ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ДЕФЕКТІВ СТАЛІ ВОДОПРОВІДНИХ ТРУБ НА СПРОТИВ РУЙНУВАННЮ

Автор(и)

  • Валерій Макаренко Херсонський національний технічний університет, Україна https://orcid.org/0000-0001-9178-9657
  • Володимир Піпа Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0003-4646-1083
  • Володимир Гоц Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0001-7702-1609
  • Тетяна Аргатенко Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0003-2516-2906
  • Володимир Азутов Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0003-3071-367X
  • Ірина Нестеренко Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-9619-7471

DOI:

https://doi.org/10.32347/2524-0021.2025.49.17--24

Ключові слова:

труба, тріщина, в’язкість, втомлена міцність

Анотація

Низьколеговані будівельні сталі характеризуються недостатньо високими і стабільними корозійно-механічними властивостями, а також спротивом проти втомного руйнування в процесі тривалої експлуатації в агресивних середовищах. Представлені результати експериментальних досліджень впливу металургійних дефектів сталі безперервної розливки на спротив руйнуванню водопровідних труб. Використовувались низьколеговані сталі 08ХМЧА і 06Х1. Проведені дослідження зміни швидкості розповсюдження руйнування, залежності ударної в’язкості по Менаже від рівня робочих напружень, мало циклової втомленості при випробуванні на повітрі та в агресивному середовищі NАСЕ.

Встановлено динаміку поширення магістральних тріщин. Показана закономірність зміни параметрів в’язкості та спротиву втомленої міцності в залежності складу дослідних сталей.

Посилання

Makarenko, V. D., Maksimov, S. Yu., Bilyk, S. I., and oth. (2021). Corrosion destruction of sewage systems of Ukraine: monograph. Kyiv: NUBiP of Ukraine. [in Ukrainian]

Makarenko, V., Chepelyuk, O., Voytovych, O. ., Mieshkov, Y. ., Makarenko, Y., Maksimov, S., Gots, V., Savenko, V., & Arhatenko, T. (2023). Methods of increasing the corrosion resistance of underground water supply pipelines. Problems of Water Supply, Sewerage and Hydraulic, (42), 49–58. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.42.49-58

Nasonina, N. G., & Antonenko, S. Ye. (2019). Analysis of damage to water supply and sewage networks. Modern industrial and civil construction. 15(1). 23-34. {in Ukrainian]

Makarenko, V., Gots, V., Makarenko, Y., Arhatenko, T., & Polishchuk, V. (2022). Re-search of accidents pipelines. Problems of Wa-ter Supply, Sewerage and Hydraulic, (40), 31–43. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.40.31-43

Andreykiv, O. E., Nikiforchyn, G. M., & Tkachev, B. I. (2001). Strength and fracture of metallic materials and structural elements in water-containing environments. Institute of Physics and Mechanics, NAS of Ukraine, Institute of Physics and Mechanics named after G. V. Karpenko. Lviv: Prostir-M. [in Ukraine]

Vasylenko, I. I., & Melekhov, R. K. (1977). Corrosion cracking of steels. Kyiv: Naukova dumka. [in Russian]

Dmytrah, I. M., & Panasyuk, V. V. (1999). The influence of corrosive environments on local destruction of metals near stress concentrators. Lviv: Lviv Regional Book Printing House. [in Ukrainian]

Panasyuk, V. V., Andreikiv, A. E., & Kharin, V. S. (1987). Model of crack growth in deformed metals under the influence of hydrogen. Phys.-Chem. Mechanics of Materials.2. 3-17. [in Russian]

Shvachko, V. I. (2000). Macromechanical aspects of reversible hydrogen embrittlement. Phys.-chem. mechanics of materials. 4. 36-40. [in Russian]

Makarenko, V. D., Kryzhanivskyi, E. I., & Chernov ,V. Yu. (2002). Problems of corrosion resistance of industrial pipelines. Oil and gas industry. 6. С.42-44. [in Ukrainian]

Chaplya, O., Radkevych, O., Pyasetsky, O., & Spektor, J. (1999). Comparative analysis of corrosion-mechanical properties of domestic pipe steel 20YuCh with foreign analogs. Mashynoznavsnvo. 8. 52-56. [in Ukrainian]

Radkevych O., Chumalo G., Domynyuk I. et al. (2004). Basic regularities of hydrogenation and surface blistering of pipe steel in hydrogen sulfide environments. Phys.-Chem. Mechanics of Materials. 4(1). 446-449. [in Ukrainian]

Tyson W. R. (1980). Hydrogen Embrittlement and Hydrogen Dislocation Interactions. Corrosion. 36(8). 441-443. https://doi.org/10.5006/0010-9312-36.8.441

Meshkov, Yu. (1981). Physical foundations of destruction of steel structures. Kyiv: Naukova dumka. [in Russian]

Samoilenko, M. I. (2009). Functional reliability of pipeline transport systems. Kharkiv: NUUEKh. [in Ukrainian]

Ford, F. P., & Parkins, R. N. (2002). Stress Corrosion Cracking in Advances in Corrosions Science, Applied Seience Publishers.

Vasylenko, I. I., Schulte, O. Yu., & Radkevych, O. I. (1990). The influence of the chemical composition and production technology of steels on their sensitivity to hydrogen cracking and hydrogen sulfide corrosion cracking. Phys.-Chem. Mechanics of Materials, 4. 8-22. [in Ukrainian]

Makarenko, V. D. Experimental tests of pipelines. Nizhyn: Mykola Gogol National University. [in Ukrainian]

Makarenko, V. D., Stogniy, O. V., Gots, V. I., et al. (2023). Field tests of gas pipelines. Monograph. Nizhyn: NDU named after M. Gogol. [in Ukrainian]

NACE Standard TM01-77(90). Standard Test Method. Laboratory Testing of Metals Resistance to Sulfide Stress Cracking in H2S Environments // NACE. Houston. P.O. BOX 218340.

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-03-30

Як цитувати

Макаренко, В., Піпа, В., Гоц, В., Аргатенко, Т., Азутов, В., & Нестеренко, І. . (2025). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ДЕФЕКТІВ СТАЛІ ВОДОПРОВІДНИХ ТРУБ НА СПРОТИВ РУЙНУВАННЮ . Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, (49), 17–24. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2025.49.17--24