Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rurociąg podziemny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In the article the effects of backfilling an underground, flexible pipeline, using natural materials (ground backfill) and modified materials, so called Lightweight Backfilling Materials (LBMs) were analyzed. These materials, thanks their lower density, have a positive effect on reducing the loads on the underground pipeline and, consequently, reducing deformations and stresses in its wall. LBMs include lightweight expanded clay aggregates, recycled tire chips used directly in the trench or mixed with the soil, foam concrete, foam glass (granules or plates), and expanded polystyrene, embedded in the ground in the form of blocks. The assessment of the effects of modifying the backfill of the underground pipeline was carried out by means of multi-variant numerical analysis in which models of the pipe-soil system in a plane strain state (2D model) were tested. In these models PEHD pipes were represented, with differential of their diameter (DN315, DN600) and stiffness (SDR), as well as trenches of various shapes (trench with vertical walls and with sloping walls). In the numerical calculations, two variants of trench filling were analyzed: full filling with soil and filling with selected LBMs (expanded clay aggregates, expanded polystyrene, tire chips mixed with soil) in layers separated in the backfill. The results of numerical calculations for particular variants of the models were analyzed in terms of the distribution of vertical displacements and stresses in the soil and pipe deformation. The received pipe deflections and circumferential stresses in their wall were related to the permissible values for PEHD pipes.
PL
W niniejszej publikacji podjęto próbę zbadania efektów zastosowania wybranych materiałów typu LBMs w budowie podziemnych rurociągów PEHD. Badanie to przeprowadzono za pomocą wielowariantowej numerycznej analizy modelu 2D układu rura-grunt, wykonanej w programie ZSOIL [10]. Modele FEM, zbudowane na potrzeby analizy numerycznej, reprezentują rurociąg PEHD ułożony w gruncie metodą wykopową. Modele te typu 2D (płaski stan odkształcenia) przedstawiają przekrój poprzeczny rurociągu o jednostkowej długości, otoczonego gruntem (układ rura-grunt). W analizie rozpatrzono dwa warianty kształtu wykopu (wąski o ścianach pionowych i szeroki o ścianach nachylonych) oraz trzy warianty częściowego wypełnienia wykopów warstwami keramzytu (ozn. LECA), bloczkami z polistyrenu spienionego (ozn. EPS), odpadami gumowymi zmieszanymi z gruntem (ozn. TDA). Obliczenia wykonano dla 64. różnych modeli układu rura-grunt. Przedmiotem analizy były podatne rury PEHD, o średnicach DN315 i DN600 i zróżnicowanych sztywnościach (SDR 11, SDR 21, SDR 26 i SDR 41). Rury ułożone zostały na warstwie podsypki o grubości 0,2 m i obsypane gruntem (obsypka) na wysokość 0,3 m ponad górny punkt rury. Pozostała część wykopu wypełniona była wyłącznie gruntem (ozn. SOIL), lub wariantowo gruntem, do którego wprowadzano warstwę materiałów LBMs (grubość warstw 0.8 m). Na górnej krawędzi modeli, w strefie o szerokości odpowiadającej szerokości wykopu, przyłożono obciążenie LF, o charakterze statycznym, równomiernie rozłożonym. W wykonanych analizach numerycznych, które miały charakter przyrostowo-iteracyjny, obciążenie to narastało liniowo od wartości 0 do wartości 150 kN/m2. Warstwy gruntu, keramzytu i odpadów gumowych zmieszanych z gruntem modelowano za pomocą modelu Mohra-Coulomba, warstwę EPS ora z rurę PEHD – w zakresie sprężystym. Wykonane obliczenia numeryczne dostarczyły bardzo szeroką paletę wyników w zakresie przemieszczeń węzłów i naprężeń w elementach modeli. W artykule zaprezentowano tylko niektóre z nich, głównie te w których uzyskano ekstremalne analizowane wartości. Prezentowana wielowariantowa analiza numeryczna modeli układu rura-grunt nie pozwala jednak na sformułowanie uniwersalnych wniosków dotyczących efektów zastosowania warstw z wybranych materiałów jako częściowego wypełnienia wykopów. Wynika to z faktu, iż do obliczeń wprowadzono konkretne wartości parametrów poszczególnych stref materiałowych. Ponadto analizy MES mają charakter przybliżony. Należy zatem traktować prezentowaną analizę jako pewne studium przypadku, na podstawie którego można skomentować tendencje w badanych efektach.
PL
Dokonano przeglądu i oceny obciążeń przyjmowanych obecnie jako dane wejściowe do obliczeń statycznych rurociągów podziemnych współdziałających z gruntem. Obciążenia te nie zostały jeszcze w pełni rozpoznane i zbadane. Sformułowano potrzebę ich uporządkowania oraz przeprowadzenia niezbędnych badań uzupełniających.
EN
A review and evaluation of the loads currently accepted as input data for static calculations of underground pipelines interacting with the ground was performed. These loads have not yet been fully identified and investigated. The need to loads ordering and to conduct the necessary supplementary research was formulated.
