Cтраница 2
Практическое испытание огнетукащих порошков показало высокую надежность срабатывания, что дозволяет рекомендовать их при применении энергии взрыва в технологических процессах обслуаивалия и рзмонта нефтепроводов. [16]
Для стендовых и экспериментальных исследований ТП и ТС институтом построен уникальный полигон промышленной отработки техники и технологий, основанных на применении энергии взрыва. [17]
Во ВНИИСПГнефть разработан и внедрен з промкзгаеняость принципиально новый метод резки резервуаров при юс ремонта и демонтажа, основанный на применении энергии взрыва специальных линейных устройств. Он позволяет значительно сократить время и стоимость работ, а также обеспечивает безопасность обслуживающего персонала. [18]
![]() |
Кромка реза трубы из стали марки 10Г2С с помощью энергии взрыва. Стрелкой показана трещина на кромке реза. х50. [19] |
Следует отметить, что аналогичные структурные изменения ( течение зерна, образование двойников, генерация дислокации, образование полос скольжения, разбиение кристалликов) были обнаружены при всех операциях, связанных с применением энергии взрыва. Описанные дефекты, несомненно, являются концентраторами напряжений. Хотя взрывом кромка реза отрезается на расстоянии 5 - 7 см, в случае обжима муфты, пробивки отверстия, плакировки контактов и других операций эти дефекты оставались в металле труб НП. [20]
Использование энергии взрыва позволяет усовершенствовать процессы технической эксплуатации магистральных трубопроводов за счет высокой мобильности и транспортабельности технических средств взрывной технологии. Применение энергии взрыва не только экономично, но и во многих случаях ввиду дистанционности процесса является более безопасным. [21]
На основе теоретических и экспериментальных исследований им и его учениками созданы принципиально новые технологические процессы и технические средства с применением взрывчатых веществ, обеспечивающие пожарную и экологическую безопасность, сокращение простоя перекачки нефти и продукции ее переработки, гарантированную безопасность, сокращение времени выполнения работ при реконструкции, плановых и аварийных ремонтах на предприятиях топливно-энергетического комплекса и других отраслей экономики более чем в 40 раз за счет замены огневых процессов сварки и резки на процессы с использованием кумулятивных зарядов. В 1980 г. за комплекс работ по применению энергии взрыва в созидательных целях он награжден дипломом ГКНТ. Им получены новые научные знания в оценке степени старения трубных сталей, дано научное объяснение причин аварийного разрушения трубопроводов, выявлен механизм внутритрубной коррозии трубопроводов, транспортирующих нефть и нефтепродукты. [22]
![]() |
Принципиальная схема изготовления композиционных материалов сваркой взрывом.| Технологическая схема получения цилиндрических заготовок методом взрывного прессования. [23] |
Первые работы по обработке металлов с использованием энергии взрыва проводились еще в конце прошлого и начале текущего столетия, однако широкое развитие они получили начиная с 40 - х годов. В настоящее время почти во всех иромышленно развитых странах ведутся работы по исследованию и применению энергии взрыва для процессов металлообработки. [24]
![]() |
Изменение напряжений в характерных точках стенки PBC - 50QO от взрыва вертикального ШКЗ-4 в зависимости от времени. а - в лобовой точке. б - в скользящей точке. в - в теневой тбчке. [25] |
Актуальна проблема очистки акваторий от затопленных и поЗгуза - топленных судов. Естественны поэтому усилия, предпринимаемые у нас в стране и за рубежом, по применению энергии взрыва для решения некоторых из упомянутых проблем. [26]
![]() |
Прочность сцепления слоев в биметаллических листах, полученных после. [27] |
При этом способ пакетного плакирования предпочтителен для получения листов толщиной до 80 - 100 мм. Для получения биметаллических листов больших толщин ( до 200 - 250 мм) более приемлем способ наплавки; плакирование с применением энергии взрыва наиболее целесообразно при получении особых сочетаний металлов, совместная пластическая деформация которых затруднительна или невозможна. [28]
Научная деятельность А.Г. Гумерова посвящена разработке методов обеспечения надежности систем магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов. Он является инициатором и руководителем фундаментальных и прикладных исследований механики многофазных сред, в технологических проблемах трубопроводных систем в условиях повышенных требований и экологической безопасности, влияния переходных процессов и ударных явлений на несущую способность пространственных конструкций, разработки безопасных технологий перекачки газожидкостных смесей, способов применения энергии взрыва при эксплуатации объектов топливно-энергетического комплекса, технического диагностирования трубопроводов различного назначения, технологий и методов повышения степени защиты металлоконструкций от коррозии. [29]
Большое преимущество этих методов заключается в практически одновременном генерировании волн напряжения по всей облучаемой площади. Вместе с тем имеются технические трудности получения равномерного распределения энергии по облучаемой поверхности и проведения измерений на малых базах в условиях интенсивных электромагнитных помех. По этим причинам, а также из-за сравнительно большой стоимости рассмотренные методы используются значительно реже, чем методы с применением энергии взрыва химических взрывчатых веществ. [30]