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N80石油套管5 1/2"壁厚6.98允许抗外挤强度和允许抗拉力是多少?
抗拉力475--560
刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙,利于墙体的防水; 柔性防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用...
崇安的不错,它成立于2009年1月份位于江南名城苏州市吴中经济开发区,是一家集生产、经营及研发于一体的绝缘材料产、热缩材料制造商,产品广泛应用于电子、电力、家用电器、电脑、通信、医疗、汽车、航空航天等...
天钢80ksi钢级抗硫抗挤毁石油套管钢的生产实践
为满足市场对高强度高抗挤毁套管的需求,天津钢铁集团有限公司开发了80ksi钢级抗硫抗挤毁石油套管钢27CrMo圆坯。介绍了该石油套管钢的生产工艺路线,通过对钢中的磷硫含量、全氧含量、五害元素及气体含量的控制,使圆坯产品实现了生产。经检验,成品石油套管的抗硫性能和抗挤毁性能完全满足相关标准的要求,化学成分稳定,铸坯质量良好。
宝钢超高抗挤、抗挤抗硫、抗挤耐热、抗挤焊管等系列套管新产品的研制
非 API 油井管工程技术国际研讨会 ’2009 - 158 - 抗挤毁系列套管产品的开发 田青超 董晓明 郭金宝 孙元宁 宝钢研究院钢管研究所 上海 201900 摘 要:基于满足开采存在如岩盐层等高地层压力、 或同时存在硫化氢应力腐蚀、 或存 在高温的井况的油气井的需求,宝钢结合其独有的产线优势,开展了超高抗挤、抗挤抗硫、 抗挤耐热、抗挤焊管等系列套管新产品的研制。文中论述了宝钢抗挤系列套管的钢级牌号、 成分性能、 设计理念及生产工艺, 数据表明, 宝钢抗挤系列套管各项技术指标和性能均不低 于国内外同类产品水平,可以满足不同用户、不同井况的选材需求。 关键词:超高抗挤毁套管 抗挤抗硫套管 抗挤耐热套管 强韧性 织构 硫化氢腐蚀 析出强化 高温强度 从需求的提出到工业化生产与应用,高抗挤系列套管的研究与开发已有近百年的历史。 20 世纪 30 年代末期, Clinedinst
前言
1 绪论
1.1 套管抗挤强度研究现状
1.2 套管抗内压研究现状
参考文献
2 套管抗挤强度理论发展历程
2.1 套管外挤载荷分析
2.2 API挤毁压力计算理论
2.3 ISO 10400挤毁压力计算理论
2.4 ISO挤毁模型与实物挤毁数据对比及分析
2.5 本章小结
参考文献
3 基于ISO算法的套管抗挤强度模型
3.1 基于Mises强度理论的套管抗挤强度新模型
3.2 基于统一强度理论的高抗挤套管抗挤强度新模型
3.3 本章小结
参考文献
4 非均布和集中载荷作用下的套管抗挤强度计算方程
4.1 非均匀集中载荷下套管抗挤强度研究
4.2 非均匀载荷下含水泥环的套管抗挤强度研究
4.3 本章小结
参考文献
5 磨损套管抗挤强度的算法研究
5.1 套管磨损的机理及其防止措施
5.2 磨损套管在均匀载荷下抗挤强度的研究
5.3 磨损套管在非均匀载荷下抗挤强度的研究
5.4 本章小结
参考文献
6 套管抗内压强度模型
6.1 套管抗内压强度计算标准及演变
6.2 内压屈服失效模型
6.3 ISO韧性爆裂模型
6.4 基于统一强度理论的韧性爆裂模型
6.5 本章小结
参考文献
7 变形套管整形修复的力学理论
7.1 梨形胀管器整形力的理论研究
7.2 梨形胀管器修复变形套管的实验研究
7.3 梨形胀管器修复过程的有限元模拟
7.4 本章小结
参考文献
附录A ISO/TG实物挤毁测试数据
附录B 国内实物挤毁测试数据
第一章 绪论
第一节 桥梁风毁事件的回顾(1818~1940年)