EN
The buried metallic pipeline which parallels to the HV power line is subject to induced voltages from the AC currents flowing in the conductors, these voltages can affect the operating personnel, pipeline associated equipment, and the pipeline integrity. This paper analyses the induced voltage and current on the buried pipeline running parallel to HV power lines. It also presents an optimization procedure of different parameters that affect the level of the induced voltage in the pipeline during normal operating conditions. A comparison study between the proposed optimization algorithms (GOA, GE, DE and PSO) is done with a maximization of a given objective function. The simulation results establish that the GOA algorithm provides a faster convergence and better solution than the other optimization algorithms. Thus, the statistical analysis according to Friedman’s rank test confirmed the superiority of this proposed algorithm. Furthermore, the results show that the parameters optimization of the metallic pipeline is an effective approach to provide the best performance for mitigation which is generally sufficient to reduce the induced voltage experienced by the buried metallic pipeline to enforce the safety limit.
EN
Development and implementation of contactless methods for determining the stress-strain state of pipelines in the process of transportation of energy hydrocarbons is important for ensuring its safe operation. The authors developed a method for determining the change in the stress-strain state of the underground part of the main oil and gas pipelines according to the data about the displacement of a certain set of points of the axis of the pipeline. This study was conducted on a linear section of the main gas pipeline, where a landslide in 2010 created a force pressure on the pipeline, resulting in a pipeline rupture.
PL
W artykule przedstawiono przebieg i wyniki badań laboratoryjnych układu rura – grunt. Układ ten odwzorowuje rurociąg ułożony w gruncie, poddany działaniu ciężaru gruntu oraz obciążenia naziomu. Celem badań było określenie zasięgu stref współdziałania podatnego rurociągu z gruntem oraz oszacowanie deformacji rury. Przebieg badań rejestrowano fotograficznie, zaś fotografie poddano obróbce w technologii PIV (Particle Image Velocimetry). W efekcie otrzymano mapy przemieszczeń gruntu oraz wyznaczono deformację rury, zarejestrowane w trakcie badań. Wyniki badań posłużyły do weryfikacji konstytutywnego modelu gruntu Hardening Soil Small, użytego w numerycznej symulacji przebiegu badań laboratoryjnych.
EN
This article presents the process and results of pipeline-soil system laboratory tests. This system represents the buried pipelines, subjected to loads of soil mass and uniformly distributed surface load. The goals of laboratory tests were determination of the range of pipeline-soil interaction areas. The process of laboratory tests was photographed. Isoplots of displacements as well as the deformation of the pipeline were determined using PIV (Particle Image Velocimetry technique). The outcomes of conducted tests are the basis of verification of an elasto-plastics model with isotropic hardening (Hardening Soil Small), which was used in numerical simulation of this test.
PL
Badania nieniszczące (NDT) są istotnym elementem diagnozowania bezpiecznej eksploatacji rurociągów podziemnych. W przypadku nowych rurociągów o dużych średnicach badania NDT są prowadzone przy użyciu tzw. tłoków inteligentnych, których zastosowanie jest nie zawsze możliwe. W tym kontekście przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem emisji akustycznej (AT) do monitorowania wad w rurociągach podziemnych. Badania AT prowadzone w warunkach laboratoryjnych miały na celu opracowanie metodyki pomiarowej, która miałaby zastosowanie w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Uzyskane wyniki potwierdziły możliwości AT w lokalizowaniu i monitorowaniu defektów powstających w podziemnych rurociągach. Przeprowadzono badania na rurociągach w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Ich efektem są wytyczne do stworzenia systemu badawczego do detekcji i lokalizacji nieciągłości w przemysłowych podziemnych rurociągach przesyłowych.
EN
Non destructive testing (NDT) is of significant importance when it comes to safety evaluation of underground pipeline exploatation. In addition to regular NDT, an intelligent piston is used in a case of great diameter pipelines, although its usage is not always possible. In this respect, the results from monitoring underground pipeline defects with Acoustic Emission testing (AE) were presented. AE laboratory research was carried out to develop a methodology of measurements that could be applied in the real technological conditions. The obtained results prove the utility of AE testing in localizing and monitoring defects in underground pipelines. A part of a research was carried out in real technological conditions. As a result, new guidelines were set up for scientific researches on detection and localization of material defects in underground pipelines under technological conditions.
7
Content available remote Numeryczne modelowanie 3D współpracy rurociągów z gruntem
PL
W referacie przedstawiono możliwości numerycznego modelowania współpracy rurociągów z podłożem gruntowym, poddanych działaniu pionowych, równomiernie rozłożonych obciążeń. Podano ogólne zasady przestrzennego modelowania układu rura – grunt typu 3D, z uwzględnieniem czynników uniemożliwiających stosowanie analiz rurociągu w płaskim stanie odkształcenia. Zaprezentowano założenia, program i wyniki analizy 3D betonowego rurociągu ułożonego w gruncie, wykonanej w programie Z_Soil.
EN
This paper investigates the behavior of concrete buried pipe under vertical loads using the Finite Elelement Method (FEM). The pipe-soil 3D model under different field condition and different backfill materials was analysed. For performing the numerical analysis a Z_Soil 2011 model was used. The results of this numerical analysis are presented as the maps of stresses in soil, diagrams of circumferential forses and bending moments in cross-section of pipe and in the 3D visualisation.
