Получите образец ТУ или ГОСТа за 3 минуты

Получите ТУ или ГОСТ на почту за 4 минуты

ГОСТ Р 57069-2016 Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Методы получения гидростатического проектного базиса и расчетного значения давления

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТР

57069—

2016

ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ РЕАКТОПЛАСТОВ, АРМИРОВАННЫХ СТЕКЛОВОЛОКНОМ

Методы получения гидростатического проектного базиса и расчетного значения давления

Издание официальное

Москва

Стандартимформ

2016

ГОСТ Р 57060—2016

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Центр исследований и разработок «Инновации будущего» совместно с Открытым акционерным обществом «НПО Стеклопластик» при участии Объединения юридических лиц «Союз производителей композитов» и Автономной некоммерческой организации «Центр нормирования, стандартизации и классификации композитов» на основе собственного перевода англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 497 «Композиты, конструкции и изделия из них»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 сентября 2016 г. Не 1124-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению кстандарту АСТМ Д2992—12 «Стандартный метод получения расчетного значения гидростатики или давления для труб и фитингов из реактолластов. армированных стекловолокном» (ASTM D2992—12 «Standard practice for obtaining hydrostatic or pressure design basis for «fiberglass» (glass-fiber-reinforced thermosetting-resin) pipe and fittings», MOD) путем изменения его структуры для приведения в соответствие с правилами, установленными в ГОСТ Р 1.5 (подраздел 3.1), путем изменения содержания отдельных структурных элементов. которые выделены вертикальной линией, расположенной на полях напротив соответствующего текста, а также невключения отдельных структурных элементов и ссылок.

Положения, разделы и пункты примененного стандарта АСТМ. не включенные в основную часть настоящего стандарта, приведены в дополнительном приложении ДА.

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой указанного стандарта АСТМ приведено в дополнительном приложении ДБ.

Оригинальный текст модифицированных структурных элементов приведен в дополнительном приложении ДВ

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется е ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — е ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет ()

© Стандартинформ. 2016

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

II

ГОСТ Р 57069—2016

Содержание

1 Область применения…………………………………………………………1

2 Нормативные ссылки…………………………………………………………1

3 Термины и определения………………………………………………………2

4 Сокращения……………………………………………………………….2

5 Сущность метода……………………………………………………………2

6 Оборудование……………………………………………………………..3

7 Подготовка к проведению испытаний……………………………………………..3

8 Проведение испытаний……………………………………………………….3

9 Обработка результатов……………………………………………………….4

10 Протокол испытаний………………………………………………………..5

Приложение А (справочное) Вычисление долгосрочного гидростатического усилия

или долгосрочного гидростатического давления по методу наименьших квадратов … 6

Приложение В (справочное) Пример расчета кольцевого напряжения……………………..11

Приложение ДА (справочное) Оригинальный текст невключенных структурных элементов……..13

Приложение ДБ (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта

со структурой примененного в нем стандарта АСТМ……………………..14

Приложение ДВ (справочное) Оригинальный текст модифицированных структурных элементов____15

ГОСТ Р 57069—2016

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ РЕАКТОПЛАСТОВ. АРМИРОВАННЫХ СТЕКЛОВОЛОКНОМ

Методы получения гидростатического проектного базиса и расчетного значения давления

Fiberglass-reinforced thermosetting plastic pipes and parts of pipelines. Methods for obtaining hydrostatic or pressure design basis

Дата введения — 2017—02—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на трубы и детали трубопроводов из реактопластов. армированных стекловолокном (далее — трубы и детали трубопроводов), и устанавливает методы получения гидростатического проектного базиса или расчетного значения давления при воздействии внутреннего циклического давления (метод А) или при воздействии внутреннего постоянного давления (метод Б).

Методы получения гидростатического проектного базиса распространяются на трубы и детали трубопроводов, для которых соотношение между внешним диаметром и толщиной стенки составляет не менее 10:1.

Настоящий стандарт также распространяется на трубы и детали трубопроводов из полимерце-мента, армированного стекловолокном.

2 Нормативные ссылки

8 настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 57034—2016 Трубы и детали трубопроводов из реактопластов. армированных волокном. Методы определения сопротивления труб и фитингов кратковременному воздействию гидравлического давления (ASTM 01599—99(2011)«Стандартный метод испытания на сопротивления пластмассовых труб, трубопроводов и фитингов кратковременному воздействию гидравлического давления». MOD)

ГОСТ Р 57035—2016 Трубы из реактопластов. армированных стекловолокном. Методы определения стойкости к воздействию циклического внутреннего давления (ISO 15306:2003 «Glass-reinforced thermosetting plasbcs (GRP) pipes — Determination of the resistance to cydic internal pressure». MOD)

ГОСТ P 54559—2011 Трубы и детали трубопроводов из реактопластов. армированных волокном. Термины и определения

ГОСТ Р ИСО 3126—2007 Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов 8 информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам

Издание официальное

1

ГОСТ Р 57069—2016

ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение. в котором дана осыпка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 54559. а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 гидростатический проектный базис (hydrostatic design basis): Кольцевое напряжение, определяемое для труб и деталей трубопроводов по настоящему стандарту, умноженное на поправочный коэффициент.

3.2 расчетное значение давления (pressure design basis): Внутреннее давление, рассчитанное для труб и деталей трубопроводов по настоящему стандарту.

3.3 циклическое давление (cyclic pressure): Давление, изменяющееся относительно среднего давления в большую и меньшую сторону с заданной частотой и амплитудой.

3.4 кольцевое напряжение (hoop stress): Растягивающее напряжение в стенке трубы и деталей трубопроводов в кольцевом направлении, возникающее при воздействии внутреннего давления.

3.5 поправочный коэффициент (service design factor): Число от нуля до единицы включительно, учитывающее погрешность всех значений и степеней для безопасной установки труб и деталей трубопроводов.

3.6 долгосрочное гидростатическое усилие (long-term hydrostatic strength): Расчетное кольцевое напряжение, характеризующее количество циклов или время до разрушения трубы и деталей трубопроводов.

3.7 долгосрочное гидростатическое давление (long-term hydrostatic pressure): Расчетное внутреннее давление, при котором трубы и детали трубопроводов разрушаются после заданного количества циклов или определенного количества часов.

4 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

НОВ — гидростатический проектный базис;

PDB — расчетное значение давления:

LTHS — долгосрочное гидростатическое усилие:

LTHP — долгосрочное гидростатическое давление.

5 Сущность метода

5.1 Сущность метода А заключается е том. что заданное количество образцов делят на группы, и каждую группу образцов испытывают воздействием внутреннего циклического давления. Значение внутреннего циклического давления выбирают в зависимости от количества циклов, через которое образцы одной группы должны разрушиться.

По результатам испытаний строят экстраполированный график зависимости кольцевого напряжения или внутреннего давления от количества циклов до разрушения, по которому определяют циклическое LTHS или циклическое LTHP.

Испытание внутренним циклическим давлением проводят по нормативному документу или технической документации на трубы и детали трубопроводов, с изменениями и дополнениями, приведенными е настоящем стандарте.

5.2 Сущность метода Б заключается е том. что заданное количество образцов делят на группы, и каждую группу образцов испытывают воздействием внутреннего постоянного давления. Значение внутреннего постоянного давления выбирают в зависимости от времени, через которое образцы одной группы должны разрушиться.

2

ГОСТ Р 57069—2016

По результатам испытаний строят экстраполированный график зависимости кольцевого напряже-ния или внутреннего давления от времени до разрушения, по которому определяют статическое LTHS или статическое LTHP.

Испытание внутренним постоянным давлением проводят по нормативному документу или технической документации на трубы и детали трубопроводов, с изменениями и дополнениями, приведенными в настоящем стандарте.

6 Оборудование

Оборудование — по ГОСТ Р 57034 (раздел 4) для испытания внутренним постоянным давлением и оборудование по ГОСТ Р 57035 (раздел 5) для испытания внутренним циклическим давлением, если иное не установлено в нормативном документе или технической документации на трубы и детали трубопроводов.

7 Подготовка к проведению испытаний

7.1 Для получения значения гидростатического проектного базиса или расчетного значения давления используют не менее 16 образцов, если иное не установлено в нормативном документе или технической документации на трубы и детали трубопроводов.

7.2 Требования к образцам и условиям кондиционирования должны соответствовать требованиям. приведенным в методах испытаний внутренним циклическим или постоянным давлением, установленных в нормативном документе или технической документации на трубы и детали трубопроводов.

8 Проведение испытаний

8.1 Условия проведений испытаний (окружающая среда, температура окружающей среды, испытательная среда, температура испытательной среды) — в соответствии с требованиями нормативного документа или технической документации на трубы и детали трубопроводов.

8.2 Минимальную толщину ствнокобразцов и наружный диаметр определяют по ГОСТ РИСО 3126.

8.3 Метод А

8.3.1 Проводят испытания не менее 18 образцов в соответствии с методом испытания внутренним циклическим давлением частотой 25 циклоа/мин. Значение внутреннего циклического давления — в соответствии с нормативным документом или технической документацией на трубы и детали трубопроводов.

8.3.2 Значения внутреннего циклического давления выбирают таким образом, чтобы разрушение заданного количества образцов происходило через установленное в соответствии с таблицей 1 количество циклов.

