Способ определения надёжности футеровок высокотемпературных агрегатов Российский патент 2020 года по МПК G01N3/18 G01N25/72 G01N25/58 

Описание патента на изобретение RU2731478C2

Изобретение относится к теплоэнергетике, а в частности к определению надежности работы футеровок высокотемпературных агрегатов (промышленных печей и ковшей, энергетических котлов и др.).

Известен способ испытаний на надежность изделий электронной техники [Патент 2100817 РФ, МПК G01R 31/08. Способ испытаний на надежность изделий электронной техники] в котором надежность изделий определяется путем воздействия ионизирующих излучений на исследуемую и эталонные (контрольные) группы изделий из одной партии их изготовления.

Недостатком этого способа является определение надежности элементов перед установкой в агрегат, без учета условий эксплуатации.

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа является способ оценки надежности и безопасности изделия по результатам неразрушающего контроля, в котором оценку надежности изделия производят после контроля выявленных дефектов [Патент 2265237 РФ, МПК G05B 23/02. Способ оценки надежности и безопасности изделия по результатам неразрушающего контроля].

Недостатком этого способа является невозможность применения данного метода для определения надежности футеровок высокотемпературных агрегатов.

Технический результат предлагаемого изобретения - получение данных о надежности работы футеровок высокотемпературных агрегатов во время их работы и использование этих значений для их эксплуатации.

Это достигается тем, что в способе определения надежности футеровок высокотемпературных агрегатов, включающем измерение физических параметров объекта при котором надежность работы футеровок высокотемпературных агрегатов определяется критериями надежности работы футеровки для зоны растяжения определяемыми, по формуле:

где σpac90% - допустимый предел прочности материала на расширение, равный 90% пределу прочности на расширение этого материала;

рac)i - возникающие температурные напряжения в момент времени i;

(Xpac)i - длина зоны растяжения в момент времени i, в которой возникающие температурные напряжения (σpac)i превышают допустимый предел прочности материала на расширение σpac90%;

τ - время тепловой работы высокотемпературного агрегата.

При этом, в качестве допустимых напряжений приняты температурные напряжения равные 90% предела прочности этого материала (как для растяжения, так и для сжатия).

Надежность работы футеровок высокотемпературных агрегатов зависит от различных факторов, в том числе от значения величины температурных напряжений растяжения, превышающих допустимые, их числа с момента начала работы высокотемпературного агрегата, а также толщины футеровки. Действие остальных факторов - агрессивного действия среды (шлаков и др.), качество и вид применяемых материалов и проводимых работ, уровень вибрации и др. можно принять постоянными для данного агрегата при неизменных условиях работы.

Обозначим σ90% - допустимый предел прочности материала, равный 90% пределу прочности этого материала для растяжения. Данная величина выбрана нами, исходя из того, что величина возникающих напряжений при различных режимах разогрева или охлаждения высокотемпературных агрегатов лежит в пределах 75-80% от нормы, а также из недопущения условия равенства возникающих напряжений и предела прочности (момент начала разрушения).

Работа способа заключается в следующем.

Любым известным способом находят распределение температур по сечению футеровки во время работы высокотемпературного агрегата (например, Инновационный патент №30372 Республика Казахстан, МПК G01K 13/00 опубл. 15.09.2015, бюл. №9.). Далее находят возникающие напряжения в зоне растяжения ар и сжатия ос по формуле:

где α - коэффициент теплового расширения, (1/°С);

Тср - средняя температура огнеупорного слоя, °С;

Ti - температура точки, в которой производится расчет температурного напряжения, °C;

Е - модуль упругости материала, МПа

ν - коэффициент Пуассона.

Затем находят критерии для оценки надежности работы футеровки для зоны растяжения. Этот критерий находят по формуле:

где σpac90% - допустимый предел прочности материала на расширение, равный 90% предела прочности на расширение этого материала;

pac)i - возникающие температурные напряжения в момент времени i;

(Xpac)i - длина зоны растяжения в момент времени i, в которой возникающие температурные напряжения (σpac)i превышают допустимый предел прочности материала на расширение σpac90%;

τ - время тепловой работы высокотемпературного агрегата.

