海上设施测厚指南-固定导管架式平台
- 格式:pdf
- 大小:539.12 KB
- 文档页数:44
指导性文件GUIDANCE NOTESGD 24-2019中国船级社在役导管架平台结构检验指南20202020年1月1日生效北京目录第1章通则 (1)第1节目的 (1)第2节适用范围和依据 (1)第3节定义和缩写 (1)第4节检验和证书 (1)第5节申请及责任 (2)第2章在役导管架平台结构检验方法 (3)第1节水面上结构检测方法 (3)第2节水下结构检测方法 (3)第3节其它结构检测方法 (6)第3章实施结构检验 (7)第1节一般要求 (7)第2节结构检验程序、范围和要求 (7)第3节结构检验前准备 (10)第4节现场结构检验实施 (11)第5节检测结论审批、损伤识别及报告 (11)第6节缺陷处理 (12)第4章平台结构评估 (13)第1节一般规定 (13)第2节图纸和资料 (13)第3节评估流程 (14)第4节设计水平分析 (15)第5节极限强度分析 (16)第6节疲劳强度评估 (18)第7节采取缓解措施 (19)附录1 平台缺陷处理 (20)1.1 概述 (20)1.2 平台结构加强、改造及修理方案审批和检验 (20)1.3 防腐缺陷处理 (32)1.4 海生物清理 (32)1.5 冲刷处理 (32)1.6 平台维修后检查和维护 (32)第1章通则第1节目的1.1.1 本指南是中国船级社(以下称本社)为在役导管架平台结构检验提供技术服务的指导性文件。
1.1.2 本指南的目的是指导本社验船师对在役导管架平台实施结构检验、评估,同时列出常见缺陷处理方法供使用者参考。
1.1.3 本社作为主管机关认可的发证检验机构,检验时还应满足主管机关的相关要求。
1.1.4 在役导管架平台全生命周期结构完整性管理也可参照本指南相关规定。
第2节适用范围和依据1.2.1 适用范围本指南适用于由本社检验发证的在中华人民共和国海域内的在役导管架平台的结构检验。
本指南为结构检验指导性文件,同时适用于结构有密切关系的其他检验,如防腐、海生物、海床状况检验等。
海上平台及管道安装工程HSE作业操作指南1.1 海上施工前准备•从事海上安装的作业人员,应具有海上安装作业所需的技术等级证书和海上“四小证”培训证书;•熟悉和遵守政府法律、法规以及与承包工程有关的实际惯例,申请并取得船舶进出、铺管现场的通行批准; •备齐无线电通讯系统;•灯光、号型和声频信号器;•所有的船只都应按有关规定装备相应的灯光、号型和声频信号器。
其中主要有:一般部位、船艏和船艉灯;拖航信号、“无指挥”灯、锚灯、雾信号。
1.2 海上平台施工5.2.1平台结构用钢材采用船体结构用钢•平台结构用钢材除设计另有规定外,均应采用符合《钢质海船入级与建造规范》规定的船体结构用钢材;•平台结构用钢材厚度大于50mm时,如采用一般强度船体结构钢材,其力学性能应不低于相关的规定;•用于制造平台结构中特殊构件以及管结点等所采用的钢材,均应进行纵向和横向的夏比V型缺口冲击试验,试验结果应符合《钢质海船入级与建造规范》相关要求; •对用于水下部分结点管段的E、W32或E36级船体结构的钢,当最小设计温度等于或小于0°C时,还应进行落锤试验和纵横向试验的V型缺口冲击试验,落锤试验无延性转变温度V型缺口冲击试验的温度应符合相关规定。
Z向钢板平台结构用Z向钢板应符合《钢质海船入级与建造规范》,同时含硫量应符合相应的规范。