Количество образцов, которые должны быть разрушены за определенное количество циклов, устанавливают в нормативном документе или технической документации на трубы и детали трубопроводов. и оно должно быть не менее, чем установлено в таблице 1.

Таблица 1

Число циклов до разрушения образцов

Число разрушенных образцов, не менее

Ог 1000 до 10000 включ.

3

Се 10000 к 100000 «

3

к 100000 к 1 000 000 «

3

к 1 000000 к 10 000 000 «

3

« 15 000 000

1

Всего

18

3

ГОСТ Р 57069—2016

8.4 Метод S

8.4.1 Проводят испытания не менее 18 образцов в соответствии с методом испытания внутренним постоянным давлением, установленным в нормативном документе или технической документации на трубы и детали трубопроводов.

8.4.2 Значения внутреннего постоянного давления выбирают таким образом, чтобы разрушение заданного количества образцов происходило через установленное в соответствии с таблицей 2 время. Количество образцов, которые должны быть разрушены за определенное время, устанавливают в нормативном документе или технической документации на трубы и детали трубопроводов, и оно должно быть не менее, чем установлено в таблице 2.

Таблица 2

Вреыя до разрушения образцов, ч

Число разрушенных образцов, не немее

От 10 ДО 1000 включ.

4

Са. 1000 « 6000 «

3

« 6000

3

« 10 000

1

Всего

18

9 Обработка результатов

9.1 По учтенным результатам испытаний в соответствии с методом А или Б вычисляют цикличе* ское или статическое LTHS и циклическое или статическое LTHP по алгоритму, приведенному в приложении А. Пример расчета кольцевого напряжения приведен в приложении В.

9.2 HD8 определяют в соответствии с таблицей 3. РОВ определяют в соответствии с таблицей 4.

Таблица 3

НОВ. «Па

Интервал рассчитанных значений цикличесного или статичессого LTHS, кПа

17 200

От 16 500 до 20 700

21 700

От 20 800 до 26 300

27 600

От 26 400 до 33 000

34 500

От 33 100 до 40 900

43400

От 41 000 до 52 900

55 200

От 53 000 до 65 900

68 900

От 66 000 до 82 900

86 200

От 83 000 до 105 900

110 000

От 106 000 до 130 900

138000

От 131 000 до 169 900

172000

От 170 000 до 209 900

217 000

От 210 000 до 259 900

276000

От 260 000 до 320 000

4

ГОСТ Р 57069—2016

Таблица 4

РОВ

Интервал рассчитанных значений циклического или статического LTHP

бар

кПа

кПа

6.3

630

От 605 ДО 760

8

800

От 765 до 990

10

1000

От 995 до 1180

12.5

1250

От 1190 до 1510

16

1600

От 1520 до 1980

20

2000

От 1990 до 2380

25

2500

От 2390 до 3020

31.5

3150

От 3030 до 3830

40

4000

От 3840 до 4790

50

5000

От 4800 до 6040

63

6300

От 6050 до 7680

80

8000

От 7690 до 9580

100

10000

От 9590 до 11 800

125

12 500

От 11 900 до 15300

10 Протокол испытаний

Результаты испытаний заносят в протокол испытаний, который должен содержать:

• ссылку на настоящий стандарт;

• описание образца, включая: материал, наименование предприятия-изготовителя, форму кодового номера изготовителя, тип;

• выбранный метод испытания;

• размеры образца;

• тип используемых торцевых заглушек (передающие или не передающие осевые напряжения на образец);

• количество образцов;

• условия и среда кондиционирования и испытаний;

• количество циклов (для метода А);

• время до разрушения образца (для метода Б);

• место разрушения;

• значения LTHS или LTHP:

• значение коэффициента корреляции:

• значения HDB;

• значения РОВ;

• сроки проведения испытания.

5

ГОСТ Р 57069—2016

Приложение А

(справочное)

вычисление долгосрочного гидростатического усилия или долгосрочного гидростатического давления по методу наименьших квадратов

А.1 Общие положения

А.1.1 Анализ основан на следующей зависимости:

у = а + 6х, (А.1)

где у — зависимая переменная: а — отсекаемый отрезок на оси у Ь — наклон прямой: х —независимая переменная.

А.2 Методика анализа данных

А.2.1 Используют анализ линейной функциональной зависимости для анализа л пар значений (х. у) для получения следующей информации:

– наклон линии:

• отсекаемый отрезок на оси у.

– коэффициент корреляции:

– прогнозируемое среднее значение и нижние границы доверительного и прогнозируемого интервалов для среднего значения при доверительной вероятности 95 %.

А.З Присваиваемые значения

А.3.1 Пусть независимая переменная х равна:

где Г— время, ч.

Зависимая переменная у равна:

x = fcf.

(А.2)

y-lgV.

(А.З)

где V— значение внутреннего гидростатического давления. кПа. или значение напряжения в кольцевом направлении. Па.

А.4 Уравнения функциональной зависимости и метода расчета

А.4.1 Сумма квадратов и ее составляющие А.4.1.1 Значение ^-вычисляют по формуле:

где — время до разрушения нго образца. Значение у, вычисляют по формуле:

(А.4)

(А.5)

где V,-— давление при разрушении г-го образца. кПа.

А.4.1.2 Среднее арифметическое значение у вычисляют по формуле:

– 1 _

где у. — единичное значение: “

л — число наблюдений.

Среднее арифметическое значение х вычисляют по формуле:

где X; — единичное значение; п — число наблюдений.

А.4.1.3 Среднее арифметическое от суммы произведения S вычисляют по формуле:

s* =1£(*,-*Иу,-у).

(А.6)

(А.7)

(А.8)

где л — количество пар значений (УД). Примечание — /=1…..л.

6

ГОСТ Р 57069—2016

А 4.1.4 Если выполняется условие S^ > 0. данные считаются непригодными для оценки материала. 8 противном случае рассчитывают также суммы квадратов 5^ и S^.

Sgx вычисляют по формуле:

(А-9)

Syy вычисляют по формуле:

(А-10)

А.4.2 Корреляция результатов

А.4.2.1 Коэффициент корреляции г вычисляют по формулам:

(S,,)2 .

tS,.Syy)’

(А-11)

-4?.

(А. 12)

А.4.2.2 Если коэффициент корреляции г меньше допустимого минимального значения, приведенного в таблице А.1. то следует отбросить данные как непригодные, в противном случае следуют А.З.

Таблица А.1 —Допустимые минимальные значения коэффициента корреляции г для приемлемых данных из п пар

(“-2)

Допустимое минимальное значение г

11

0.6635

12

0.6614

13

0.6411

14

0.6226

15

0.6055

16

0.5897

17

0.5751

16

0.5614

19

0.5487

20

0.5386

21

0.5252

22

0.5145

23

0.5043

24

0.4952

25

0.4669

30

0.4487

35

0.4182

40

0.3932

45

0.3721

50

0.3541

60

0.3248

70

0.3017

7

ГОСТ Р 57069—2016

Окончание таблицы А. 1

<л-2)

Допустимое минимальное значение г

80

0,2830

90

0.2673

100

0.2540

А.4.3 Функциональная зависимость

А.4.3.1 Для нахождения прямой функциональной зависимости а и Ь. предположим, что:

(А. 13)

Ь = -4Г:

(А.14)

= у-Ьх.

(А. 15)

Таблица А.2 — Квантили распределения Стьюдента {(у) {двусторонний уровень значимости 0,05)

Степень свободы 0-2)

К

Степень свободы (п-2)

К

Степень свободы <л-2|

•у

1

12.7062

46

2.0129

91

1.9864

2

4.3027

47

2.0117

92

1.9861

3

3.1824

48

2.0106

93

1.9858

4

2.7764

49

2.0096

94

1.9855

5

2.5706

50

2.0066

95

1.9853

6

2.4469

51

2.0076

96

1.9850

7

2.3646

52

2.0066

97

1.9847

8

2.3060

53

2.0057

98

1.9845

9

2.2622

54

2.0049

99

1.9842

10

2.2281

55

2.0040

100

1.9840

11

2.2010

56

2.0032

102

1.9835

12

2.1788

57

2.0025

104

1.9830

13

2.1604

58

2.0017

106

1.9826

14

2.1448

59

2.0010

108

1.9822

15

2.1315

60

2.0003

110

1.9818

16

2.1199

61

1.9996

112

1.9814

17

2.1098

62

1.9990

114

1.9810

18

2.1009

63

1.9983

116

1.9806

19

2.0930

64

1.9977

118

1.9803

20

2.0660

65

1.9971

120

1.9799

21

2.0796

66

1.9966

122

1.9796

22

2.0739

67

1.9960

124

1.9793

8

ГОСТ Р 57069—2016

Окончание таблицы А. 2

Степень свободы <л-2)

К

Степень свободы <п-2>

‘v

Степень свободы (п-2)