第二节 桥梁抗风基础理论的建立(1940~1980年)
第三节 现代桥梁抗风理论的发展(1980~2000年)
参考文献
第二章 近地边界层风特性及其风洞模拟技术
第一节 概述
第二节 强风平均风速剖面特性观测与分析
一、引言
二、大气风廓线仪及其在平均风速剖面观测中的应用
三、台风大风的风速剖面特性
四、冬季大风的风速剖面特性
五、小结
第三节 风速风向联合分布概型及其在极端风速估计中的应用
一、引言
沿河路基水毁的成因及治理
(1)沿河路基水毁成因
沿河(溪)公路受洪水顶冲和淘刷,路基发生坍塌或缺断,影响行车安全,乃至中断交通,称为沿河路基水毁。它常发生在弯曲河岸和半填半挖路段。主要成因有下列几种:
1.受洪水顶冲、淘刷的路段,路基缺少必要的防护构造物;
2.路基防护构造物基础处理不当或埋置深度不足而破坏,引起路基水毁;
3.半填半挖路基地面排水不良,路面、边沟严重渗水,路基下边坡坡面渗流普遍出露,局部管涌引起路基坍垮;
4.风浪袭击路基边坡,边坡过量水蚀而坍垮。
(2)防治沿河路基水毁的措施
防治沿河路基水毁的措施,可以采用设置不漫水丁坝、漫水丁坝和浸水挡土墙等。
桥梁水毁的成因及治理
(1)桥梁水毁的成因
桥梁受洪水冲击,墩台基础冲空危及安全或产生桥头引道缺、断,乃至桥梁倒坍,称为桥梁水毁。其主要原因有下列两种:
1.桥梁压缩河床,水流不顺,桥孔偏置时,缺少必要的水流调治构造物;
2.基础埋置深度浅又无防护措施。
(2)防治桥梁水毁的措施
防治桥梁水毁的措施,可根据情况采取增建各种水流调治构造物和墩台基础防护构造物,具体如下。
1.增建水流调治构造物防治桥梁水毁。
①稳定、次稳定河段上桥梁水毁防治。
稳定、次稳定河段上桥梁水毁防治措施,可根据调整桥下滩流、河床冲淤分布的实际需要及水流流向等情况分别加以选择。
·正交桥位,两侧有滩且对称分布时,两侧桥头布置对称的曲线形导流堤。
·正交桥位,两侧有滩但不对称分布时,两侧导流堤一般布置成口朝上游的喇叭形。大滩侧为曲线形导流堤,小滩侧为两端带曲线的直线形导流堤。
·桥位在河流弯道上,凹岸布置直线形导流堤,凸岸布置曲线形导流堤。
·桥位与河槽正交,一侧引道向上游与滩地斜交,另一侧引道与滩地正交时,斜交侧桥头布置梨形堤,引道上游侧设置短丁坝群。当水深小于1m,流速小于1m/s时,可以边坡加固代替短丁坝群;正交侧桥头设置直线形导流堤。
·桥位与河槽正交,一侧引道伸向下游与滩地斜交形成“水袋”,另一侧引道与滩地正交时,斜交侧桥头设置曲线形导流堤,引道上游进行边坡加固,并在适当位置设置小型排水构造物,以排除“水袋”积水;正交侧桥头设置直线形导流堤。若斜交侧滩地不宽,可设封闭导流堤消除“水袋”。
·斜交桥位,两侧有滩地对称分布时,根据河槽流向,锐角侧设梨形堤,另一侧设两端带曲线的直线形导流堤。
②不稳定河段上桥梁水毁防治。
在不稳定河段上桥梁水毁防治,可根据河岸条件、河床地貌及桥孔位置等情况分别采取下列措施。
·桥梁位于出山口附近的喇叭形河段上,封闭地形良好,宜对称布置封闭式导流堤。
·引道阻断支岔,上游可能形成“水袋”。为控制洪水摆动,防止支岔水流冲毁桥头引道,视单侧或双侧有岔及地形情况,可对称或不对称设置封闭式导流堤。
·一河多桥时,为防止水流直冲两桥间引道路基,可结合水流和地形条件,在各桥间设置分水堤。
·桥梁位于冲积漫流河段的扩散淤积区,一河多桥而流水沟槽又不明显时,宜设置漫水隔坝,并加强桥问路堤防护。
③增建各种调治构造物具体布置与设计,参照现行《公路桥位勘测规程》有关章节的规定。
2.增设冲刷防护构造物防治桥梁墩台水毁。
桥梁墩台明挖(浅埋)基础,应根据跨径大小、桥位河段稳定类型,分别增建基础防护构造物。当河床较稳定,冲刷范围小时,宜采用立面防护措施;当河床稳定,冲刷范闹较大时,宜采刚平面防护措施。 2100433B