其它要求•对管结点所采用的钢材,如果没有使用资料证明其抗断裂性能时,应进行COD试验,试验范围和条件应经船级社同意;•对板后超过15mm用于制造特殊构件的钢管、圆管或方筒(如腿柱、导管、支撑等)的钢板,应逐张进行超声波探伤检查,探伤范围应为钢板的四周边100mm宽度的区域; •如果主要构件未能采用Z向钢板而选用船体结构用钢时,应逐张进行超声波探伤,探伤范围应为钢板的四周边100mm宽度的区域以及焊接板材焊缝区域;•应严格按照设计要求选择建造材质。
5.2.2 焊接•平台建造焊接设备应参数稳定,调节灵敏,且能保证焊接工艺、焊接质量和安全可靠的要求;•为保证焊接质量,参加平台焊接施工的焊工应持有船级社认可的《焊工合格证书》,并从事与证书相应的焊接工作;•建造平台的焊接材料除另有规定外,应符合《钢质海船入级与建造规范》的有关规定;•焊接材料应根据钢结构件的部位和材质选用;•焊接材料应密封包装并贮藏于相对湿度不大于45%,温度不低于15℃的干燥处;•平台建造前,应根据平台结构制定焊接工艺规程,并根据相关要求进行工艺焊接认可试验;•钢结构焊接。
10 焊接10.1 概述10.1.1 规范应当按照美国焊接协会结构焊接规范AWS D1.1-88的如下适用章节进行焊接和焊接工艺评定:1.第一章到第六章适用于任何焊接钢结构建造;2.第八章适用于一般的钢板和钢结构型钢的结构焊接,例如甲板部分;3.第十章适用于管状结构。
10.1.2 焊接程序所有的焊接工作都应有书面的焊接程序,即使预先已经经过评定。
焊接参数应在焊接程序中予以规定,并在焊接作业中予以遵守。
10.1.2 焊接程序限制条件10.1.3.a除封底焊外,对于屈服强度大于等于276MPa(40ksi)的钢材的焊接,或焊缝厚度超过12.7mm(1/2in)的焊缝都应采用低氢焊接工艺(低于15mL/100g)。
10.1.3.b采用外部气体保护电弧焊的所有焊接都应采取防风措施。
10.1.3.c采用熔化极气体保护焊(GMAW)的焊接程序,在施焊之前都应按照AWS D1.1-88, section 5的规定加以试验证明,以获得所希望的焊接性能和质量。
一般地说,短路过渡型式的GMAW应限于次要或不重要结构的焊接以及通过试验评定过的焊接程序的封底焊。
10.1.3.d 不管采用什么焊接工艺,当盖面焊缝施焊的热量小于25kJ/in时,盖面焊缝不应采用下向施焊,除非对用热影响区的硬度加以评定。
对于焊接程序范围内的最大厚度和最大的钢材碳当量,应取宏观断面以做硬度试验,且盖面焊缝的预热温度不高于焊接程序中指定的最小预热温度,在试样的任意点,热影响区的最大硬度不应超过325HV10。
10.1.4 焊工和焊接操作者应按指定类型的焊接工作对焊工进行考核,并颁发资格证书。
资格证书中应说明焊接材料、焊接工艺、焊条种类、焊接位置和资格限制。
10.2 资格10.2.1 概述焊接程序、焊工和焊接操作者应按AWS D1.1-88规定和本节进一步的要求进行资格考核。
10.2.2 冲击要求当焊接程序需要用试验进行评定时(即当焊接程序未曾评定时,也没有类似情况的冲击特性资料,或者要使用原先评定过的基本焊接参数范围以外的焊接消耗材料时),评定内容应包括焊缝中焊接金属的摆锤式V形缺口冲击试验。
海上固定平台安全规则(DOC 110页)第一章总则1.1 宗旨为了减少或避免平台在建造、安装、调试、投产和生产作业、检修、改造直至废弃的全过程中,可能出现的下列损失:人员伤亡,环境污染,设施破坏和财产损失。
根据《海上石油天然气生产设施检验规定》(下称《油(气)生产设施检验规定》)和《海洋石油作业安全管理规定》,特制定本《规则》。