23

2.0687

68

1.9955

126

1,9790

24

2.0639

69

1.9949

128

1.9787

25

2.0595

70

1.9944

130

1.9784

26

2.0555

71

1.9939

132

1.9781

27

2.0518

72

1.9935

134

1.9778

28

2.0484

73

1.9930

136

1,9776

29

2.0452

74

1.9925

138

1.9773

30

2.0423

75

1.9921

140

1.9771

31

2.0395

76

1.9917

142

1.9768

32

2.0369

77

1.9913

144

1.9766

33

2.0345

78

1.9908

146

1,9763

34

2.0322

79

1.9905

148

1.9761

35

2.0301

80

1.9901

150

1.9759

36

2.0281

81

1.9897

200

1.9719

37

2.0262

82

1.9893

300

1.9679

38

2.0244

83

1.9890

400

1.9659

39

2.0227

84

1.9886

500

1.9647

40

2.0211

85

1.9883

600

1.9639

41

2.0195

86

1.9879

700

1.9634

42

2.01В1

87

1.9876

800

1.9629

43

2.0167

88

1.9873

900

1.9626

44

2.0154

89

1.9870

1000

1.9623

45

2.0141

90

1.9867

1.9600

А.4.Э.2 Поскольку у = IgV, а х s 1д/. следовательно. V = 10*. ( = 10х и упрощенное выражение V через t принимает вид:

А.4.4 Расчет дисперсии А.4.4.1 xL вычисляют по формуле:

Ч « Igff

(А. 16) (А. 17)

где tL — время до разрушения L образца, ч;

А.4.4,2 Расчет статистической последовательности для значений от / = 1 до /= п: • наилучшее соотношение ^ для достоверного х вычисляют по формуле:

Ь«

Х-Х/ *(У> -а)Ь 2-Х

(А. 18)

• нанлучшве соответствие У, для достоверного у вычисляют по формуле:

(А. 19)

9

ГОСТ Р 57069—2016

– дисперсию ошибок of для достоверного х вычисляют по формуле:

_*_I(y.-Y,)2 + x й ■ Х(л-2)

А.4.4.3 t вычисляют по формуле: О вычисляют по формуле:

в вычисляют по формуле:

т =

b-qj

2 S.

D =

*r

2 >- Ь of “А/

В =-Ох-(1+ т).

А.4.4.4 Дисперсию С or b вычисляют по формуле:

С=0 (1 + т).

(А.20)

(А21>

(А.22)

(А.23)

(А.24)

А.4.4.5 Дисперсию А от а вычисляют по формуле:

А = D-j х2

А.4.4.6 Дисперсию of от прямой в точке xL вычисляют по формуле:

of = A*2BxL + Cxf. (А26)

А.4.4.7 Дисперсию ошибок of для у вычисляют по формуле:

of =2 >.-of. (А.27)

А.4.4.8 Общую дисперсию of для будущих значений yt для у в точке xt вычисляют по формуле:

of * of + of. (А.28)

А.4.4.9 Оценочное стандартное отклонение ау для yL вычисляют по формуле:

oy=(of+of)05. (А.29)

А.4.5 Расчеты и доверительные интервалы

А.4.5.1 Прогнозируемое значение yL для у в точке х вычисляют по формуле:

yt=a + t>xt. (А.30)

А.4.5.2 Нижнюю границу прогнозируемого интервала при доверительной вероятности 95 % Уюэд для yL вычисляют по формуле:

У1о$5 ~Ус ‘Оу* (А.31)

(A.2S)

где tv — квантиль распределения Стыодента для (л – 2) степеней свободы (см. таблицу А.2) для двухстороннего уровня значимости 0.05 (т. е. среднее значение ± 2.5 %).

А.4.5.3 Соответствующую нижнюю границу прогнозируемого интервала при доверительной вероятности 95 % для V вычисляют по формуле:

Vi0»5=10W. (А.32)

А.4.5.4 Прогнозируемое среднее значение V в момент времени tL. т. е. Vt. вычисляют по формуле:

Vt =10 yL. (А.ЗЗ)

А.4.5.5 Допущение в уравнении (А.28). of = of даст скорее доверительный интервал для прямой, а не прогнозируемый интервал для будущих результатов наблюдений.

10

ГОСТ Р 57069—2016

Приложение В

(справочное)

Пример расчета кольцевого напряжения

В.1 Основные данные

В. 1.1 Пример расчетных данных кольцевого напряжения приведен в таблице В.1.

В.1.2 Из-за ошибок округления возможно несовпадение результатов расчета с приведенными в данном примере цифрами.

Таблица В.1

Номер (очки

Время, ч

Напряжение.

кПа

Логарифм времени, ч

Логарифм напряжения. /

1

9

37 920

0.95424

4.57887

2

13

37 920

1.11394

4.57887

3

17

37 920

1.23045

4.57887

4

17

37 920

1,23045

4.57887

5

104

35 850

2.01703

4.55449

6

142

35850

2,15229

4.55449

7

204

35 850

2.30963

4.55449

в

209

35850

2,32015

4.55449

9

272

34 470

2,43457

4.53744

10

446

34 470

2,64933

4.53744

11

466

34 470

2,66639

4.53744

12

589

33090

2,77012

4.51970

13

669

32 410

2,62543

4.51068

14

664

34 470

2.63506

4.53744

15

878

31 720

2,94349

4.50133

16

1299

33090

3.11361

4.51970

17

1301

32 140

3.11428

4.50705

18

1430

33090

3,15534

4.51970

19

1710

33090

3,23300

4.51970

20

2103

33090

3,32284

4.51970

21

2220

31 030

3,34635

4.49178

22

2230

30 340

3,34630

4.48202

23

3816

32 410

3,58161

4.51068

24

4110

32 410

3,61384

4.51068

25

4173

31 720

3.62043

4.50133

26

5184

30 340

3,71466

4.48202

11

ГОСТ Р 57069—2016

Окончание таблицы В. 1

Номер точки

Время, ч

Напряжение.

кЛа

Логарифм времени, ч

Логарифм напряжения. /

27

8900

31 720

3.94939

4.50133

28

8900

31 720

3.94939

4.50133

29

10900

31 030

4.03743

4.49178

30

10920

31 030

4.03822

4.49178

31

12 340

31 030

4.09132

4.49178

32

12 340

31 030

4.09132

4.49178

В.2 Сумма квадратов:

S^ = 0.798109;

S =8.78285 10^;

S” = – 0.024836.

В.З Коэффициент корреляции; г =0.938083.

В .4 Функциональная зависимость:

X» 1.100457-10^

Ь» -3.31731-10-2; а = 3.782188.

В.5 Расчет дисперсий:

О * 4.84225-10″®; fi = _ 1,46896-ю-5;

С {дисперсия от Ь) = 5.01271 -10″®:

А (дисперсия от а) » 4.66730-10-5:

Яд (дисперсия ошибок для х) = 4.046696-10″‘*; а? (дисперсия ошибок дпя у) = 1.1601-Ю”4.

В.6 Доверительный интервал

Для п* 32 и коэффициента Стьюдента = 2,0423 оценочные средние значения, доверительный и прогнозируемые интервалы приведены в таблице В.2.

Таблица В.2

Время.ч

Среднее

значение

Нижняя граним доверительного интервала

Нижняя граница протезируемого интервала

1

6056

5864

5704

10

5611

5487

5309

100

5198

5129

4933

1000

4816

4772

4575

10 000

4462

4398

4233

100000

4133

4037

3909

438000

3936

3820

3711

12

ГОСТ Р 57069—2016

Приложение ДА

(справочное)

Оригинальный текст невключекных структурных элементов

ДА.1

5 Значимость и применение

5.1 Данный метод используют для определения кольцевого напряжения или внутреннего давления в зависимости от времени до прорыва в выбранных внутренних и внешних условиях, которые имитируют реальные условия использования изделий, исходя из чего могут быть получены расчетные характеристики конкретных компонентов и материалов труб. Данный метод определяет значения HDB для труб прямой цилиндрической формы, где можно легко рассчитать кольцевое напряжение, и РОВ для фитингов и соединений, где расчет напряжения более сложен.

5.1.1 Альтернативный метод расчета, основанный на зависимости начального напряжения от времени до прорыва, предлагает способ, отличный от данного, с помощью которого рассчитывается напряжение НОВ. Альтернативное расчетное напряжение чаще всего используется для труб подземных конструкций с внутренним давлением в пределах от 0 до 250 фунтов/кв.дюйм (1,72 МПа).

5.2 Для характеристики стекловолоконных труб необходимо установить соотношение напряжения и циклов или времени до прорыва либо давления и циклов или времени до прорыва на три и более логарифмических порядка (циклов или часов) при контролируемых внешних условиях. Исходя из природы испытания и образцов, ни одна пиния не может адекватно представить данные. Необходимо установить доееритегъный интервал.

5.3 Номинальные давления для труб разного размера при каждой температуре могут быть рассчитаны из HDS. определенного путем проведения испытаний одного размера труб, при условии, что материал образцов и характеристики процесса не меняются.

5.4 Номинагъные давления при каждой температуре для образцов, не являющихся прямыми цилиндрическими трубами, могут быть рассчитаны из НОР. определенного путем проведения испытаний одного размера труб, при условии, что:

• для всех образцов используются те же материалы и процессы производства аналогичны:

• для стыков материал стыков и процессы их производства аналогичны материалам и процессам для самих труб:

• критические размеры изделия зависят от его диаметра и номинального давления.

Примечание 8 — Пересчет для фигингое и стыков должен дополнительно проверяться краткосрочным анализом в соответствии с методом испытаний ASTM 01599.

