Разработка систем показателей качества полимерных армированных труб и их соединений. Вопросы математической обработки данных

Бесплатный доступ

Управление качеством полимерных армированных труб разного типа, в особенности, на этапе эксплуатации остается слабоизученной областью, поскольку требует проведения комплексных исследований, сопряженных с использованием специального математического аппарата, физико-химических испытаний ряда материалов и разработки соответствующих методик и программного обеспечения. При этом базой для проводимых исследований должны стать системы показателей качества под каждый из типов армированных полимерных труб и их соединений. Критерии качества по существу являются нормами на показатели потребительских свойств структурных составляющих неделимых элементов технических систем (в данном случае армированных полимерных труб различных типов и их конструктивных элементов) в исходном состоянии и при внешних воздействиях на разных стадиях жизненного цикла. Ориентируясь на отклонения фактических показателей от изначально установленных и на степень их допустимости, можно оценить текущее состояние технической системы, следовательно, определить возможность ее дальнейшей эксплуатации, выявить связанные с этим риски и в целом разработать контур управления ее качеством путем дополнительного технического обслуживания, ремонта или принятия иных мер. Проклассифицируем имеющиеся на рынке типы полимерных армированных труб и сформируем системы показателей качества для каждого из типов труб. Это послужит необходимой базой для проведения последующих исследований и позволит разработать методики оценки технического состояния и управления качеством эксплуатируемых полимерных армированных труб.

Еще

Полимерные армированные трубы, критерии качества, нормативная база, дефекты, управление качеством

Короткий адрес: https://sciup.org/148328923

IDR: 148328923   |   УДК: 658.562.012.7   |   DOI: 10.37313/1990-5378-2024-26-2-80-95

Development of quality criteria systems for polymer reinforced pipes and their connections. Questions of mathematical processing of these indicators

Quality management of polymer reinforced pipes of various types, especially at the operation stage, remains a poorly studied area since it requires complex research involving application of powerful mathematical tools, physical and chemical tests of a number of materials and the development of appropriate methods and software. At the same time, the basis for the research should be a system of quality criteria for each type of reinforced polymer pipes and their connections. Quality criteria are essentially standards for the indicators of consumer properties of the structural components of indivisible elements of technical systems (in this case, reinforced polymer pipes of various types and their structural elements) in the initial state and under external influences at different stages of the life cycle. Focusing on deviations of actual indicators from the initially established ones and the degree of their admissibility, it is possible to assess the current state of the technical system, and, therefore, determine the possibility of its further operation, identify associated risks and, in general, develop a quality management loop through additional maintenance, repairs or other measures. In the study, we will classify the types of polymer reinforced pipes available on the market and create a system of quality criteria for each type of pipe. This will serve as the necessary basis for subsequent research and will allow the development of methods for assessing the technical condition and quality management of operating polymer reinforced pipes.

Еще

Список литературы Разработка систем показателей качества полимерных армированных труб и их соединений. Вопросы математической обработки данных