1.2 适用范围1.2.1本《规则》适用于在中华人民共和国的内海、领海、大陆架以及其它属于中华人民共和国海洋资源管辖海域内,建设和使用的海上固定平台(包括常规导管架平台、简易平台和无人驻守平台等)。
1.2.2 平台在设计、建造、安装、检验、试运等各个阶段及生产作业过程中,平台作业者、设计单位、建造单位、油(气)生产设施发证检验机构(下称发证检验机构)和检验机构都应执行本《规则》的有关规定。
1.2.3 张力腿式、牵索塔式、混凝土重力式等其它类型固定平台其上部生产设施的设计、建造、安装和试运转及生产作业应符合本《规则》的有关规定。
1.2.4 “浮式生产储油装置”的安全规则另行颁布。
在其正式颁布执行之前,浮式生产系统、浮式储油装置和其它移动式生产平台其上部设施可参照本《规则》执行。
1.2.5 平台废弃与拆除的有关规定另行颁布。
1.2.6本《规则》颁布前已投入使用的平台其技术条件应符合原来采用的规范、标准的要求;但其改装、改建部分和平台作业中的检验应执行本《规则》的有关规定。
若由于一些合理的原因,在上述工作中不能满足本《规则》的要求时,平台作业者必须事先向中国海洋石油作业安全办公室(下称安全办公室)提出不满足要求的神情,待批准后方可进行工作。
1.2.7本《规则》为平台安全的主要规定;本《规则》未作规定的内容可根据所用规范、标准中的有关规定执行。
本《规则》允许作业者依据平台实际条件,依据先进的系统安全理论、方法和最新的技术,遵循国外先进的海上设施安全条例和安全分析规范,采用不同于本《规则》的对策,应首先进行科学的和系统的安全分析,用分析和数据证明所采用对策的可靠性,证明该对策所承担的风险及其风险值符合最低合理可行的原则;作业者还必须向中国海洋石油作业安全办公室(下称安全办公室)提出正式的书面专题申请,并附安全分析文件,待安全办公室批准后方可实施。
随着人类对油气资源开发利用的深化,油气勘探开发从陆地转入海洋。
因此,钻井工程作业也必须在浩瀚的海洋中进行。
在海上进行油气钻井施工时,几百吨重的钻机要有足够的支撑和放置的空间,同时还要有钻井人员生活居住的地方,海上石油钻井平台就担负起了这一重任。
由于海上气候的多变、海上风浪和海底暗流的破坏,海上钻井装置的稳定性和安全性更显重要。
目前的海上石油钻井平台可分为固定式和移动式两种。
固定式钻井平台大都建在浅水中,它是借助导管架固定在海底而高出海面不再移动的装置,平台上面铺设甲板用于放置钻井设备。
支撑固定平台的桩腿是直接打入海底的,所以,钻井平台的稳定性好,但因平台不能移动,故钻井的成本较高。
为解决平台的移动性和深海钻井问题,又出现了多种移动式钻井平台,主要包括:坐底式钻井平台、自升式钻井平台、钻井浮船和半潜式钻井平台。
坐底式钻井平台又称沉浮式或沉底式钻井平台,其上部和固定式钻井平台类似,其下部则是由若干个浮筒或浮箱组成的桁架结构,充水后,使钻井平台下沉坐于海底并处于工作状态,排水后,使钻井平台上浮可进行拖航和移位。
坐底式钻井平台多用于水浅、浪小、海底较平坦的海区。
自升式钻井平台是有多个(一般为3~4个)桩腿插入海底,并可自行升降的移动式钻井平台。
自升式钻井平台基本由两部分组成,一部分是可以安放钻井设备、器材和生活区的平台,另一部分是可升降并可插入海底的桩腿。
我国自行制造的自升式钻井平台“渤海一号”平台的四根桩腿是由圆形的钢管做成的,桩腿的高度有七十多米,升降装置是插销式液压控制机构。
该型钻井平台造价较低、运移性好、对海底地形的适应性强,因而,我国海上钻井多使用自升式钻井平台。
钻井平台桩腿的高度总是有限的,为解决在深海区的钻井问题,又出现了漂浮在海面上的钻井船。