5.5 Результаты, полученные при одном наборе внешних условий, не должны использоваться для других условий. за исключением того, что данные для более высокой температуры могут быть использованы для расчета данных при применении более низких температур. Расчетные данные должны быть определены для каждого изде-пчя. Структура и обработка могут существенно повлиять на долгосрочную работу изделий и должны быть приняты во внимание при расчете.

5.6 Данный метод мажет быть применим для определенной трубы или фитинга только в том случае, если образцы надлежащим образом отражают материал и процесс производства.

5.6.1 Изменения е материалах или в процессах производства могут привести к необходимости перерасчета, как описано в разделе 12.

ДА. 2

16 Точность и погрешность

16.1 Точность и погрешность данного метода для получения HDB или РОВ определены в методах испытаний ASTM 01598. ASTM D2143 и ASTM F948. Данный метод включает в себя статистический расчет для оценки пригодности данных в разделах 6 и 9.

13

ГОСТ Р 57069—2016

Приложение ДБ

(справочное)

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем стандарта АСТМ

Таблица ДБ.1

Структура настоящего стандарта

Структура стандарта АСТМ Д2992—12

1 Область применения (1)

1 Область применения

2 Нормативные ссылки (2)

2 Нормативные осыпки

3 Термины и определения (3)

3 Определения терминов

4 Сокращения1^ {-)

5 Сущность метода (4)

4 Сущность метода

5 Значимость и применение2)

6 Оборудование1) (-)

Метод А

6 Долгосрочное циклическое гидростатическое напряжение или долгосрочное циклическое гидростатическое давление

7 Подготовка к проведению испытаний1) (-)

7 Циклическое гидростатическое расчетное значение

8 Проведение испытаний (6-14)

8 Циклическое расчетное значение давления

9 Обработка результатов1) (-)

Процесс В

9 Долгосрочное постоянное гидростатическое напряжение

10 Протокол испытаний (15)

10 Постоянное гидростатическое расчетное значение

Приложение А (справочное) Вычисление долгосрочного гидростатического усилия или долгосрочного гидростатического давления по методу наименьших квадратов

11 Постоянное расчетное значение давления

Приложение В (справочное) Пример расчета кольца-в ого напряжения

12 Проверка значений НОВ или РОВ

13 Гидростатическое расчетное напряжение или гидростатическое расчетное давление

Приложение ДА (справочное) Оригинальный текст не включенных структурных элементов

14 Номинальное давление

Приложение ДБ (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного стандарта АСТМ

15 Отчет

16 Точность и погрешность3)

4)

17 Ключевые слова

Приложение ДВ (справочное) Оригинальный текст модифицированных структурных элементов

Приложение А

Приложения X

1> Включение в настоящий стандарт данного раздела обусловлено необходимостью приведения его в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5.

2> Данный раздел исключен, т. к. носит поясняющий характер.

3) Данный раздел исключен, т. к. в нем отсутствуют требования к точности, не указаны нормы по погрешности и ев составляющих данного метода испытаний.

4> Данный раздел приведен в соответствие с требованиями ГОСТ Р 1.5 (пункт 5.6.2).

Примечание — После заголовков разделов (подразделов) настоящего стандарта а скобках приведены номера аналогичных им разделов стандарта АСТМ.

14

ГОСТ Р 57069—2016

Приложение ДВ

(справочное)

Оригинальный текст модифицированных структурных элементов

ДВ.1

1.1 Данный метол устанавливает два процесса испытаний, процесс А (циклический) и процесс В (статический). для получения гидростатического расчетного значения (НОВ) или расчетного значения давления (РОВ) для стекловолоконных трубных изделий путем регрессионного анализа данных, получаемых при проведении испытаний труб или фитингов, или и тех. и других, из одних и тех же материалов и одинаковой конструкции, по отдельности или в сборе. При этом и армированные стекловолокном трубы из термоогверждающихся каучуков (RTRP). и армированные стекловолокном грубы из полимер-раствора (RPMP) являются стекловолоконными трубами.

Примечание 1 — В рамках данного стандарта полимер не должен иметь природное происхождение.

1.2 Данный метод может быть использован для определения НОВ для стекловолоконных труб, где соотношение между внешним диаметром и толщиной стенки превышает 10:1.

Примечание 2 — Подобное ограничение, основанное на теории расчета тонкостенных труб, в дальнейшем будет ограничивать применение данного метода внутренними давлениями, которые, согласно соотношению для кольцевого напряжения, будут составлять примерно 20 % от получаемого гидростатического расчетного напряжения (HDS). Например, если напряжение составляет 5000 фунтовЛсвдюйм (34 500 кПа), то внутреннее давление в трубе должно ограничиваться 1000 фунтами/кв.дюйм (6900 кПа) независимо от диаметра трубы.

1.3 Данный метод обеспечивает получение расчетного значения давления для изделий сложной формы или систем, в которых сложные поля механического напряжения могут серьезно затруднять использование кольцевого напряжения.

1.4 Концевые уплотнения образца в тестовых испытаниях могут быть закрепленными либо свободными, что приводит к определенным ограничениям.

1.4.1 Закрепленные концы. Образцы подвергаются внутреннему механическому напряжению только в окружном направлении, а гидростатическое расчетное давление применимо шшь к напряжениям, развивающимся в окружном направлении.

1.42 Свободные концы. Образцы подвергают внутреннему механическому напряжению и в окружном, и продольном направлениях, но таким образом, чтобы окружное напряжение вдвое превышало продольное. Данный метод не может применяться для оценки напряжений, вызываемых нагрузками с продольным напряжением, превышающим 50 % от значения HDS.

1.5 Значения, заявленные е единицах «дюйм-фунт» следует рассматривать в качестве стандартных. Значения. данные в скобках, представлены исключительно в ознакомительных целях.

Примечание 3 —Для настоящего стандарта не существует известного эквивалента ISO.

1.6 В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности, связанных с его применением. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих правил по технике безопасности и охране здоровья, а также определяет целесообразность применения законодательных ограничений перед его использованием.

Примечание — Редакция раздела изменена для приведения в соответствие с требованиями ГОСТЯ 1.5 (подраздел 3.1)пГОСТ 1.5 (подраздел 3.7).

ДВ.2

2.1 Стандарты ASTM:

0618 Практические указания к подготовке температурного и влажностного режима пластмасс для проведения испытаний

0883 Пластмассы. Термины и определения

01598 Метод испытаний для времени наработки на отказ пластмассовых труб под постоянным внутренним давлением

01599 Метод испытаний на сопротивление пластмассовых труб и фитингов лсд кратковременным гидравлическим давлением

01600 Пластмассы. Термины и сокращения

02143 Метод испытаний на прочность армированных термоусадочных пластмассовых груб под циклическим давлением

15

ГОСТ Р 57069—2016

D3567 Практические указания к определению характеристик «стекловолоконных» (армированных стекловолокном) труб и фитингов из термоогверждающихся каучуков

F412 Системы труб из пластмассы. Терминология

F948 Метод испытаний для времени до прорыва систем и деталей труб из пластмассы под постоянным внутренним давлением с напором

Примечание — Редакция раздела изменена для приведения в соответствие с требованиями ГОСТ Р 1.5 (подраздел 3.6) и ГОСТ 1.5 (подраздел З.в).

ДВ.З

3.1.1 Основная терминология. Определения даны в соответствии с терминологиями ASTM D883 и ASTM F412. а аббревиатуры приведены 8 соответствии с терминологией ASTM 01600, если не указано иное.

3.1.2 Свободное когщевое уплотнение — уплотнитегъное устройство или механизм, крепящийся к концу испытуемого образца таким образом, что внутреннее давление производит продольное растягивающее напряжение в дополнение к когъцевому и радиальному напряжению в испытуемом образце.

3.1.3 Закрепленное концевое уплотнение — уплотнительное устройство или механизм, упирающийся в торец испытуемого образца, или внешняя структура, оказывающая сопротивление осееой нагрузке, производимой внутреннем давлением, тем самым ограничивая напряжение тогъко в прямых образцах кольцевого и радиального направления.

3.1.4 Прорыв — протекание ислытагв/ъной жидкости каким-либо образом через образец, будь то трещина в стенке, местная течь или течь на расстоянии более одного диаметра от концевого уплотнения.

Примечание 4 — Для данного метода не протекающие образцы могут быть включены в протекающие при определенных условиях, обозначенных в подразделах 6.3,9.3 и 12.2.

3.1.5 Стекловолоконная груба — труба, содержащая армирование стекловолокном, встроенное в структуру или окруженное затвердевшим тврмоакгивным каучуком: композиционная структура может содержать щебеночный. гранулированный или пластинчатый наполнигегъ. тиксотропные агенты, пигменты или красители, термопластичные или термоактивные добавки или покрытия.

3.1.6 Армированная стекловолокном труба из полимер-раствора (RPMP) — стекловолоконная трубе с наполнителем.

3.1.7 Армированная стекловолокном труба из термоогверждающихся каучуков (RTRP)— стекловолоконная труба без наполнителя.

3.1.8 Кольцевое напряжение — растягивающее напряжение в стенках труб в кольцевом направлении из-за внутреннего давления. Кольцевое напряжение вычисляют по формуле:

S-P(D-tr)l2tr, (1)

где S— кольцевое напряжение, фунты/кв.дюйм (кПа);

D — средний внешний диаметр армированной грубы, дюймы (мм):

Р — внутреннее давление, фунт/кв.дюйм (кПа):

(г — минимальная толщина армированной стенки, дюймы (мм).