  • Кершенбаум, В.Я. Методические основы выбора показателей качества структурных элементов сложных технических систем для нефтегазового комплекса - базовая основа их стандартизации / В.Я. Кер-шенбаум, О.О. Штырев // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2017. № 5. С. 58-62.
  • Роговина, С.З. Композиционные материалы на основе синтетических полимеров, арми-ро-ванных волокнами природного происхождения / С. З. Роговина, Э. В. Прут, А. А. Берлин // Высокомолекулярные соединения. Серия А. - 2019. - Т. 61, № 4. - С. 291-315. - DOI 10.1134/ S2308112019040084. - EDN CNONAV.
  • Кимельблат, В. Актуальные положения экспертизы полиэтиленовых трубопроводов / В. Кимельблат // Полимерные трубы. - 2006. - № 1(10). - С. 42-48. - EDN ZMYMWT.
  • Lee L.S., Estrada H. Time-dependent probability analysis of fiber-reinforced polymer rehabilitated pipes //Rehabilitation of Pipelines Using Fiber-reinforced Polymer (FRP) Composites. - Woodhead Publishing, 2015. - С. 79-100.
  • Cao J. et al. Integrity management of non-metallic pipeline //International Petroleum and Petrochemical Technology Conference. - Singapore: Springer Singapore, 2020. - С. 664-673.
  • Escuer C., Mahieu C., Sicsic P. Dynamic integrity management of flexible pipe through condition performance monitoring //Offshore Technology Conference Asia. - OTC, 2018. - С. D031S023R001.
  • Yu K. et al. A review of the design and analysis of reinforced thermoplastic pipes for offshore appli-cations //Journal of Reinforced Plastics and Composites. - 2017. - Т. 36. - №. 20. - С. 1514-1530.
  • Hassen A.A., Vaidya U.K., Britt F. Structural integrity of fiber reinforced plastic piping //Materials Evaluation. - 2015. - Т. 73. - №. 7.
  • Wasco P. et al. Proper tools and techniques for the inspection, structural observation, and field quality control of hand-applied fiber reinforced polymer (FRP) pipeline rehabilitation systems //Pipelines 2016. - 2016. - С. 1766-1774.
  • Ebeid S., Taha I., Abdel-Ghany A.W. Failure prediction of fiber reinforced polymer pipes using fea // International Journal of Engineering and Technical Research (IJETR). - 2016.
  • Tyncherov K.T., Selivanova M.V. Modular wavelet approach for reinforced plastic pipelines opera-tion quality evaluation // 2017 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM). - IEEE, 2017. - С. 1-4.
  • Морозов, В.Б. Аналитическая методика выбора планов непрерывного статистического контроля качества / В.Б. Морозов, А.С. Горелов, Е.А. Саввина // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. - 2022. - № 10. - С. 530-533. - DOI 10.24412/2071-6168-2022-10-530533. - EDN JUOGAO.
  • Овсянников, А.А. Методика контроля качества труб из полимерных композиционных мате-риа-лов, совмещенная с измерением модуля продольной упругости / А.А. Овсянников, В.А. Абанин, И.И. Савин // Южно-Сибирский научный вестник. - 2017. - № 4(20). - С. 237-241. - EDN YLBLGI.
  • Овсянников, А.А. Автоматизация контроля технологических процессов производства и испытаний труб из полимерных композиционных материалов / А.А. Овсянников, В.А. Абанин, И.И. Савин // Датчики и системы. - 2016. - № 7(205). -С. 65-69. - EDN WIMDXV.
  • Масютина, Е.У. Адгезия как показатель оценки качества внутреннего полимерного покрытия нефтепромысловых труб / Е. У. Масютина, Е. М. Ловцова // Трубопроводный транспорт: теория и практика. - 2015. - № 6(52). - С. 6-9. - EDN VDGQGR.
  • Степанов, И.В. Управление качеством при эксплуатации сложных технических систем / И.В. Степанов // Известия СПбГЭТУ ЛЭТИ. - 2006. - № 4. - С. 41-45. - EDN THJGBH.
  • Systems reliability: statistical analysis and applications / L. Papic, Yu. Klochkov, J. Aronov, A. Gaz-izulina. - Belgrad: The Research Center of Dependability and Quality Management DQM, 2022. - 164 p. - ISBN 978-86-86355-50-8. - EDN NDPNPV.
  • Ahmed O. et al. Advancements in fiber-reinforced polymer composite materials damage detection methods: Towards achieving energy-efficient SHM systems //Composites Part B: Engineering. - 2021. -Т. 223. - С. 109136.
  • Chaki S., Krawczak P. Non-Destructive Health Monitoring of Structural Polymer Composites: Trends and Perspectives in the Digital Era //Materials. - 2022. - Т. 15. - №. 21. - С. 7838.
  • Горовенко, В. А. Теоретические основы и методы управления качеством продукции / В. А. Горовенко // Вести Автомобильно-дорожного института. - 2020. - № 1(32). - С. 104-110. - EDN UADVKF.
  • Клочков, Ю.С. Учет неопределенности при проведении процедуры FMEA-анализа / Ю. С. Клочков, Г. А. Фокин, О. В. Сыровацский // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2021. - Т. 23, № 6(104). - С. 26-32. -DOI 10.37313/1990-5378-2021-23-6-26-32. - EDN XULUKO.
  • Klochkov, Y.S. Approaches to the improvement of quality management methods / Y. S. Klochkov, A. M. Tveryakov // International Journal of System Assurance Engineering and Management. - 2020. - Vol. 11, No. Suppl. 2. - P. 163-172. - DOI 10.1007/ s13198-019-00939-x. - EDN UFHZIV.
  • Мацюк, Р.А. Алгоритм оценки эффективности полимерных покрытий подземных трубопроводов по критерию контактной твердости / Р. А. Мацюк // Трубопроводный транспорт: теория и практика. - 2021. - № 1(77). - С. 55-58. - EDN TZSBAR.
  • Шепилев, А.А. Анализ методик проведения расчета толщины стенки морских трубопроводов в соответствии с существующими нормативными документами / А. А. Шепилев // Трубопроводный транспорт: теория и практика. - 2021. - № 2(78). -С. 49-55. - EDN OXUZWT.
  • Леонович, И.А. Особенности сооружения морских трубопроводов на шельфе России / И.А. Леонович, Е.А. Сахневич // Трубопроводный транспорт: теория и практика. - 2020. - № 4(76). - С. 27-32. -EDN OAJOPF.
  • Макарова, Т.А. Применение индуктивных измерительных систем при контроле качества деталей / Т. А. Макарова, Д. А. Грибанов // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Технические науки. - 2010. -№ 8. - С. 170-180. - EDN NCDTFR.
  • Петровский, Э.А. Управление качеством производственных и технологических систем: Учебник / Э. А. Петровский. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Старый Оскол: ООО «Тонкие наукоемкие технологии», 2022. - 352 с. - EDN KXNQKI.
Еще