PL
Zabudowa miast jest coraz bardziej zwarta, w gruncie zlokalizowanych jest coraz więcej obiektów infrastrukturalnych. Położenie kolejnego, nowego przewodu, o większej średnicy staje się trudniejsze i coraz więcej czasu trzeba poświęcić na jego uzgodnienie. Aglomeracje miejskie są coraz bardziej zatłoczone. Wyłączenie kolejnego odcinka tranzytowego niejednokrotnie powoduje powstawanie korków na obszarach całych dzielnic. Odpowiedzią na ten problem jest skorzystanie z którejś z bezwykopowych technik układania rurociągów podziemnych. Przykładem takim może być, rekordowa pod wieloma względami, budowa układu przesyłowego o średnicy 2800 mm do oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie.
EN
The cities’ building complex is becoming more and more compact, thus there is an increasing number of infrastructural objects located under ground. The attempt to add new line of wider diameter poses a lot of difficulties and it requires more time for negotiations. Due to the fact, however, that agglomerations are hugely crowded, the exclusion of yet another transit route leads to heavy traffic jams. The solution to the problem may be the use of one of the NO-DIG techniques for installation of underground pipelines. One such example, undoubtedly is the exceptional in many aspects, construction of the 2800 mm in diameter transmission system leading to Sewage Treatment Plant Czajka in Warsaw.
PL
Omówiono wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na podatne rurociągi ułożone w gruncie oraz stosowane metody obliczeniowe w tym zakresie. Przedstawiono wyniki analiz numerycznych, wykonanych w programie Z_Soil, z wykorzystaniem modelu układu: podatny rurociąg - grunt (typu 2D), uwzględniającego funkcjonowanie pustego rurociągu obciążonego warstwą gruntu, obciążeniem naziomu oraz poziomymi odkształceniami górniczymi o zróżnicowanej intensywności.
EN
This paper discusses the underground mining exploitation influences of buried flexible pipelines. Furthermore, an overview of analytic flexible pipeline methods are presented, with consideration of mining influences and results of a numeric analysis of the flexible pipe - ground model, performed in the Z_Soil program are discussed. This analysis deals with the example of a pipeline location parallel to the mining exploitation front (plane state of deformation), differentiating the intensity of horizontal deformations.
PL
Bezwykopowa budowa przewodów podziemnych polega na wprowadzeniu pod powierzchnię ziemi ciągu rur lub przewodów kablowych bez wykonywania wykopów liniowych. Jedynymi wykopami, które występują przy wbudowywaniu przewodów podziemnych metodami bezwykopowymi są wykopy punktowe, w postaci wykopu początkowego, pośredniego i wykopu docelowego (zwanych również komorami, szybami lub studniami startowymi i odbiorczymi). W niektórych technologiach np. w technologii przewiertów sterowanych (HDD) możliwe jest wbudowanie przewodów podziemnych bez wykonywania jakichkolwiek wykopów, nawet punktowych, a dodatkowo długość jednorazowo wbudowywanego odcinka może przekroczyć nawet 2 km.
EN
Trenchless pipeline and cable laying is a method of installing a series of pipes or cables underground without digging linear trenches. The only digging performed when this method is used is point excavation, in the form of an initial, intermediate and terminal excavation (also called start and end wells, chambers or shafts). Using some technologies, for example in horizontal directional drilling (HDD), it is possible to construct underground lines without even point excavation; moreover the length of a section laid at a single time may be as long as 2 kilometres or more.
EN
Theoretical basis. Finding the failure point with the use of seismic geophones and a correlator. Method of measuring the power of acoustic pressure.
EN
Changes in characteristics of electric and magnetic conductivrty of a ground center caused by liquid flow from an injured pipeline. Electric methods - electro-resistance measuremenls, method of gradient potenlial. Electromagnetic methods - finding the breakdown place with the useof georadar. Advanlagesof each method.
13
EN
Surface temperature measurements over heating installations. Influence of materials' and external factors' characteristics on the temperature range measurement in the measured area. Measuring equipment.
14
Content available remote Rurociąg "Przyjaźń" - 44 lata ochrony katodowej
PL
Opisano projektowanie, instalowanie i uruchamianie ochrony katodowej rurociągu naftowego "Przyjaźń" w latach 1963-1965. Podano parametry zastosowanych stacji ochrony katodowej i metody koniecznych pomiarów - także dla stref oddziaływania prądów błądzących. Przedstawiono również aktualny stan ochrony antykorozyjnej rurociągu i wdrożone nowe sposoby oceny skuteczności ochrony katodowej.
EN
The design, installation and commissioning of the "Friendship" crude oil pipeline's cathodic protection system in the years 1963-1965 have been described. The parameters of cathodic protection stations and methods of necessary measurements - also for areas infl uenced by stray currents - have been provided. The actual state of the pipeline's protection against corrosion as well as newly implemented methods for assessing the cathodic protection efficiency have been presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.