Примечание 5 — Кольцевое напряжение определяет на прямых цилиндрических образцах. Оценка образцов более сложной формы может быть основана на давлении.

3.1.9 Гидростатическое расчетное значение (НОВ) — кольцевое напряжение, определяемое для стекловолоконных труб с помощью данного метода, умножаемое на поправочный коэффициент для получения HDS.

3.1.10 Гидростатическое расчетное давление (НОР) — оценочное максимальное внутреннее гидростатическое давление, которое может быть применено к детали грубы циклически (процесс А) или продолжительно (процесс В) с высокой степенью вероятности, что утечка не произойдет.

3.1.11 Гидростатическое расчетное напряжение (HDS) — оценочное максимальное внутреннее растягивающее напряжение в стенке грубы в кольцевом направлении благодаря внутреннему гидростатическому давлению, которое может быть применено к образцу трубы циклически (процесс А) или постоянно (процесс В) с высокой степенью вероятности того, что утечка не произойдет.

3.1.12 Долгосрочное гидростатическое усилив (LTHS)— оценочное растягивающее напряжение в стенке трубы в кольцевом направлении благодаря внутреннему гидростатическому давлению, которое в случае циклического применения приведет к прорыву трубы после определенного количества циклов (процесс А) или определенного количества часов (процесс В).

Примечание в — Время определения LTHS или LTHP устанавливается согласно стандарту изделия. Как правило, время составляет 150 к 106 либо 657 * 106 циклов для процесса А или 100 000 либо 438 000 часов для процесса В.

3.1.13 Долгосрочное гидростатическое давление (LTHP) — оценочное внутреннее давление в образце грубы. которое в случае циклического применения приведет к прорыву трубы после определенного количества циклов (процесс А) или определенного количества часов (процесс В).

16

ГОСТ Р 57069—2016

3.1.14 Расчетное значение давления (РОВ) — внутреннее давление, рассчитанное для стекловолоконных труб при помощи данного метода и умноженное на поправочный коэффициент для получения значения НОР.

3.1.15 Номинальное давление (PR) — оценочное максимальное давление в трубе или фитинге, которое может быть применено продолжигвгъно с высокой степенью вероятности того, чго не произойдет прорыв образца трубы.

3.1.16 Поправочный коэффициент — число от 1.00 и менее, учитывающее погрешность всех значений и степеней для безопасной установки стекловолоконных труб. При этом коэффициент умножают на НОВ и получают HDS и значение расчетного номинального давления или его умножают на РОВ. при этом получают непосредственно значение номинального давления. В любом случае в результате гарантируется качественная и безопасная установка труб при условии того, чго во время установки надлежащим образом были использованы высококачественные детали.

3.2 Определения терминов, характерных для настоящего стандарта:

3.2.1 Средний внешний диаметр — измерение, полученное в соответствии с практическими указаниями ASTM D3567. без учета армированных или неармированных внешних толщин покрытия.

3.2.2 Минимальная армированная толщина стенки — измерение, полученное в соответствии с практическими указаниями ASTM D3567. без учета армированных или неармированных внешних толщин покрытия и накладки: толщина стен фитингов определяется в самом тонком месте фитинга.

Примечание — Редакция раздела изменена для приведения в соответствие с требованиями ГОСТ Р 1.5 {подраздел 3.7) и ГОСТ 1.5 {подраздел 3.9).

ДВ.4

4.1 Процесс А заключается в воздействии минимум на 18 образцов трубы или фитинга игы обоих образцов под циклическим внутренним давлением с частотой 25 циклов/мин и при нескольких разтчных значениях давления. Требуемая температура испытаний поддерживается путем циркуляции горячей жидкости через образцы или проведения испытаний в воздушной среде с контролируемой температурой.

4.1.1 Циклическое LTHS или циклическое LTHP грубы или фитинга получается путем экстраполяции графика в двойном логарифмическом масштабе линии линейной зависимости кольцевого напряжения или внутреннего давления от количества циклов до прорыва.

4.1.2 Экспериментальная основа процесса А должна соответствовать методу испытаний ASTM D2143. который является частью данного метода. Если какая-либо часть процесса не соответствует методу испытаний ASTM D2143. необходимо использовать положения данного метода.

4.1.3 Стыки между образцами трубы и фитинга должны быть такими же. которые стандартно используются для испытуемых образцов.

4.2 Процесс В заключается в воздействии минимум на 18 образцов трубы или фитинга или обоих образцов под постоянным внутренним гидростатическим давлением разного уровня в контролируемых условиях и измерении времени до прорыва для каждого уровня давления. Температура испытаний поддерживается путем погружения образцов в водяную баню с контролируемой температурой, или их испытания в воздушной среде с контролируемой температурой воздуха, или же за счет циркуляции жидкости необходимой температуры через образец.

Примечание 7 — Испытания в водяной бане исключают обнаружение утечки (см. 3.1.4) как визуально, так и электронными средствами.

4.2.1 Статическое LTKS или статическое LTHP трубы или фитинга получаются путем экстраполяции графика в двойном логарифмическом масштабе линии линейной зависимости кольцевого напряжения или внутреннего давления от времени до прорыва.

4.2.2 Экспериментальная основа процесса В должна соответствовать методу испытаний ASTM D1598. методу испытаний ASTM F948 или же им обоим, которые являются частью данного метода. Если какая-либо часть процесса не соответствует выбранному методу, необходимо использовать положения данного метода.

4.2.3 Стыки между образцами трубы и фитинга должны быть такими же. которые стандартно используются для испытуемых образцов.

4.3 Значение HDB определяется из значения LTHS в соответствии с разделом 7 или 10.

4.4 Значение РОВ определяется из значения LTHS в соответствии с разделом 8 или 11.

4.5 Значение HOS для труб определяется путем умножения значения НОВ на поправочный коэффициент.

4.6 Проверка значений НОВ или РОВ для других изделий. Когда для образцов уже определены значения HDB или РОВ согласно данному методу и происходит изменение процесса или материала изделия, может быть произведено подтверждение исходных значений НОВ или РОВ в соответствии с разделом 12. Следует провести испытания по крайней мере шести образцов, и они должны отвечать установленным критериям.

Примечание — Редакция раздела изменена для приведения в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5 {пункт 7.9.5).

17

ГОСТ Р 57069—2016

ДВ.5 Процесс А

6 Долгосрочное циклическое гидростатическое напряжение или долгосрочное циклическое

гидростатическое давление

6.1 Выбирают свободное либо закрепленное концевое уплотнение, основанное на растягивающих напряжениях. вызываемых внутренним давлением и типом стыков в данной системе груб (см. 1.4).

6.2 Получают минимум 18 значений прорывного циклического напряжения для каждой заданной температуры в соответствии с методом испытаний ASTM D2143. за исключением следующего:

6.2.1 Определяют средний внешний диаметр и минимальную толщину армированных стенок в соответствии с методом испытаний ASTM D3567.

Примечание 9 — Из-за необходимости нарезания образца данное определение может быть произведено на образце, не прошедшем испытание. Вследствие этого при анализе используют заново рассчитанное исправленное кольцевое напряжение.

6.2.2 Повышенной температуры испытаний достигают путем циркуляции нагретой жидкости, применяемой в ходе испытания, через образец или при ее испытаниях в горячем воздухе. В любом случав жидкость должна поддерживаться в промежутке от ± 5 °F (3 °С) от выбранной температуры.

Примечание 10 — Когда повышение температуры в ходе испытаний поддерживается путем нагревания циркулирующей жидкости, применяемой при испытании, контролировать температуру окружающего воздуха нет необходимости.

6.2.3 Значения напряжения или давления должны быть отобраны таким образом, чтобы распределение точек прорыва было следующим:

Число циклов до прорыва

Точек прорыва

От 1000 до 10000

3

От 10000 до 100 000

3

От 100 000 до 1 000 000

3

От 1 000 000 до 10 000 000

3

Более 15 000 000

1

Всего

18

6.3 Анализируют результаты испытаний, используя для каждого образца зависимость логарифма напряжения или давления из раздела 6. от логарифма числа циклов до прорыва, как описано в приложении А1.

Примечание 11 — Как правило, при испытаниях стекловолоконных труб по вертикальной оси (у) откладываются значения напряжения или давления, а по горизонтальной оси (х) — значения времени или циклов.

6.3.1 Образец, который протекает на расстоянии до одного диаметра от концевого уплотнения, может

быть:

– включен в качестве точки прорыва, если находится ниже 95 % кривой пределов доверительного интервала:

– заменен и вновь испытан при условии, что новый прорыв будет находиться на расстоянии дальше одного диаметра от концевого уплотнения:

– ткеидирован, а данные не засчитаны.

6.3.2 Образцы, не прорвавшиеся спустя более 15 000 000 циклов, могут быть засчитаны как прорывы при обозначении регрессионной прямой. Использование таких данных мажет привести к занижению или завышению значений циклических LTHS и LTHP. В любом случае должны быть удовлетворены требования доверительного интервала значений из раздела 6.