То есть критерий является суммарным показателем для всех моментов времени тепловой работы высокотемпературного агрегата (от i=1 до τ), при которых температурные напряжения превышают предел прочности.

На основании данных по температурным состояниям футеровки за предыдущее время работы производится подсчет критериев для оценки надежности работы футеровки для растяжения. С учетом статистики по выводу высокотемпературных агрегатов в ремонт по неудовлетворительному состоянию футеровки производится определение минимально допустимых критериев для оценки надежности работы футеровки, при достижении которых необходимо выводить высокотемпературный агрегат в ремонт при дальнейшей эксплуатации.

Технико-экономическая эффективность внедрения предлагаемого технического решения позволит получение данных о надежности работы футеровок высокотемпературных агрегатов во время их работы и использование этих величин для их эксплуатации.

Похожие патенты RU2731478C2

название год авторы номер документа
Способ определения остаточного ресурса тепловых ограждений высокотемпературных агрегатов 2017
  • Приходько Евгений Валентинович
  • Никифоров Александр Степанович
  • Никонов Георгий Николаевич
  • Кучер Евгений Олегович
  • Кинжибекова Акмарал Кабиденовна
  • Карманов Амангельды Ерболович
  • Кажибаева Адилет Турсынбаевна
  • Зыков Вячеслав Викторович
RU2724135C2
СПОСОБ ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ТЕПЛОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ С УЧЁТОМ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 2021
  • Парамонов Александр Михайлович
  • Никифоров Александр Степанович
  • Приходько Евгений Валентинович
  • Карманов Амангельды Ерболович
RU2773869C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ФУТЕРОВКИ ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АГРЕГАТА 2023
  • Парамонов Александр Михайлович
  • Арипова Назгуль Михайловна
  • Приходько Евгений Валентинович
  • Никифоров Александр Степанович
  • Кинжибекова Акмарал Кабиденовна
  • Карманов Амангельды Ерболович
RU2821845C1
ШИХТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРУНДОВЫХ ОГНЕУПОРОВ И СПОСОБ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2004
  • Иваницкий Михаил Антонович
  • Лукин Евгений Степанович
  • Дуросов Сергей Михайлович
  • Морозов Борис Александрович
  • Преображенский Валерий Сергеевич
  • Петров Николай Аркадьевич
  • Федосеев Алексей Николаевич
  • Ткаченко Александр Трофимович
RU2280016C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РОТОРА ЛОПАТОЧНОЙ МАШИНЫ 1991
  • Гололобов О.А.
  • Яханов Е.А.
RU2047464C1
ШИХТА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАСС И ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СТРУКТУРНО-СТАБИЛЬНЫХ ФУТЕРОВОК 1997
  • Фролов О.И.
  • Коптелов В.Н.
  • Войникова Л.А.
  • Ярушина Т.В.
  • Сиромаха Л.Ю.
  • Бибаев В.М.
RU2116275C1
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ФУРМЕННОЙ ИЛИ ОПАСНОЙ ЗОНЫ ПИРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО АГРЕГАТА 2007
  • Салихов Зуфар Гарифуллович
  • Будадин Олег Николаевич
  • Щетинин Анатолий Петрович
  • Ишметьев Евгений Николаевич
RU2366936C2
СПОСОБ ОЦЕНКИ МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ НАГРУЖЕННЫХ И АРМИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ 2013
  • Реутов Анатолий Ильич
  • Реутов Юрий Ильич
  • Бочкарева Светлана Алексеевна
  • Люкшин Борис Александрович
  • Реутов Юрий Анатольевич
RU2570222C2
Способ выводки тепловых агрегатов с футеровкой из блоков динасового бетона 1973
  • Шахов Игорь Иванович
  • Петров-Денисов Валерий Геннадьевич
  • Матвеев Юрий Васильевич
  • Пичков Александр Михайлович
  • Миков Николай Алексеевич
  • Цибин Игорь Павлович
  • Пургин Аркадий Кириллович
SU465392A1
Способ непрерывной сушки и первого нагрева футеровки тепловых агрегатов из огнеупорного бетона 1977
  • Цибин Игорь Павлович
  • Фрейденберг Анатолий Самуилович
  • Тайгильдина Эльвира Петровна
  • Сорокин Игорь Николаевич
  • Рейхардт Леонид Валерьевич
  • Селянин Петр Андриянович
  • Потапов Александр Иванович
  • Неволин Владимир Николаевич
SU701978A1