钻井船的排水量从几千吨到几万吨不等,它既有普通船舶的船型和自航能力,又可漂浮在海面上进行石油钻井。
由于钻井船经常处于漂浮状态,当遇到海上的风、浪、潮时,必然会发生倾斜、摇摆、平移和升降现象,因此钻井船的稳定性是一个非常关键的问题。
中国船级社海上风电场设施检验指南2017生效日期:2017 年6 月1 日北京指导性文件GUIDANCENOTES GD10‐2017目录第 1 章通则 (1)第 1 节目的 (1)第 2 节适用范围和依据 (1)第 3 节定义和缩写 (1)第 4 节检验和证书 (2)第 5 节申请及责任 (5)第2 章海上风力发电机组 (7)第 1 节一般规定 (7)第 2 节风轮叶片 (7)第 3 节齿轮箱 (8)第 4 节发电机 (9)第 5 节变流器 (10)第 6 节变压器 (10)第7 节GIS (11)第8 节整机 (12)第9 节定期检验 (13)第3 章海上风力发电机组下部支撑结构及测风塔 (15)第 1 节结构 (15)第 2 节消防设备 (20)第 3 节逃生和救生设备 (20)第 4 节助航标志与信号设备 (20)第4 章海上升压站平台 (22)第 1 节结构 (22)第 2 节消防设备 (22)第 3 节电气和仪表设备 (25)第 4 节机械设备 (26)第 5 节逃生和救生设备 (28)第 6 节无线电通信设备 (29)第7 节助航标志与信号设备 (29)第8 节防污染 (30)第9 节起重设备 (30)第10 节直升机甲板设施 (32)第1章通则第1 节目的1.1.1 本指南是中国船级社(以下称本社)为海上风电场设施检验提供技术服务的指导性文件。
1.1.2 本指南的目的是指导本社检验人员对海上风电场设施进行检验,同时也为相关方提供参考。
第2 节适用范围和依据1.2.1 适用范围:本指南适用于由本社检验发证的中华人民共和国沿海水域的海上风电设施。
1.2.2 本指南规定的海上风电场设施是指海上风电场开发中涉及到的各种设施,包括海上风力风电机组及其支撑结构、升压站及测风塔等。
1.2.3 本指南不适用于浮式海上风电机组及浮式海上升压站。
1.2.4 法规、标准及指南(1)国务院第109 号《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》(1993)(2)国标《海上风力发电场设计规范》(2017)(3)中国船级社《海上风力发电机组规范》(2009 )(4)海事局《海上拖航法定检验技术规则》(1999 )(5)中国船级社《海上拖航指南》(2011)(6)中国船级社《在役导管架平台结构检验指南》(2014)(7)中国船级社《海上生产设施救生设备、无线电通信设备、航行信号设备法定检验指南》(2014)(8)中国船级社《海上生产设施防污染法定检验指南》(2014)第3 节定义和缩写1.3.1沿海水域:是指中华人民共和国沿海的港口、内水和领海以及国家管辖的一切其他海域。
海洋平台简介1: 海洋平台的类型:(1)移动式平台:坐底式平台自升式平台钻井船半潜式平台张海洋平台:力腿式平台牵索塔式平台(2)固定式平台:导管架式平台重力式平台固定平台又可以分为桩式海上固定平台、重力式海上固定平台、自升式海上固定平台导管架型平台:在软土地基上应用较多的一种桩基平台。
由上部结构(即平台甲板)和基础结构组成。
上部结构一般由上下层平台甲板和层间桁架或立柱构成。
甲板上布置成套钻采装置及辅助工具、动力装置、泥浆循环净化设备、人员的工作、生活设施和直升飞机升降台等。
