川西地区天然气管线失效分析技术研究
1 引言 | 第1-14页 |
·研究目的与意义 | 第8页 |
·国内外研究现状 | 第8-10页 |
·主要研究目标与内容 | 第10-11页 |
·研究的技术路线 | 第11页 |
·研究成果与创新点 | 第11-14页 |
·主要研究成果 | 第11-12页 |
·本文的创新点 | 第12-14页 |
2 川西地区天然气管线检测分析与实验评价 | 第14-50页 |
·天然气管线腐蚀检测 | 第14-22页 |
·管道防腐检测实验方法 | 第14-15页 |
·调查管线基本情况 | 第15页 |
·管道腐蚀检测分析结果 | 第15-22页 |
·天然气管线环境调查 | 第22-23页 |
·管道腐蚀程度综合评价 | 第23-34页 |
·ANSI A21.5打分法 | 第23-24页 |
·模糊灰色综合评判 | 第24-27页 |
·正规化模糊神经网络 | 第27-34页 |
·管道腐蚀实验评价 | 第34-50页 |
·实验方法 | 第34-35页 |
·腐蚀评价和缓蚀剂的筛选 | 第35-50页 |
3 川西地区天然气管线失效因素 | 第50-66页 |
·管线建设与管理环节中的失效因素 | 第50-53页 |
·设计环节 | 第50-51页 |
·制造环节 | 第51页 |
·施工环节 | 第51-52页 |
·管线的回填 | 第52-53页 |
·环境造成的失效因素 | 第53页 |
·腐蚀因素造成的失效 | 第53-58页 |
·金属腐蚀的分类 | 第54-56页 |
·管线的土壤腐蚀 | 第56-57页 |
·管线的腐蚀环境因素 | 第57-58页 |
·防腐系统造成的失效 | 第58-61页 |
·管线的防腐措施 | 第58-59页 |
·防腐系统引起的失效 | 第59-61页 |
·第三方破坏造成的失效 | 第61-62页 |
·管线应力腐蚀开裂 | 第62-66页 |
·硫化物应力腐蚀开裂的形成 | 第62-63页 |
·硫化物应力腐蚀发育过程 | 第63-64页 |
·影响硫化物应力腐蚀开裂的主要因素 | 第64-66页 |
4 川西天然气管线失效故障树分析 | 第66-88页 |
·基本原理 | 第66页 |
·故障树分析图符号 | 第66-67页 |
·故障事件的定义和分类 | 第67-68页 |
·故障树分析图的建立 | 第68-69页 |
·故障树分析图的定性分析 | 第69-76页 |
·求最小割集的方法 | 第69-73页 |
·最小割集 | 第73-76页 |
·天然气管线失效故障树的定量分析 | 第76-83页 |
·故障树失效概率计算 | 第76-80页 |
·故障树重要度计算 | 第80-81页 |
·应用 | 第81-83页 |
·天然气管线失效影响分析 | 第83-88页 |
·数学模型 | 第83-84页 |
·管线失效影响评价过程 | 第84-86页 |
·算例 | 第86-88页 |
5 天然气管线失效故障树模糊数分析 | 第88-105页 |
·普通集合和特征函数 | 第88-89页 |
·模糊子集和隶属函数 | 第89-94页 |
·模糊故障树的定量分析 | 第94-101页 |
·底事件模糊概率 | 第94-96页 |
·顶事件的模糊概率 | 第96-99页 |
·底事件模糊概率重要度 | 第99-101页 |
·应用 | 第101-105页 |
6 天然气管线的剩余工作能力评价 | 第105-138页 |
·腐蚀缺陷管线的剩余强度评价 | 第105-122页 |
·腐蚀缺陷区域描述与统计分析 | 第105-108页 |
·天然气腐蚀管线剩余强度评价规范 | 第108-113页 |
·天然气管道腐蚀剩余强度非线性有限元分析 | 第113-122页 |
·天然气管线的剩余寿命评估 | 第122-130页 |
·含裂纹管道的剩余寿命预测 | 第122-127页 |
·可靠度函数分析方法 | 第127-130页 |
·川西地区天然气管道安全评价 | 第130-138页 |
7 天然气管线失效评价软件开发 | 第138-144页 |
·需求分析 | 第138页 |
·开发环境及配置要求 | 第138页 |
·总体设计 | 第138-139页 |
·详细设计 | 第139-141页 |
·软件的使用 | 第141-144页 |
8 主要结论 | 第144-146页 |
·主要结论 | 第144-145页 |
·进一步研究内容 | 第145-146页 |
致谢 | 第146-147页 |
参考文献 | 第147-153页 |
附录:现场检测实验数据 | 第153-166页 |