Реферат патента 2020 года Способ определения надёжности футеровок высокотемпературных агрегатов

Изобретение относится к теплоэнергетике, а в частности к определению надежности работы футеровок высокотемпературных агрегатов (промышленных печей и ковшей, энергетических котлов и др.). Заявлен способ определения надежности футеровок высокотемпературных агрегатов, включает измерение физических параметров объекта, при котором надежность работы футеровок высокотемпературных агрегатов определяется критерием надежности работы футеровки для зоны растяжения , определяемым по формуле:

где σpac90% - допустимый предел прочности материала на расширение, равный 90% пределу прочности на расширение этого материала;

рac)i - возникающие температурные напряжения в момент времени i;

(Xpac)i - длина зоны растяжения в момент времени i, в которой возникающие температурные напряжения (σpaс)i превышают допустимый предел прочности материала на расширение σpac90%;

τ - время тепловой работы высокотемпературного агрегата. Технический результат предлагаемого изобретения - получение данных о надежности работы футеровок высокотемпературных агрегатов во время их работы и использование этих значений для их эксплуатации.

Формула изобретения RU 2 731 478 C2

Способ определения надежности футеровок высокотемпературных агрегатов, включающий измерения физических параметров объекта и расчета значений показателей надежности, отличающийся тем, что надежность работы футеровок высокотемпературных агрегатов определяется критерием надежности работы футеровки для зоны растяжения, определяемым по формуле:

где σpac90% - допустимый предел прочности материала на растяжение, равный 90% пределу прочности на растяжение этого материала;

pac)i - возникающие температурные напряжения в момент времени i;

(Xpac)i - длина зоны растяжения в момент времени i, в которой возникающие температурные напряжения (σpac)i превышают допустимый предел прочности материала на растяжение σрас90%;

τ - время тепловой работы высокотемпературного агрегата.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2731478C2

СПОСОБ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 2004
  • Махутов Н.А.
  • Тутнов А.А.
  • Гетман А.Ф.
  • Ловчев В.Н.
  • Гуцев Д.Ф.
  • Кураков Ю.А.
  • Драгунов Ю.Г.
  • Зубченко А.С.
  • Григорьев М.В.
  • Калиберда И.В.
  • Нигматулин Б.И.
  • Карзов Г.П.
  • Васильев В.Г.
  • Просвирин А.В.
  • Конев Ю.Н.
  • Тутнов А.А.
  • Гетман Ю.В.
  • Васильченко Г.С.
RU2265237C1
Устройство для распыливания и подачи нефти в топки 1932
  • Бирюков Г.А.
  • Плеханов В.Г.
SU30372A1
Контрольное приспособление к замку с выдвижной дужкой 1930
  • Овчинников К.И.
SU26932A1
Способ оценки остаточного ресурса полой металлической детали, работавшей в условиях ползучести при высоких температуре и давлении рабочей среды 2016
  • Гладштейн Владимир Исаакович
RU2627286C1
Способ определения термомеханических характеристик материалов с памятью формы 2016
  • Леонов Валерий Петрович
  • Фокичев Александр Иванович
  • Сазнов Роман Евгеньевич
  • Чернов Дмитрий Борисович
  • Минаев Дмитрий Сергеевич
  • Янакаев Ярослав Сергеевич
RU2619046C1
US 6200022 B1, 13.03.2001.

RU 2 731 478 C2

Авторы

Приходько Евгений Валентинович

Никифоров Александр Степанович

Никонов Георгий Николаевич

Кучер Евгений Олегович

Кинжибекова Акмарал Кабиденовна

Кажибаева Адилет Турсынбаевна

Зыков Вячеслав Викторович

Даты

2020-09-03Публикация

2017-07-05Подача