平台甲板的尺寸由使用工艺确定。
基础结构(即下部结构)包括导管架和桩。
桩支承全部荷载并固定平台位置。
桩数、长度和桩径由海底地质条件及荷载决定。
导管架立柱的直径取决于桩径,其水平支撑的层数根据立柱长细比的要求而定。
在冰块飘流的海区,应尽量在水线区域(潮差段)减少或不设支撑,以免冰块堆积。
对深海平台,还需进行结构动力分析。
结构应有足够的刚度以防止严重振动,保证安全操作。
并应考虑防腐蚀及防海生物附着等问题。
导管架焊接管结点的设计是一个重要问题,有些平台的失事,常由于管结点的破坏而引起。
管结点是一个空间结点,应力分布复杂;近年应用谱分析技术分析管结点的应力,取得较好的结果。
混凝土重力式平台的底部通常是一个巨大的混凝土基础(沉箱),用三个或四个空心的混凝土立柱支撑着甲板结构,在平台底部的巨大基础中被分隔为许多圆筒型的贮油舱和压载舱,这种平台的重量可达数十万吨,正是依靠自身的巨大重量,平台直接置于海底。
现在已有大约20座混凝土重力式平台用于北海钻井船是浮船式钻井平台,它通常是在机动船或驳船上布置钻井设备。
平台是靠锚泊或动力定位系统定位。
按其推进能力,分为自航式、非自航式;按船型分,有端部钻井、舷侧钻井、船中钻井和双体船钻井;按定位分,有一般锚泊式、中央转盘锚泊式和动力定位式。
浮船式钻井装置船身浮于海面,易受波浪影口向,但是它可以用现有的船只进行改装,因而能以最快的速度投入使用。
65m水深导管架平台结构优化设计刘玉亮;乐京霞【摘要】The jacket structure of a wellhead platform located at the South China sea with water depth of 65 m under the specified marine environment is designed according to the API RP 2A-WSD specification.The safety of the structure is also checked.The pipe diameter and wall thickness of the jacket structure are optimized by using the first-order optimization method, taking the structure weight as the objective function, and taking the requirements in API specification as constraint conditions.%考虑具体的海洋环境条件,依据API RP 2A-WSD规范,初步设计地处南海的65 m水深井口平台的导管架结构,对导管架结构进行安全校核。
确定导管架的结构形式和尺寸,以结构重量为目标函数,API规范要求为约束条件,管径和壁厚为设计变量,采用一阶寻优法对导管架结构进行尺寸优化。
【期刊名称】《船海工程》【年(卷),期】2015(000)002【总页数】6页(P136-140,145)【关键词】导管架平台;API;波浪载荷;优化设计【作者】刘玉亮;乐京霞【作者单位】武汉理工大学交通学院,武汉430063;武汉理工大学交通学院,武汉430063【正文语种】中文【中图分类】U674.38导管架海洋平台是我国在近海开发海洋资源的重要结构物,导管架平台的工作环境复杂,除承受自身重量和上部设备重量之外,还受到风、浪、流等多种环境载荷,以及各种工况组合的影响[1-2]。
