Sharif Digital Repository / Sharif University of Technology
    • [Zoom In]
    • [Zoom Out]
  • Page 
     of  0
  • [Previous Page]
  • [Next Page]
  • [Fullscreen view]
  • [Close]
 
مدل‌سازی فشار ترکیدگی خطوط لوله دریایی با خوردگی داخلی گسترده در دهانه آزاد
صمدی مال امیری، فرزام Samadi Mal Amiri, Farzam

Cataloging brief

مدل‌سازی فشار ترکیدگی خطوط لوله دریایی با خوردگی داخلی گسترده در دهانه آزاد
پدیدآور اصلی :   صمدی مال امیری، فرزام Samadi Mal Amiri, Farzam
ناشر :   صنعتی شریف
سال انتشار  :   1400
موضوع ها :   فشار انفجار Burst Pressure تحلیل اجزای محدود Finite Element Analysis دهانه آزاد Free...
شماره راهنما :   ‭09-54508

Find in content

sort by

Bookmark

  • چکیده (4)
  • 1-1- مقدمه و بیان مسئله (20)
    • 1-2 - روش‌های شناسایی خوردگی (22)
    • 1-3 - مدیریت یکپارچگی (24)
    • 1-4 - روابط آیین‌نامه‌ها (25)
    • 1-5- روش انجام پژوهش (26)
    • 1-6- ساختار پایان‌نامه (27)
  • 1-1-2- مکانیسم‌های از بین رفتن فلز خط لوله: (30)
    • 2-1-1-1- خوردگی CO2: (30)
    • 2-1-1-2- خوردگی کلی : (31)
    • 2-1-1-3 - خوردگی موضعی: (32)
    • 2-1-1-4-خوردگی حفره‌ای: (32)
    • 2-1-1-5- خوردگی‌های تپه‌ای: (32)
    • 2-1-1-6- خوردگی‌های ناشی از جریان سیال : (34)
    • 2-1-1-7- خوردگی,-. : (35)
    • 2-1-1-8 خوردگی میکروبیولوژیکی (MIC): (35)
    • 2-1-1-9 خوردگی سقف خط لوله (TOLC): (38)
    • 2-1-1-10- خوردگی زیر رسوبات ته‌نشین شده (UDC): (41)
    • 2-1-1-11 خوردگی ترجیحی جوش (PWC): (42)
    • 2-1-1-12- ترک‌خوردگی در محیط نامناسب توسط,-. مرطوب : (43)
    • 2-2-1 مقدمه (48)
    • 2-2-2 آیین‌نامه ASME B31G برای ارزیابی فشار ترکیدگی[14] (48)
    • 2-2-3- آیین‌نامه 0.85dl B31G (50)
    • 2-2-4- آیین‌نامه B31G اصلاح‌شده برای ارزیابی فشار ترکیدگی (51)
    • 2-2-4-1 محاسبه مساحت خوردگی (51)
    • 2-2-4-2- ضریب شکل خوردگی (52)
    • 2-2-4-3- تنش جاری شدن (53)
    • 2-2-5- آیین‌نامه DNV برای ارزیابی فشار ترکیدگی (53)
    • 2-2-6- مقایسه روابط آیین‌نامه DNV و ASME B31G (54)
    • 2-2-7- مقایسه و ارزیابی روابط آیین‌نامه‌ای با نتایج آنالیز المان محدود (55)
    • 2-3-1 محاسبه ماکزیمم طول دهانه مجاز برای خط لوله (60)
    • 2-3-2- برآورد MAFSL با استفاده از روش تحلیل استاتیک (61)
    • 2-3-3 - آنالیز ابعادی و اصل تشابه در مدل‌سازی (65)
    • 2-3-4- معرفی پارامتر‌های بدون بعد مهم در مکانیک سیالات (67)
    • 2-3-5- قوانین تشابه در مدل‌سازی (67)
    • 2-3-6- انواع قوانین تشابه (68)
    • 2-3-7- تشابه دینامیکی بر مبنای عدد رینولدز (69)
  • 3-مدل‌سازی عددی (87)
    • 3-1 مدل‌سازی هندسه لوله (88)
    • 3-2 خواص مکانیکی فولاد لوله (89)
    • 3-3- نیروها و شرایط مرزی (90)
    • 3-4 - فشار داخلی (90)
    • 3-5- لنگر خمشی (91)
    • 3-6- گام بندی : (92)
    • 3-7- شرایط مرزی (94)
    • 3-8- شبکه‌بندی (95)
    • 3-9- قفل‌شدگی برشی (97)
    • 3-10- پدیده ساعت شنی (99)
    • 3-11- طراحی آزمایش (100)
    • 3-12- غربال‌گری (101)
    • 3-13- طراحی فاکتوریل کامل (101)
    • 3-14- طراحی غربالگری قطعی (102)
    • 3-15- مدل‌سازی بر اساس طرح غربال‌گری قطعی (103)
    • 3-16- تحلیل آماری (106)
    • 3-17- طرح نرمال (106)
    • 3-18- طرح پارتو (107)
    • 3-19- نمودار‌های باقیمانده (108)
    • 3-20- نمودار احتمال نرمال (109)
    • 3-21- هیستوگرام (109)
    • 3-22- نمودار برهم‌کنش‌ها (110)
    • 3-23- تحلیل آنوا (112)
    • 3-24- معادله رگرسیون حاصل از تحلیل آماری (113)
    • 3-25- بررسی یک فاکتور در یک‌زمان (113)
    • 3-26- بررسی نتایج تأثیر فاکتور عمق بر فشار ترکیدگی (116)
    • 3-27- مقایسه نتایج آنالیز المان محدود با روابط آیین‌نامه‌ای (116)
    • 3-27-1- مقایسه با آیین‌نامه ASME B31G (117)
    • 3-27-2- مقایسه با آیین‌نامه Modified ASME B31G (118)
    • 3-27-3- مقایسه با آیین‌نامه DNV RPF-101 (120)
    • 3-27-4- مقایسه با فرمول SHEL-92 (122)
    • 3-28- جمع‌بندی نتایج حاصل از آیین‌نامه‌ها (123)
    • 3-29- مقایسه موقعیت خوردگی در سقف (ساعت 12) و کف (ساعت 6) خط لوله در وسط دهانه آزاد (126)
    • 3-30- مقایسه مدل‌سازی عددی با فرمول رگرسیون حاصل از تحلیل آماری (127)
    • 3-۳۱- مقایسه مدل‌سازی عددی در حالت های 20 d/t= و 30 d/t=: (129)
    • 3-3۲- صحت‌سنجی مدل‌سازی بر اساس آزمایش افضلی[16] (130)
    • 3-3۳- متوسط ضریب تمرکز تنش محوری در محیط خوردگی (132)
    • 4-1- جمع‌بندی (137)
    • 4-2- نتیجه‌گیری (140)
    • 4-3- پیشنهاد‌ها (142)
Loading...