【摘 要】
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本文通过耐热钢在高温蠕变过程中稳态阶段的蠕变方程,推导出Larson-Miller方程中C常数的求解方法,计算出两种类型的耐热钢T92和S30432的C值,写出了其完整的Larson-Miller参数表达式,继而根据大量的持久蠕变实验数据,采用拟合的方法得出了这两种耐热钢在高温持久蠕变过程中其应力、温度和持久时间三者之间的定量关系,并将其运用于持久寿命预测,避免了传统的等温法在耐热钢寿命预测方面的
【机 构】
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宝钢研究院分析测试研究中心 宝钢研究院钢管研究所 上海 201900
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本文通过耐热钢在高温蠕变过程中稳态阶段的蠕变方程,推导出Larson-Miller方程中C常数的求解方法,计算出两种类型的耐热钢T92和S30432的C值,写出了其完整的Larson-Miller参数表达式,继而根据大量的持久蠕变实验数据,采用拟合的方法得出了这两种耐热钢在高温持久蠕变过程中其应力、温度和持久时间三者之间的定量关系,并将其运用于持久寿命预测,避免了传统的等温法在耐热钢寿命预测方面的局限性,实现了不等温预测,并且提高了寿命预测的精确性。
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压裂作业是改进油气层渗透率、提高油气井产量的有效途径之一。压裂管柱在压裂施工中,地层温度及压裂液温度随井深发生线性或非线性变化,压裂液压力也随井深发生非线性变化。本文选取管内流动的压裂液、管外环空静止井液和压裂管柱为研究对象,建立了温度场、流场和应力场耦合分析的多物理场模型。利用ANSYS 软件,计算得到1000m压裂管柱以及压裂液在井口处的温度均为20℃,管柱内外壁在井底处的温度分别为36.99
中洛线自建成投产以来,已安全运行约十余年。近年来,输油生产任务十分艰巨,管线始终处于大排量满负荷运行状态。在现行负荷的基础上,今后还需要进一步提高输量,这对管线的安全性提出了更高要求。对中洛线进行了全面完整性评价,包括管道本体、管道腐蚀防护系统以及管线风险评价。管道本体的安全评价考虑运行工况、维护历史、隐患因素等,确定管道的承压能力;外防腐层及阴极保护体系的评价,综合运用管道防腐层检测方法,如PC
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