Примечание 12 — Не прорвавшиеся образцы могут быть испытаны далее и линии регрессии пересчитаны после возникновения прорыва.

6.3.3 Определяют конечную линию для экстраполяции по методу наименьших квадратов с использованием точек прорыва, а также точек непрорыва, выбранных по критериям, описанным в 6.3.1 и 6.3.2. Не следует использовать точки лрорьва со значениями давления или напряжения, которые приводят к прорыву, происходящему менее чем за 500 циклов в среднем: определить данные точки путем усреднения количества испытаний циклов до прорыва с одинаковым уровнем напряжения или давления, например, при напряжении в 1200 фунтое/квдюйм (1380 хПа) или давлении 1 20 фунгов/кв.дюйм (138 кЛа}. Включают в отчет все данные о точках прорыва, исключенных из расчета, и относят их к датой категории.

Примечание 13 — Поскольку данкьм процесс применим как для груб, так и для фитингов, рекомендуется, чтобы образец трубы и фитинг были испытаны одновременно как один образец путем использования стандартного процесса их соединения с фитингом на одном из конвое. Если фигжс прорывает первым, он может быть отделен, а испытание продолжено с целой трубой с механическим концевым уплотнением на месте фитинга. В случае, если трубу прорывает первой, данные можно записать, заменить трубу и продолжать испытания до тех пор. пока не

18

ГОСТ Р 57069—2016

прорвет фитинг. Следуя этой рекомендации, испытатель сможет получать точки прорыва и для грубы, и для фитинга, проводя испытания только одного образца.

7 Циклическое гидростатическое расчетное значение

7.1 Вычисляют циклическое LTHS в определенное время <150*106 или 657*106 циклов), как описано в приложении А1.

7.2 Если >0 (см. А1.4). данные следует считать непригодными.

7.3 Вычисляют г в соответствии с А1. Если г является меньше применяемого минимального значения, приведенного в таблице А1.1. данные следует считать непригодными.

7.4 При необходимости определяют категорию циклического НОВ в соответствии с таблицей 1.

8 Циклическое расчетное значение давления

8.1 Используют процессы по 7.1. 7.2 и 7.3, подставив значение давления вместо напряжения.

8.2 При необходимости определяют категорию циклического РОВ в соответствии с таблицей 2.

Процесс В

9 Долгосрочное постоянное гидростатическое напряжение

9.1 Выбирают свободное либо закрепленное концевое уплотнение, основанное на растягивающих напряжениях. вызываемых внутренним давлением и типом стыков в данной системе труб {см. 1.4).

Число циклов до прорыва Точек прорыва (минимум)

От 10 до 1000 4

От 1000 до 6000 Э

Болев 6000 3

Более 10 000 1

Всего 18

9.2 Получают минимум 1В значений точек прорыва для каждой заданной температуры в соответствии с методом испытаний ASTM D1598 либо методом испытаний ASTM F948. за исключением следующего:

9.2.1 Определяют средний внешний диаметр и минимальную толщину армированных стенок в соответствии с методом испытаний ASTM 03567 (примечание 9).

9.2.2 Внутри испытуемого образца трубы или фитинга должна быть вода. Внешней средой является воздух либо баня с контролируемой температурой воды (см. раздел 7). Можно использовать также другую среду, что должно быть описано в протоколе испытаний. Жидкость, применяемая в ходе испытания, должна поддерживаться в промежутке от ± 5 “F (3 °С) от выбранной температуры (см. примечание 10).

9.2.3 Значения напряжения или давления для испытаний должны быть выбраны таким образом, чтобы получить следующее распределение точек прорыва:

Таблица 1 — Категории гидростатического расчетного значения с помощью процесса А или процесса В

Категория НОВ

Интервал рассчитанных значений

Фунтжв.дюйм*

кПа

Фунт/кодюны

кПа

2500

17 200

От 2400 ДО ЗОЮ

От 16 500 до 20 700

3150

21 700

Ог 3020 до 3820

От 20 800 до 26 300

4000

27 600

Ог 3830 до 4790

От 26 400 до 33 000

5000

34 500

Ог 4800 до 5990

От 33 100 до 40 900

6300

43 400

Ог 6000 до 7590

От 41 000 до 52 900

8000

55 200

От 7600 до 9590

От 53 000 до 65 900

10 000

68900

От 9600 до 11 990

От 66 000 до 82 900

12 500

66 200

От 12 000 до 15 290

От 83 000 до 105900

16 000

110 000

От 15 300 до 18 990

От 106 000 до 130900

20 000

138 000

От 19 000 до 23 990

От 131 000 до 169900

25 000

172 000

От 24 000 до 29 990

От 170 000 до 209 900

19

ГОСТ Р 57069—2016

Окончание таблицы 1

Категория НОВ

Интервал рассчитанных значений

Фунт.’квдойм*

«Ля

ФунтАсв.дюнм

•Ла

31 500

217000

От 30 000 до 37 990

От 210 000 до 259 900

40 000

276000

От 38 000 до 47 000

От 260 000 до 320 000

а Стандартный уровень напряжения, выбранный в соответствии с ISO 3. серия R10.

Таблица 2 — Категории гидростатического расчетного значения с помощью процесса А или процесса В

Категория РОВ

Интераал рассчитанных значений

ФуитГкадюйы

бар*

кПа

Фуит/кв.дюйм

кПа

91

6.3

530

От 87 до 110

От 605 ДО 760

116

8

800

От 111 до 143

От 765 до 990

150

10

1000

От 144 до 172

От 995 до 1180

180

12.5

1250

От 173 до 220

От 1190 до 1510

230

16

1600

От 221 до 287

От 1520 до 1980

300

20

2000

От 288 до 345

От 1990 до 2380

360

25

2500

От 346 до 438

От 2390 до 3020

460

31.5

3150

От 439 до 556

От 3030 до 3830

580

40

4000

От 557 до 695

От 3840 до 4790

725

50

5000

От 696 до 876

От 4800 до 6040

910

63

6300

От 877 до 1110

От 6050 до 7680

1160

80

8000

От 1115 до 1380

От 7690 до 9580

1450

100

10 000

От 1390 до 1720

От 9590 до 11 800

1800

125

12 500

От 1730 до 2220

От 11 900 до 15 300

а Стандартный уровень напряжения, выбранный в соответствии с ISO 3. серия R10.

9.2.4 Поддерживают внутреннее испытательное давление в каждом образце с точностью до ± 1 % от выбранного значения. Измеряют время до прорыва с точностью до ± 2 % или 140 ч, если 40 ч составляют менее 2 % от измеряемого значения времени.

9.3 Анализируют результаты испытаний, используя для каждой точки прорыва зависимость логарифма напряжения или давления в фунтах/хедюйм или кЛа от логарифма времени прорыва в часах, как описано в приложении А1 (примечание 9).

9.3.1 Образец, который протекает на расстоянии до одного диаметра от концевого уплотнения, может быть:

– включен в качестве точки прорыва, если находится ниже 95 % кривой пределов доверительного интервала:

• заменен и вновь испытан при условии, что новый прорыв будет находиться на расстоянии дальше одного диаметра от концевого уплотнения;

• ликвидирован, а данные не засчитаны.

9.3.2 Образцы, не прорвавшиеся через более чем 10 000 ч. могут быть засчитаны как прорывы при обозначении регрессионной прямой. Использование таких данных может привести к занижению или завышению значений постоянных LTHS и LTHP. В любом случае должны быть удовлетворены требования доверительного интервала значений из 9.3.1.

Примечание 14 — Не прорвавшиеся образцы могут быть испытаны далее и линии регрессии пересчитаны после возникновения прорыва.

9.3.3 Определяют конечную линию для экстраполяции по методу наименьших квадратов с использованием точек прорыва, а также точек не прорыва, выбранных по критериям, описанным в 9.3.1 и 9.3.2. Не следует использовать

20

ГОСТ Р 57069—2016

точки прорыва со значениями давления или напряжения, которые приводят к прорыву, происходящему менее чем за 0.3 ч в среднем: определяют данные точки путем усреднения количества испытаний циклов до прорыва с одинаковым уровнем напряжения или давления, например, при напряжении в ± 200 фунтое/кв-дюйм (1360 кПа) или давлении ± 20 фунтов/кв дюйм (138 кПа). Включают в отчет все данные о точках прорыва, исключенных из расчета, и относят их к данной категории (примечание 12).

10 Постоянное гидростатическое расчетное значение

10.1 Вычисляют постоятое LTHS 8 определенное время (100 000 или 438 000 ч), как описано в приложении А1.

10.2 Если Sxy > 0 (см. А1.4), данные следует считать непригодными.

10.3 Вычисляют re соответствии с А1.4.3. Если гменее применяемого минимального значения, приведенного в таблице А1.1. данные следует считать непригодными.

10.4 При необходимости определяют категорию циклического НОВ е соответствии с таблицей 1.

11 Постоянное расчетное значение давления

11.1 Используют процессы по 7.1.72 и 7.3, подставив давление вместо напряжения.

11.2 При необходимости определяют категорию циклического РОВ в соответствии с таблицей 2.

12 Проверка значений НОВ или РОВ

12.1 В то время как трубы имеют конкретные значения НОВ или РОВ. определенные в соответствии с процессом А или процессом В. любое изменение материала, процесса производства, конструкции или толщины вкладышей может потребовать сортирующую оценку, как описано в 12.2. 12.3.12.4.12.5 и 12.6.

