Repair of Steel Pipelines with Composite Material

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Degradación de Materiales
Advertisements

PROPIEDADES ELÁSTICAS DE LOS MATERIALES
Propiedades mecánicas de los metales
Envolventes No – Metálicos
MATERIALES COMPUESTOS
Capítulo 2: Esfuerzo y Deformación – Cargas Axiales
INGENIERIA DE MATERIALES Ing. Alejandra Garza Vázquez
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
Propiedades mecánicas
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
Esfuerzos debidos a cargas axiales
MATERIALES DE ULTIMA TECNOLOGÍA
SISTEMAS DE ASPERSION DE BAJA PRESIÓN JOSE GARCIA MECA.
INSTALACIONES INDUSTRIALES “CANALIZACIONES ELECTRICAS”
UNIDAD IX DIMESIONAMIENTO Y DISEÑO DE ARREGLOS DE TUBERÍAS DE PRODUCCIÓN 1.
ENSAYO DE TRACCION. OBJETIVOS ing. metalurgica. Poma Leon, Antonio Joel
ME56A - Diseño de Elementos de Máquinas
Rememoración Mecanismo de la solidificación
Rememoración Mecanismos de la solidificación
Heidis P. Cano Cuadro PhD
MORTERO Y CONCRETO EN ESTADO ENDURECIDO
PROCESO DE FORMADO DE METALES Proceso en caliente y frio.
NCh 430 Of 2008 Hormigón armado – Requisitos de diseño y cálculo
Ductos no metálicos rígidos y flexibles. Ductos no metálicos rígidos.
Diseño de Soporte Subterráneo
Mantenimiento Electrohidráulico Septiembre 2017 Antofagasta Área Mecánica.
ME56A - Diseño de Elementos de Máquinas
Ing. Marco Antonio Villena Mozo Colorante Los colorantes pueden ser definidos como sustancias que cuando son aplicadas a un sustrato imparten color al.
RED NEUMATICA DE AIRE COMPRIMIDO.
EMPAQUE DE LOS MATERIALES
Herramientas para ensayos de pozos: Copas y packers Copas de pistoneo Cable de pistoneo Empaquetadura o packer Componentes del packer Tapón recuperable.
SOLUBILIDAD EN POLIMEROS
Propiedades de los Textiles
Elementos y sistemas constructivos lll
RESISTENCIA DE MATERIALES
Clasificación de los Materiales CLASIFICACION DE MATERIALES DE INGENIERIA.
Propiedades de los materiales
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 2018 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS.
¿Porqué Exigir Certificación ASME en Equipos a Presión?
1 Respuestas: a)Esfuerzo de cedencia =270 MPa b)Resistencia a la tensión =417 Mpa c)Módulo de Young = Mpa d)% de Alargamiento = 18,8% e)Reducción.
PROPIEDADES NO ESTRUCTURALES DE LOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS TECNOLOGIA INTEGRANTES IVONNE JIMÉNEZ PAULA LÓPEZ.
Transporte CAPÍTULO 2 Mod. 8 Código Internacional Recomendado de Prácticas – Principios Generales de Higiene de los Alimentos.
Diseño plástico ó de resistencia ultima. INTRODUCCION Las estructuras se han diseñado durante muchas décadas con el método elástico con resultados insatisfactorios.
Monocristal Es aquella en la que su estructura es continuo e ininterrumpido a los bordes de la muestra, sin límites de grano. Cuando los metales se solidifican.
Muros de Suelo Reforzado Sistema de envoltura SIERRA.
INSTALACIONES INDUSTRIALES “CANALIZACIONES ELECTRICAS”
Integridad de Gasoductos con Soldadura Helicoidal
Tema 5 – Elasticidad Introducción Tensión y deformación.
Rolando Paz Purisaca Unidad:I Semana: 8 FIBRA DE VIDRIO.
EXPLICACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE LOS MATERIALES FERROSOS Y NO FERROSOS A.S.T.M. SIGLAS EN INGLÉS PARA LA AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS,
SELECCIÓN DEL MATERIAL DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE VAPOR DESECHADO Para poder realizar una selección de tubería, lo primero en tomar en cuenta es el material.
1. Determinación del número de pernos (Nb) y/o verificar la resistencia de los mismos 2. Disposición de los pernos en la conexión 3. Verificación del diseño.
Fallas resultantes de carga estática Ing. Guido Torres Resistencia estática 5-2 Concentración del esfuerzo 5-3 Teorías de falla 5-4 Teoría del esfuerzo.
CAPA FÍSICA DEL MODELO OSI La capa física: Señales de comunicación.
CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD NORMAS TECNICAS DISEÑO DE TABLEROS ELÉCTRICOS PROFESOR DEL CURSO ING. MOISÉS W. MANSILLA RODRÍGUEZ.
CATALOGO DE PRODUCTOS MR 1010/Z4 MR 1042 MR 1750-PA MR 1760-FX MR 2510
Tecnología Farmacéutica. Mezcla perfecta Una operación mediante la cual se produce la interposición de las partículas de cada componente de la mezcla.
EL PROCESO PATOLÓGICO EN UNA CONSTRUCCIÓN PATOLOGIAS CONSTRUCCTIVAS Y PROCESOS PATOLOGICOS  La Patología constructiva de la edificación es la ciencia.
6.2.Enfoque de la falla por fatiga en el análisis y el diseño FALLAS POR FATIGA RESULTANTES DE CARGA VARIABLE.
RESISTENCIA A LA FATIGA Es el esfuerzo máximo con el cual no ocurrirá falla en un número particular de ciclos; la resistencia a la fatiga es.
Las enzimas son proteínas “especialistas” y controlan TODAS las reacciones químicas de nuestro cuerpo. Hay enzimas en todo lo que está vivo. Se dice que.
Tecnología de materiales y del concreto UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO FACULTAD DE INGENIERÍA E. A. P. DE INGENIERÍA CIVIL.
Discontinuidades Material ( Propiedades) Solicitaciones Respuesta Componente estructural Microestructura - Tensiones - Condiciones de aplicación de las.
Fac. de Ingeniería Univ. Nac. de La Pampa Gráficos tensión vs Deformación.
HORMIGÓN ARMADO TENSORES DE HORMIGÓN ARMADO INTEGRANTES: Christian Jiménez Xavier vizhco.
CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES Tema: Sistema de Puesta a Tierra ‘SPAT’
MATERIALES COMPUESTOS. RESEÑA HISTÓRICA  Compuestos en la naturaleza - La madera (fibras de celulosa flexibles en lignina) - En la estructura animal.
MATERIALES COMPUESTOS 1 Jiménez Habanero Ramiro Maldonado Nava Hermenegildo Placido Salinas Francisco Javier
INGENIERIA DE MATERIALES Ing. Alejandra Garza Vázquez.
Tipos de concreto. Concreto simple  Es una mezcla de cemento portland, agregado fino, agregado grueso y agua, el cual no contiene ningún tipo de elemento.
Transcripción de la presentación:

Repair of Steel Pipelines with Composite Material 13/11/2018 Repair of Steel Pipelines with Composite Material Reparación de tuberías de acero con material compuesto Shawn Laughlin Clock Spring Company, L.P. 13/11/2018

Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018 MATERIALES DE COMPUESTO : Dos o mas materiales con propiedades fisicas y quimicas diferentes. Al unirse producen un material de diferentes propiedades que los componentes . Estructura : REFUERZO + MATRIZ Refuerzos Típicos : Fibras de Vidrio, carbono o Aramida Matriz Tipica : Resina Epoxi, Poliester o Vinilester Objeto de la Matriz : Prevenir Oxidación , corrosión e impacto de las fibras de refuerzo . Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018

Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018 Arquitectura de la Reparación de Compuesto Durabilidad e Integridad del sistema dependerán de : SELECCION DE LOS MATERIALES TECNICAS DE FABRICACIÓN ARQUITECTURA SELECCIONADA Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018

Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018 Arquitectura de la Reparación de Compuesto Fibras de Refuerzo Agente Intermediario o “sizing” (maximiza el enlace químico entre refuerzo y matriz ) Resina o matriz Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018

Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018 Arquitectura de la Reparación de Compuesto EJEMPLOS de Fibras de Refuerzo Fibras : 23 micrones de diametro 4000 fibras forman una madeja E-glass Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018

Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018 Arquitectura de la Reparación de Compuesto EJEMPLOS de Fibras de Refuerzo Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018

Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018 Propósitos típicos de una Reparación con desarrollo de Ingeniería Restaurar la capacidad de transporte del ducto Limitar el abultamiento y deformación en la tubería dañada Proteger la tubería corroída por acción continua de la corrosión externa . Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018

Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018 Reparación : Permanente Vs. Temporaria ¿? Puede depender del propietario de los activos o de un regulador Refuerzos de acero adecuadamente diseñados e instalados, pueden ser permanentes Clock Spring (un ejemplo de un refuerzo de material compuesto) puede ser una reparacion permanente “Envolturas “ de compuesto. Vida útil prevista solo hasta 20 años ASME PCC2 ISO – TS24817 SAEP 345 Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018

Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018 Principio de Mitigación-Lineas de Transmision Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018

Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018 Principio de Mitigación- Envolturas de Compuesto Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018

Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018 Modos de Falla Las fuerzas de tracción estiran la matriz más que las fibras de causando a cizallamiento del material compuesto Las fuerzas de tracción en las fibras exceden los límites de tolerancia de la matriz provocando la separación de la fibra Las fuerzas de tracción en las fibras exceden las tolerancias de matriz lo que conduce a la fractura La entrada de humedad conduce a la degradación de las fibras Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018

Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018 Mecanismos de degradación La matriz y el  refuerzo empiezan a relajarse, separarse, arrastrarse, o moverse Una arquitectura de tela tejida comienza a enderezarse a medida que el material compuesto es puesto en servicio y se somete a una carga cíclica Una arquitectura de tela tejida conduce a la rotura de fibras individuales La absorción de humedad y las resinas hidrófilas conducen a la degradación Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018

Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018 Mecanismos de degradación El ingreso de humedad ataca al vínculo del refuerzo(“sizing”). Las fibras del refuerzo estaran sujetas a decapado, fricción y a defectos de fabricación. Lo defectos conducen finalmente a la degradación. Resistencia a la tracción puede degradarse hasta en un 60% El Módulo de la reparación es perjudicado cuando hay arrastre, relajación o enderezamiento de fibras . Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018

Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018 Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018

Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018 Ensayos acelerados Permiten conocer el mecanismo y las funciones temporales de la degradación   Esfuerzo (ksi) =  -3.87 log10 * t + 42.33, donde "t" es la durabilidad en horas. Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018

Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018 Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018

Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018 Shawn Laughlin Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018

Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018 Envolturas Vs. Manguitos Códigos y reglamentaciones : CFR 192/195. Códigos nacionales. ASME PCC-2, ISO – TS24817, SAEP 345. Requiere informe Propósito y durabilidad Trabajo en tuberías de presión Líneas de transmisión de alta presión . Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018

Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018 Consideraciones en importancia segun el tipo de Estructura : Tubería de captación o distribución : defectos de fuga Máxima adherencia al sustrato Resistencia química Problemas de temperatura Tubería de alta presión o Líneas de Transmisión Mitigation efectiva Módulo inicial Módulo en estado degradado. Durabilidad Resistencia a la degradación Minimizar variables de campo. Variables de instalación Shawn Laughlin Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018

Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018 Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018

Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018 Reparaciones con material compuesto Manguitos de material compuesto Vs. Envolturas de material compuesto ?¿ La selección depende fundamentalmente de : Propósito Principio de mitigación Arquitectura del refuerzo Selección de la resina Modo de falla Mecanismo de degradación QA/QC Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018

Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018 Conclusiones Un manguito de material compuesto adecuadamente diseñado y desarrollado ha demostrado ser una reparación permanente . Los parámetros de ingeniería pueden utilizarse con gran confianza Las envolturas de material compuesto tambien pueden ser una muy eficaz técnica de reparación de ductos. En este caso las funciones de degradación no han sido bien documentadas. Se selecciona en su lugar una vida útil limitada (2 a 20 años ) Todos los diseños de refuerzos de compuestos no son iguales, los sistemas de soporte rígido son mejores en el control de crecimiento de la tensión Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018

Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018 Conclusiones La arquitectura de una reparación con material compuesto presenta opciones de diseño : La industria debe diferenciar entre Manguito de refuerzo y “envoltura” de refuerzo La correcta selección y fabricación de la fibra de refuerzo es una cuestión esencial La selección de la resina o matriz es una cuestión significativa en la vida util del refuerzo Los mecanismos de degradación en el tiempo son de vital importancia en la consideracion de reparaciones de compuesto para tuberias de transmision . Repair of Steel Pipeline With Composite Materials 13/11/2018