000 | 08851nla2a2200577 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 377409 | ||
005 | 20231030002330.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\retro\34860 | ||
035 | _aRU\TPU\retro\34857 | ||
090 | _a377409 | ||
100 | _a20230307d2023 k y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
135 | _adrcn ---uucaa | ||
181 | 0 | _ai | |
182 | 0 | _ab | |
200 | 1 |
_aИспользование компенсаторов в подводном участке морского газопровода для предотвращения его всплытия _fР. М. Зарипов, Р. Б. Масалимов |
|
203 |
_aТекст _cэлектронный |
||
215 | _a1 файл (969 Kb) | ||
230 | _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 969 Kb) | ||
300 | _aЗаглавие с титульного листа | ||
320 | _a[Библиогр.: с. 203 (21 назв.)] | ||
330 | _aАктуальность исследования заключается в предотвращении всплытия подводных участков морского газопровода и сохранении их в проектном положении. Цель: выявление на всплытие подводного участка газопровода длины размытой оголенной части, состояния грунта на прилегающих подземных частях, внутреннего давления и температурных напряжений, а также установление эффективной работы компенсаторов. Объекты: подводные участки газопровода, компенсаторы. Методы: совместное интегрирование системы дифференциальных уравнений, описывающих напряженно-деформированное состояние размытой оголенной части и примыкающих к ней подземных частей. Результаты. Изложена краткая информация о всплытии двух из четырех ниток Северного потока-2 на участке подводного перехода через Байдарацкую губу на Ямале. Рассмотрены следующие три постановки задачи о напряженно-деформированном состоянии рассчитываемого подводного участка газопровода: с учетом воздействия внутреннего давления и температурных напряжений на изгиб трубопровода, вызывающего дополнительный изгиб газопровода; с пренебрежением воздействия внутреннего давления и температурных напряжений на изгиб трубопровода; с компенсаторами, установленными в начале и конце рассчитываемого участка. | ||
330 | _aПредставленное решение для первой постановки задачи зависит от обычных тригонометрических функций, для второй постановки задачи - от многочленов, а в третьей постановке - от гиперболических и тригонометрических функций. Для этих трех постановок задач рассчитаны основные характеристики напряженнодеформированного состояния газопровода, построены эпюры его прогиба и изгибных напряжений, в таблицах приведены экстремальные величины этих характеристик для различных значений параметров эксплуатации газопровода для разной длины размытой оголенной части, и с учетом изменения состояния грунта на прилегающих подземных частях. Установлена эффективная работа компенсаторов, предназначенных для предотвращения всплытия подводных участков морского газопровода и сохранения их в проектном положении. | ||
330 | _aThe relevance of the study lies in preventing the surfacing of underwater sections of the offshore gas pipeline and keeping them in the design position. Purpose: identification of the length of the blurred exposed part, soil condition on the adjacent underground parts, internal pressure and temperature stresses for the ascent of the underwater section of the gas pipeline, as well as the establishment of effective operation of compensators. Objects: underwater sections of the gas pipeline, expansion joints. Methods: joint integration of a system of differential equations describing the stress-strain state of a blurred exposed part and adjacent underground parts. Results. The paper introduces brief information about the ascent of two of four threads of the Nord Stream-2 at the site of the underwater passage through the Baydaratskaya Bay in Yamal. The following three statements of the problem of the stress-strain state of the calculated underwater section of the gas pipeline are considered: taking into account the effect of internal pressure and temperature stresses on the bending of the pipeline, causing additional bending of the gas pipeline; neglecting the effect of internal pressure and temperature stresses on the bending of the pipeline; with compensators installed at the beginning and end of the calculated section. | ||
330 | _aThe presented solution for the first formulation of the problem depends on the usual trigonometric functions, for the second formulation of the problem - on polynomials, and in the third formulation - on hyperbolic and trigonometric functions. For these three problem statements, the main characteristics of the stress-strain state of the gas pipeline are calculated, diagrams of its deflection and bending stresses are constructed, the tables show the extreme values of these characteristics for different values of the parameters of the operation of the gas pipeline for different lengths of the blurred exposed part, and taking into account changes in soil state on adjacent underground parts. The effective operation of compensators designed to prevent the surfacing of underwater sections of the offshore gas pipeline and to keep them in the design position was established. | ||
453 |
_tUse of compensators in the underwater section of the offshore gas pipeline to prevent its surfacing _fR. M. Zaripov, R. B. Masalimov _aZaripov, Rail Mutallapovich |
||
461 | 1 |
_0(RuTPU)RU\TPU\book\312844 _x2413-1830 _tИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов _fНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) _d2015- |
|
463 | 1 |
_0(RuTPU)RU\TPU\retro\34809 _tТ. 334, № 2 _v[С. 196-205] _d2023 |
|
610 | 1 | _aэлектронный ресурс | |
610 | 1 | _aгазопроводы | |
610 | 1 | _aгрунты | |
610 | 1 | _aпрогибы | |
610 | 1 | _aнапряжения | |
610 | 1 | _aдавление | |
610 | 1 | _aкомпенсаторы | |
610 | 1 | _aморские газопроводы | |
610 | 1 | _agas pipeline | |
610 | 1 | _asoil | |
610 | 1 | _adeflection | |
610 | 1 | _astress | |
610 | 1 | _apressure | |
610 | 1 | _acompensator | |
700 | 1 |
_aЗарипов _bР. М. _gРаиль Муталлапович _6z01712 |
|
701 | 1 |
_aМасалимов _bР. Б. _gРадик Биктимерович _6z02712 |
|
712 | 0 | 2 |
_aРоссийская академия наук _bУфимский научный центр _bИнститут механики _c(Уфа) _c(1992- ) _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\23677 _6z01701 |
712 | 0 | 2 |
_aРоссийская академия наук _bУфимский научный центр _bИнститут механики _c(Уфа) _c(1992- ) _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\23677 _6z02701 |
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20230519 _gRCR |
|
856 | 4 | _uhttps://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/74828/1/bulletin_tpu-2023-v334-i2-17.pdf | |
856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.18799/24131830/2023/2/3761 | |
942 | _cCF |