12.2 Получают точки прорыва для как минимум двух наборов образцов, где в каждом наборе находится по три и более образца, испытуемых при одном и том же уровне напряжения и давления, напряжения в пределах ± 200 фунгов/кв.дюйм (1360 кПа) и давления от ± 20 фунт/квдюйм (138 кПа) следующим образом:

12.2.1 Для процесса А

Число циклов до прорыва (среднее по набору)

Число точек прорыва |ыимимум|

От 15 000 до 300 000

3

Более 1 500 000

3

Всего

6

Засчитывают за прорывы образцы, не прорвавшихся через более чем 4 500 000 циклов, что может привести к завышению значений прямой регрессии НОВ или РОВ.

12.2.2 Для процесса В

Число чвсоа до прорыва (среднее по набору)

Число точек прорыва (минимум)

От 10 Д О 200

3

Более 1000

3

Всего

6

Засчитывают за прорывы образцы, не прорвавшиеся через более чем 3000 ч. что может привести к завышению значений прямой регрессии НОВ или РОВ.

12.3 Вычисляют и строят в 95 % доверительном интервале и в 95 % пределе прогнозирования исходной прямой регрессии в соответствии с пунктом А1.4 с использованием данных, полученных ранее.

Примечание 15— Предел прогнозирования определяет границы отдельных наблюдений, в то время как доверительный интервал определяет границы прямой регрессии.

Примечание 16 — При 95 % доверительном интервала есть 2.5 % вероятность того, что среднее значение прямой регрессии может оказаться над верхним пределом доверительного интервала, и 2.5 % вероятность того что среднее значение для прямой регрессии окажется ниже нижнего предела. Для 95 % предела прогнозирования есть 2.5 % вероятность того, что отдельные точки данных окажутся за верхним пределом прогнозирования, и 2.5 % вероятность того, что отдельные точки данных окажутся за нижним пределом прогнозирования.

12.4 Любые изменения в материале труб и процессе производства можно считать незначительными и допустимыми. если результаты, полученные в 12.2. отвечают следующим критериям.

12.4.1 Средняя точка прорыва для каждого уровня напряжения или давления находится не ниже нижнего предела 95 % доверительного интервала прямой регрессии.

21

ГОСТ Р 57069—2016

12.4.2 Нижняя точка прорыва для каждого уровня напряжения или давления находится не ниже нижнего 95 % предела прогнозирования исходной прямой регрессии.

12.4.3 Точки прорыва располагаются на исходной прямой регрессии. Ниже исходной прямой регрессии может находиться не более двух третьих точек прорыва.

12.5 В отличие от 12.4 любые изменения в материале труб и процессе производства считать допустимыми, если результаты, полученные в 12.2. отвечают следующим критериям:

12.5.1 Все точки данных находятся выше нижнего продела 95 % доверительного интервала прямой регрессии.

12.5.2 По крайней моде две точки превышают время прорыва в 4.5 * 10 6 циклов или 3000 ч.

12.6 Данные, отвечающие критериям, указанным в 12.4 или 12.5, могут считаться частью исходного набора данных и новой прямой регрессии и определять НОВ или РОВ. используя все точки прорыва.

12.7 В случае, если данные не отвечают критериям, указанным в 12.4 или 12.5. изменения следует считать значительными, и должна быть создана новая прямая регрессии. В то время как проводятся новые испытания, за нижний интервал НОВ или РОВ для материалов или изменения процесса производства можно считать следующее:

12.7.1 Нижний предел 95 % доверительного интервала прямой регрессии значения, полученного путем экстраполяции точек прорыва от 12.2.1 до 657 000 000 циклов (50 пет) согласно процессу, описанному в 7.2, или от

12.2.2 до 438 000 ч (50 лет) согласно процессу, описанному в приложении А1.

12.7.2 Нижний предел 95 % доверительного интервала исходной прямой регрессии за 50 лег.

13 Гидростатическое расчетное напряжение или гидростатическое расчетное давление

13.1 Получают HDS или НОР путем умножения НОВ или РОВ. как описано в процессе А или процессе В. с помощью поправочного коэффициента, выбранного для применения к определению двух групп условий. Первая группа рассматривает изменения условий испытаний и производства, особенно стандартные изменения в материале. производстве, характеристиках, способах транспортировки, а также процессы оценки в данном методе. Вторая группа рассматривает применение, особенно установку, внешние условия, температуру, возможные опасности, желаемый срок эксплуатации и выбранную степень надежности.

Примечание 17 — Целью данного метода не является предоставление поправочных коэффициентов. Поправочный коэффициент должен быть выбран инженером-лроектмроащиком после полной оценки условий обслуживания и инженерными свойствами конкретных материалов пластмассовых труб. Рекомендованные поправочные коэффициенты не будут разработаны или выпущены ASTM.

14. Номинальное давление

14.1 Для данных, основанных на кольцевом напряжении, вычисляют номинальное давление из HDS по формуле ISO. приведенной в 3.1.6 для каждого диаметра и толщины стенки трубы, изготовленной из определенных испытанных материалов и конструкций.

14.2 Для данных, основанных на внутреннем давлении, вычисляют номинальное давление непосредственно из HDP для изделий, изготовленных из определенных испытанных материалов и конструкций.

Примечание — Редакция раздела изменена для приведения в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5 {пункт 7.9.8).

ДВ.6

15.1 Предоставляют отчет о следующей информации:

15.1.1 Полное обозначение образца, включая тип. источник, кодовый номер изготовителя, номер партии, а также важную хронику, если таковая имеется.

15.1.2 Характеристика образца, включая номинальный размер, среднюю и минимальную толщину армированной стенки, средний внешний диаметр, а также теплоизолирующий материал и его толщину, если изделие было теплоизолировано.

15.1.3 Характеристики фитинга, включая тип фитинга, а также все пункты, перечисленные в 15.1.2.

15.1.4 Применяемый процесс {процесс А или процесс В), а также маркировка данного метода испытаний согласно ASTM.

15.1.5 Тип концевого уплотнения, закрепленное или свободное.

15.1.6 Температура поддерживания во время испытаний.

15.1.7 Испытания внешних и внутренних условий трубы.

15.1.8 Таблица напряжений и давлений в фунтэх/кв-дюйм игы кПа. а также количество циклов прорыва (процесс А) и времени до прорыва (процесс В) всех испытуемых образцов: природе прорыва и изделие, где он случился. фитинг или труба. Образцы, которые были приняты за изделия с прорывом после нахождения под напряжением или давлением в течение более чем 15 000 000 циклов или же болев чем 10 000 ч. должны быть выделены.

15.1.9 Определенное LTHS или LTHP.

15.1.10 Значение г.

15.1.11 НОВ или НОР.

15.1.12 Источник НОВ или РОВ (7.1 игы 7.2 для процесса А или 10.1 или 10.2 для процесса В) и все рассчитанные значения е соответствии с таблицей 1 или таблицей 2.

22

ГОСТ Р 57069—2016

15.1.13 Какое-либо необычное поведение, замеченное при проведении испытаний.

15.1.14 Даты проведения исгытаний.

15.1.15 Название лабораторий и ответственного за проведение испытаний.

Примечание — Редакция раздела изменена для приведения в соответствие с требованиями ЛОСТ 1.5 (пункт 7.9.10).

Приложение

(Обязательное)

А1 Вычисления наименьших квадратов для долгосрочного гидростатического усилия или долгосрочного гидростатического давления

А1.1 Общие данные

А1.1.1 Анализ основан на следующем соотношении:

у = а+Ьх. (А1.1)

где у— первая переменная, х = вторая переменная. О = угловой коэффициент прямой, из8 отрезок на оси у.

А1.1.2 Используют анализ линейного соотношения функций (инода называется «анализ ковариаций»), в отличие от испытаний на знак ( «+» или «-») углового коэффициента, а также коэффициент корреляции количества доступных данных. Используемые формулы даются вместе с примерами данных и результатами, на основании чего могут быть выполнены любые другие статистические расчеты, отличные от действия соглашения, с примерами результатов в установленных рамках.

А1.1.3 В настоящем приложении период актуальности расчетов составляет 50 лет.

А1.2 Процесс анализа данных

А1.2.1 Использование анализа линейного соотношения функций для анализа п пар значений данных (таких как у и х) и получения следующей информации.

А1.2.1.1 Угловой коэффициент прямой. Ь.

А1.2.1 _2 Отрезок на оси у. а.

А1.2.1.3 Коэффициент корреляции, г.

А1.2.1.4 Значения нижнего предела 95 % доверительного интервала и предела прогнозирования.

А1.3 Присваивание переменных

А1.3.1 Пусть х — Igf. где t — время в часах (или циклов), тогда у— IgV. где V— значение напряжения (давления).

А1.4 Формулы соотношения функций и метод вычисления А1.4.1 Основная статистика и величины

А1.4.1.1 Используют следующую основную статистику и величины: п — число пар значений результатов измерений (УД),

У,ж

где Уу — напряжение (давление) при прорыве в измерении /;

(-1,… п.