海上设施测厚指南—固定导管架式平台部分天津分社海工处2006年7月28日丁果林第三章规范对测厚的要求3.4 固定导管架式平台综合下列规范、规则:《海上固定平台入级与建造规范1992》中国船级社《海上固定设施安全技术规则1997》中华人民共和国船舶检验局《海上平台安全规则1984》中华人民共和国船舶检验局《浅海固定平台建造与检验规范2004》中国船级社《海上固定平台安全规则》国家经贸委固定导管架式平台的测厚要求归纳如下:固定平台每五年进行一次定期检验,每一年进行一次年度检验。
年度检验时没有特别指定测厚范围,只有在年检外观检查结构发现有可疑区域时,才进行测厚工作。
而在定期检验时,要求同时进行水下检验,应对严重腐蚀的杆件、高应力杆件以及有代表性的杆件进行测厚,而水上结构,如发现有腐蚀也应进行有代表性的测厚。
上述规范对固定导管架式平台的与测厚有关的详细要求请参见附录一。
第四章测厚位置的选择4.4 固定导管架式平台固定导管架式平台按模块结构可划分为上部组块结构和下部导管架结构两部分,另外按照水上水下所在区域又可分为大气区(水上部分)、飞溅区、全浸区三部分。
大气区结构的测厚,施工条件要求低,对测厚人员、测厚设备的要求也低,测厚工作安排也很容易。
但飞溅区和全浸区的测厚则较为困难,测厚公司要求具有水下作业的相关资质,测厚人员要求具有潜水员证书并取得水下测厚作业的证书,并且得配有水下作业所用的呼吸器、潜水服、减压舱、水下测厚仪、水下录像仪等等相关设备,施工当天的天气情况、海水能见度等要求高,测厚之前必须先清除海生物,等等。
所以在这里,分别对大气区、飞溅区、全浸区的各自测厚位置选择进行阐述。
一、大气区测厚范围为:所有甲板板(包括直升飞机甲板);上部组块立柱、主斜支撑梁以及支撑管、主要甲板横梁以及纵桁、钻修井机底座的轨道梁等;吊机底座筒、救生艇艇架以及下面的主要支撑结构、直升飞机平台下主要支撑管、火炬臂、平台群连接栈桥的主要结构件等;导管架结构的大气区部分;可疑区域;其它高应力集中区域;以前检测发现有问题的区载;曾经修理改造过的重要区域。
上述检测范围的比例应根据每一次检测工作平台的实际情况区别对待。
投产10年以内(包括10年)的平台可对上述各种类型结构分别抽查30%~60%,10年~15年的平台可抽查50%~80%,15年~20年的平台可抽查70%~100%,20年以上的平台应100%测厚。
检测工作开始前,外观检查这些结构,状况很好时,可以适当取较小比例,但如果外观检查情况很差时,则应适当放大检测比例。
对于板材,选取的每块板至少测2点;对于强力型材,每根至少选取2个典型剖面测量,每个剖面腹板、面板至少分布一个测点,对于较长的强力型材,可选择3个(上、中、下)或更多典型剖面。
对于导管架管材,每段管子(二焊缝间)可选择3个剖面(上、中、下),每一剖面根据直径的大小至少测4点(按照0, 90, 180, 270测4个点),如果直径很大,则每个剖面可分布6点或8点。
当外观检查状况较差时,则应适当增加测点,并且,测厚时应尽量选择腐蚀较为严重的区域来选取测点。
二、飞溅区测厚范围为:飞溅区的导管架主腿;海底管道立管;隔水套管、电缆护管、潜水泵护管、管卡等;登船平台和防碰件等;可疑区域;以前检测发现有问题的区载;曾经修理改造过的重要区域。
上述检测范围在进行任何一次水下检测时均应100%进行。
飞溅区腐蚀一般较其他区域严重,测点可比其他区域密集。
