评价105-122
- 6.1.1 腐蚀缺陷区域描述与统计分析105-108
- 6.1.2 天然气腐蚀管线剩余强度评价规范108-113
- 6.1.3 天然气管道腐蚀剩余强度非线性有限元分析113-122
- 6.2 天然气管线的剩余寿命评估122-130
- 6.2.1 含裂纹管道的剩余寿命预测122-127
- 6.2.2 可靠度函数分析方法127-130
- 6.3 川西地区天然气管道安全评价130-138
- 7 天然气管线失效评价软件开发138-144
- 7.1 需求分析138
- 7.2 开发环境及配置要求138
- 7.3 总体设计138-139
- 7.4 详细设计139-141
- 7.5 软件的使用141-144
- 8 主要结论144-146
- 8.1 主要结论144-145
- 8.2 进一步研究内容145-146
- 致谢146-147
- 参考文献147-153
- 附录:现场检测实验数据153-166
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