Возможности неразрушающих методов контроля графитовых элементов технических устройств
УДК: 620.22-032.36
DOI: 10.33285/1999-6934-2023-2(134)-12-19
Авторы:
ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
1,
ЗАХАРОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
2,
ШИРЯЕВА МАРИНА ЮРЬЕВНА
2
1 РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия
2 Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова РАН, Черноголовка, Россия
Ключевые слова: терморасширенный графит, дефекты структуры, макроанализ структуры, контрафактность, визуально-измерительный контроль, вихретоковый контроль, уплотнительные кольца
Аннотация:
В статье рассмотрены триботехнические факторы и основные критерии, характеризующие уплотнительную и прокладочную продукцию из терморасширенного графита (ТРГ). Объектом исследования выбраны графитовые детали и элементы технических устройств (уплотнительные кольца торцевых уплотнений и листовой материал) отечественных и зарубежных производителей. Обследование объекта включало анализ технической и эксплуатационной документации, визуально-измерительный контроль и идентификацию, макроанализ структуры, особое внимание уделялось вихретоковому контролю. Показано, что для выявления контрафактной продукции и дефектов макростроения графитовых деталей и элементов технических устройств опасных производственных объектов целесообразно использовать комплексный контроль.
Список литературы:
1. Ионов С.Г., Налимова В.А. Аллотропные модификации углерода // Современное естествознание. Энциклопедия: в 10 т. Т. 6. Общая химия. – М.: Магистр Пресс, 2000. – С. 202–208.
2. Rus-Kit Nanyang Sealing Materials. – URL: http://www.rk-pack.com
3. Воробей В.В., Маркин В.Б. Контроль качества изготовления и технология ремонта композитных конструкций. – Новосибирск: Наука, 2006. – 190 с.
4. Атлас поверхности графита. – URL: http://www.nanoscopy.ru/uploads/files/Atlas.pdf
5. Шепелёв В.А., Шепелёв А.В. Торцевое уплотнение криогенного насоса. – URL: https://www.seals.highexpert.ru/publications/ms_cryogenic_pump.html
6. Теплопроводность и механические свойства терморасширенного графита / И.М. Афанасов, Д.В. Савченко, С.Г. Ионов [и др.] // Неорганические материалы. – 2009. – Т. 45, № 5. – С. 540–544.
7. ГОСТ 24289-80. Контроль неразрушающий вихретоковый. Термины и определения. – Введ. 1981–07–01. – М.: Изд-во стандартов, 2005. – 9 с.
8. Федосенко Ю.К., Шкатов П.Н., Ефимов А.Г. Вихретоковый контроль. – М.: Спектр, 2014. – 224 с.
9. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах": утв. Приказом Ростехнадзора от 01.12.2020 № 478.
10. Аушев М.К., Дзармотов С.И. Модернизация и улучшение ресурса насосного оборудования с учетом анализа эксплуатационных условий // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. – 2022. – № 2(128). – С. 19–23. – DOI: 10.33285/1999-6934-2022-2(128)-19-23
11. Протасов В.Н., Сабиров А.А., Карелина С.А. Системный подход к выбору критериев качества технических систем и их элементов для добычи нефти и газа по принципу иерархии // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. – 2022. – № 5(131). – С. 77–84. – DOI: 10.33285/1999-6934-2022-5(131)-77-84
12. Анализ технико-экономических аспектов диагностики и ремонта газопроводов / И.И. Велиюлин, В.И. Городниченко, В.А. Александров [и др.] // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. – 2022. – № 6(132). – С. 94–98. – DOI: 1033285/1999-6934-2022-6(132)-94-98
13. Завьялов А.П. Комплексный подход к оптимизации работ по экспертизе промышленной безопасности оборудования нефтегазовых производств // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. – 2019. – № 1(109). – С. 43–47. – DOI: 10.33285/1999-6934-2019-1(109)-43-47