如桩腿结构每米测量一剖面,每一剖面根据桩腿直径的大小、外观检查状况测量4点~8点(按照0,45,90,135,180,225,270,315度测8个点);其它结构2米(或合适距离)测量一剖面,每一剖面根据直径的大小测量4点~6点(按照0,60,120,180,240,300度测6个点)。
三、全浸区测厚范围为:水下导管架的主腿、水平支撑管、斜支撑管等;海底管道立管;隔水套管、电缆护管、潜水泵护管、管卡等;可疑区域;其它高应力集中区域;以前检测发现有问题的区载;曾经修理改造过的重要区域。
如果导管架规模较大,如8腿柱导管架、12腿柱导管架、深水导管架,则一次水下测厚工程一般不会将所有的水下导管架管段(二焊缝之间的管子为一管段)都覆盖到。
导管架的管段可分为主腿柱管段、各水平层的水平支撑管段、各立面的斜支撑管段等几种类型,根据平台投产年限的不同,这几种类型结构的各自的测厚抽查比例可参照下表4.4-1进行。
表4.4-1 投产年数≤10 10<投产年数≤15 15<投产年数≤20 投产年数>20主腿柱管段40%~70%60%~90%80%~100%100%各水平层的水平30%~60%50%~80%70%~100%100%支撑管段各立面的斜支撑30%~60%50%~80%70%~100%100%管段测厚点应尽量在腿柱、各水平层、各立面上均匀分散分布。
水下外观检查状况较差时,则应适当放大检测比例。
最好预先制定出一个导管架生命周期内的水下检测测点安排方案,力争每一次的测点安排各不相同、互不重复,同时又满足上面的抽查比例要求和尽量均匀分散分布的要求。
当然,如果上一次测厚的某个测点发现腐蚀较为严重,下一次测厚必须对此点进行复测。
主腿柱的每段管段(二焊缝间)测量3个剖面(上、中、下),每一剖面根据桩腿直径的大小测量4点~8点,其它支撑管管段可按每段(二焊缝间)测量2个剖面,每一剖面根据直径的大小测量4点~6点。
当外观检查状况较差时,则应适当增加测点,并且,测厚时应尽量选择腐蚀较为严重的区域来选取测点。
第五章腐蚀程度的确定5.4 固定导管架式平台海上固定导管架式平台的腐蚀种类有以下几种:(1)飞溅区腐蚀导管架飞溅区是在潮汐和波浪作用下干湿交替的区域,其范围为设计高潮位以上波高的2/3至设计低潮位以下波高的1/3。
该区域腐蚀很严重。
有统计记载年腐蚀量多达1mm。
(2)海水全浸区腐蚀全浸区指飞溅区以下至海底的区域,这一区域是防腐面积最大的区域,在这区域有以下几种主要腐蚀情况:①疲劳腐蚀这是疲劳与腐蚀共同作用的一种腐蚀,由于疲劳作用造成材料晶体变化,使腐蚀加速。
测验已证明,由于腐蚀作用,疲劳强度能减少40%。
②热影响区腐蚀该种腐蚀是导管架结构中较严重的腐蚀之一。
由于有时焊缝和母材有不同的电位,可能发生快速腐蚀。
③结点等遮蔽区腐蚀导管架结点,桩导管等部分封闭的处所,几何特征比较复杂的区域,均对阴极保护电流有一定的屏蔽作用,使其对腐蚀的抗力削弱。
④点腐蚀由于阴极保护的不连续或材料的晶体组织不连续造成对腐蚀的抗力不同。
点蚀一般为小面积分布的。
⑤内、外腐蚀结构一旦灌水,将产生内、外双倍的腐蚀。
⑥泥线附近的腐蚀导管架桩腿和桩的泥线上、下一段的阴极保护是由海底以上牺牲阳极来提供的。
由于其接受氧气的条件不同,保护电流密度要求也不同,局部腐蚀可比海水中高出3~5倍。
(3)大气区腐蚀大气区结构的腐蚀与常规船舶船体结构的腐蚀类似。
固定导管架式平台结构腐蚀检验的重点是飞溅区和全浸区的腐蚀。
结构腐蚀,在外观上主要表现为均匀腐蚀和点腐蚀两种类型。
均匀腐蚀(General Corrosion):呈现出无保护、松散的锈皮,均匀地产生于没有涂层保护的钢结构表面,锈皮连续脱落,暴露的金属又遭到腐蚀,一般在发生了严重的厚度损失后,其损失才能由外观看出。
点腐蚀(Pitting Corrosion):是主要指在水平表面和经常有流水的结构处,特别在液舱的底部产生的局部、分散的腐蚀,对于有涂层的区域,会产生很深的小直径的坑点,并会导致穿孔;对于液舱内没有涂层区域的坑点,形成浅的但范围很广的结痂状斑点(直径约300mm),呈现类似于均匀腐蚀的状态。
显著腐蚀(Substantial Corrosion):系指在评估腐蚀形式时,其腐蚀的耗蚀量超过许用限值的75%,但尚处于可接受范围之内。
普遍腐蚀(Extensive Corrosion):系指产生的硬质或疏松锈皮、点腐蚀面积在70%及以上,同时有明显的厚度减少的腐蚀程度。
过度腐蚀(Excessive Corrosion):系指超过允许腐蚀极限的腐蚀程度。
对于均匀腐蚀情况,选取合适的测点,用测厚仪直接进行检测,记录测量数据,并计算其腐蚀量和腐蚀率,如下面所示。
腐蚀量=原始厚度—测量值腐蚀率=腐蚀量/原始厚度如果发现有严重腐蚀区域,则应在此区域内以及周围增加测点,编写检测报告时,应在检测定位图或缺陷定位图上详细画出此严重腐蚀区域的位置、大小等信息,或附录其数码照片。
用到的测厚报告格式为《结构测厚报告 Form T110》(请参照第八章测厚报告的编写要求)。
对于点腐蚀(有是也叫麻点腐蚀),应测量点腐蚀覆盖的面积、分布密度,最大深度等信息,尽可能地用测厚仪测量较大或较深的典型点蚀坑的厚度,并计算其腐蚀量和腐蚀率。
编写检测报告时,应在检测定位图或缺陷定位图上详细画出点腐蚀区域的位置、大小、点蚀分布情况、最大坑深等信息,或附录其数码照片。
用到的测厚报告格式为《结构测厚报告 Form T110》、《结构腐蚀及电位测量报告 Form T106》(请参照第八章测厚报告的编写要求)。
下面的图5.4-1、图5.4-2给出了点腐蚀分布密度的定义,在实际工作中可对照这些图来估出结构点腐蚀的分布密度。
图5.4-1图5.4-2第六章可疑区域的定义和测厚要求6.4 固定导管架式平台可疑区域(Suspect Area):系指有显著腐蚀和/或验船师认为易于快速耗蚀的区域。
显著腐蚀(Substantial Corrosion):系指在评估腐蚀形式时,其腐蚀的耗蚀量超过许用限值的75%,但尚处于可接受范围之内。
当在测厚过程中发现有显著腐蚀时,应对显著腐蚀区域进行扩大范围的测厚。
下面分别给出大气区、飞溅区、全浸区的显著腐蚀区域扩大测厚的一个参考方案,在实际现场检测过程当中,依据显著腐蚀区域的腐蚀程度,灵活决定其扩大测厚范围的大小、比例。
对显著腐蚀区域的测厚范围及结果应在测厚报告中给予详细记录。
一、大气区与显著腐蚀区域的同类型构件的检测比例,按原计划检测比例的2倍左右进行扩大。
对于板材,选取的每块板测厚点可增至5点或更多;对于强力型材,每根再增选1~3个典型剖面测量,每个剖面腹板、面板测点各增至2~4点。
对于导管架管材,每段管子(二焊缝间)可再增选2~4个剖面,每一剖面测点可增至6点~8点。
二、飞溅区主腿柱管每米测量2~4剖面,每一剖面测点可增至6点~8点。
三、全浸区发现显著腐蚀区域的同类型管段(如主腿柱管段、各水平层的水平支撑管段、各立面的斜支撑管段)的检测比例,按原计划检测比例的2倍左右进行扩大。
主腿柱的每段管段(二焊缝间)可再增加2~4个典型剖面,每一剖面测点可增至6点~8点。
其它支撑管管段可按每段(二焊缝间)可再增加1~3个典型剖面,每一剖面测点可增至6点~8点。