х, — Igf,. где tj— время до прорыва в часах при измерении i; / =1,…п; у — арифметическое значение всех у, величин:

7 = (А1.2)

х — арифметическое значение всех х, величин:

х

А1.4.2 Относительные суммы квадратов

А1.4.2.1 Вычисляют следующие суммы квадратов и перекрестные произведения:

(А1.3)

(А1.4)

23

ГОСТ Р 57069—2016

А1.4.2.2 Если > 0. следует считать реэутътаты непригодными для оиенки материала: ест нет, то вычисляют также следующее:

(А1.5)

п

S/,=^L0w>2

А1.4.3 Корреляция результатов

А1.4.3.1 Вычисляют коэффициент корреляции г из следующего соотношения:

(А.1.7)

А1.4.3.2 Ест значение г меньше применимого минимального значения, представленного в таблице А1.1 в качестве п. следует удалить результаты и перейти к А1.4.4.

А1.4.4 Соотношения функций

А1.4.4.1 Чтобы наитие и Ь для линии соотношения функций у = а + Ьх (формула А 1.1), сначала вычисляют:

Затем:

(А1.8)

(А1.9)

Таблица А1.1 — Минимальные значения для коэффициента корреляции г. для приемлемых данных от л пар результатов

Минимальное значение’

(п – 2>

Минимальное значение г

0.6835

24

0.4952

0.6614

25

0.4869

0.6411

30

0.4487

0.6226

35

0.4182

0.6055

40

0.3932

0.5897

45

0.3721

0.5751

50

0.3541

0.5614

60

0.3248

0.5487

70

0,3017

0.5386

80

0.2830

0.5252

90

0.2673

0.5145

100

0.2540

0.5043

Таблица А1.2 — «I» значение испытателя (двусторонний 0,05 уровень значимости)

Степень свободы

Значение Стыодеита. tv

Степень свободы

Значение Стыодеита. lv

Степень свободы

Значение Стыодеита. tv

(о-2)

•у

И – 2)

(»-2>

К

1

12.7062

46

2.0129

91

1.9864

2

4.3027

47

2.0117

92

1.9861

24

ГОСТ Р 57069—2016

Продолжение таблицы А1.2

Степень свободы

Значение Стыодента. iv

Степень свободы

Значение Стыодента, 1у

Степень свебоды

Значение Стыодента. Iv

<л-2)

>v

(о – 2\

К

(л-2)

‘г

3

3.1824

48

2.0106

93

1.9858

4

2.7764

49

2.0096

94

1.9855

5

2.5706

50

2.0086

95

1.9853

6

2.4469

51

2.0076

96

1.9850

7

2.3646

52

2.0066

97

1.9847

8

2.3060

53

2.0057

98

1.9845

9

2.2622

54

2.0049

99

1.9842

10

2.2281

55

2.0040

100

1.9840

11

2.2010

56

2.0032

102

1.9835

12

2.1788

57

2.0025

104

1.9830

13

2.1604

58

2.0017

106

1.9826

14

2.1448

59

2.0010

108

1.9822

15

2.1315

60

2.0003

110

1.9818

16

2.1199

61

1.9996

112

1.9814

17

2.1098

62

1.9990

114

1.9810

18

2.1009

63

1.9983

116

1.9806

19

2.0930

64

1.9977

118

1.9803

20

2.0860

65

1.9971

120

1.9799

21

2.0796

66

1.9966

122

1.9796

22

2.0739

67

1.9960

124

1.9793

23

2.0687

68

1.9955

126

1.9790

24

2.0639

69

1.9949

128

1.9787

25

2.0595

70

1.9944

130

1.9784

26

2.0555

71

1.9939

132

1.9781

27

2.0518

72

1.9935

134

1.9778

28

2.0484

73

1,9930

136

1.9776

29

2.0452

74

1.9925

138

1.9773

30

2.0423

75

1.9921

140

1.9771

31

2.0395

76

1.9917

142

1.9768

32

2.0369

77

1.9913

144

1.9766

33

2.0345

78

1.9908

146

1.9763

34

2.0322

79

1.9905

148

1.9761

35

2.0301

80

1.9901

150

1.9759

36

2.0281

81

1.9897

200

1.9719

25

ГОСТ Р 57069—2016

Окончание таблицы А 1.2

Степень свободы

Значение

Стьюдента,

Степень свободы

Значение Стьюдента, lv

Степень свободы

Значение Стьюдента. fv

(п-2>

К

1л – 2)

К

(я-2»

К

37

2.0262

82

1,9893

300

1.9679

38

2.0244

83

1,9890

400

1.9659

39

2,0227

84

1.9886

500

1.9647

40

2,0211

85

1.9883

600

1.9639

41

2,0195

86

1.9879

700

1.9634

42

2,0181

87

1,9876

800

1.9629

43

2,0167

88

1.9873

900

1.9626

44

2.0154

89

1,9870

1000

1.9623

45

2,0141

90

1.9867

1.9600

а = y-bx. (А1.10)

Примечание А1.1 — Поскольку у = lg V и х – Igl. где V = 107,1 = 10*. то применимое соотношение У и t вылядит следующим образом:

У’*10,*‘в1в*,®п.

А1.4.5 Вычисление вариаций

А1.4.5.1 Если lL — применимое время до прорыва, то вычисляют:

(А1.11)

А1.4.5.2 Вычисляют следующую статистическую последовательность. Or i – 1 до i » л больше всего подходит для верного значения х больше всего подходит У,, для верного значения у и дисперсии ошибок — <tA. для нахождения х по формуле А1.12. А1.13, А1.14 соответственно:

Е {>-х,+0′>-а}б}. *” 2).

(A1.12J

У, = а*Ь^.

(A1.13J

Цп- 2)

(А1.14)

А1.4.5.3 Вычисляют следующее:

_ *»•<*! . 2 А/

(А1.15)

„ 2‘Ь-Ь’о! О»-=—*■;

(А1.16)

В*-Ох-(1+т).

(А1.17)

А1.4.5.4 Вычисляют следующие дисперсии:

– дисперсию С от Ь по формуле:

C = D(1+t):

(А1.18)

– дисперсию А от а по формуле:

А-о{?(1+т) + ^-};

(А1.19)

26

ГОСТ Р 57069—2016

• дисперсию 0„ от подобранной кривой xL по формуле:

Од =A + 2Bxl +Cxf; (А1.20)

• дисперсию ошибок ot от у по формуле:

of >2Хо|; (А1.21)

• общую дисперсию оу для последующих значений yL от у до xL по формуле:

of =о^+о f. (А1.22)

A1.4.5.5 Вычисляют оценку стандартного отклонения л^оту^ по формуле:

o/=(of+of)05 (А1.23)

и прогнозируемую величину от у до согласно соотношению:

у t = а + bxL. (А1.24)

где ей 6 имеют значения, найденные по формулам А1.9 и А1.10.

А1.4.6 Вычисления и доверительные интервалы

А1.4.6.1 Вычисляют нижний предел 95 % предела прогнозирования у^де. прогнозируемый для yL по формуле:

УюмшУ1-Каг (А1.25)

где yt — значение, найденное по формуле А1.24. когда xL (если применимо) — значение, найденное по формуле А1.11. подходит для обозначения срока, например, в 50 лет (xL = 5.6415 (часов)) или срока, обозначающего минимальное значение предела прогнозирования 95 % доверительного интервала для следующих измерений V;

Оу — значение, найденное по формуле А 1.23:

lv — «<» значение, применимое для испытателя для v = п – 2 df. как представлено в таблице А1.2 для двустороннего 0.05 уровня значимости (со значением 12.5 %).

А1.4.6.2 Вычисляют перекрестный нижний предел 95 % предела прогнозирования У из соотношения:

W = 10v““ (А1.26)

А1.4.6.3 Значением прогнозируемой величины Упри времени tL является VL, представленная соотношением:

Ч-10У1. (А1.27)

где Yl — значение, найденное по формуле А1.24.

А1.4.6.4 При вычислении of = а„ по формуле А1 -22 схорее будет найден доверительный интервал для кривой. чем предел прогнозирования для дальнейших измерений.

Приложения

(Справочные)

Х1. Анализ данных

Х1.1 Зависимость кольцевого напряжения от циклов до прорыва или времени до прорыва

Х1.1.1 Кольцевое напряжение является более удобным параметром для использования при попытке прогнозировать долгосрочное гидростатическое усилие материала. Его использование сокращает разброс данных путем компенсирования различных характеристик испытуемого образца. Оно нормализует давление для различных размеров образца и сокращает изменения до параметров материалов. В связи с этим оно широко используется для оценки долгосрочных гидростатических свойств пластмассовых материалов. Очевидно, что после того как значение

27

ГОСТ Р 57069—2016

HDS в первый раз определяется для определенного материала или конструкции, данное значение может использоваться для прогнозирования долгосрочного давления грубных изделий путем компенсирования различных размеров изделий.

Х1.1.2 Главное ограничение при использовании кольцевого давления заключается в том. что оно может применяться только для простых образцов труб. Его применение главным образом было сокращено до материалов и некоторых изделий, таких как трубы и простые фитинги (соединения).

Х1.2 Зависимость внутреннего давления от циклов до прорыва или времени до прорыва Использование внутреннего давления больше расширяет применение данного метода для прогнозирования срока эксплуатации для многих изделий сложных структур, чего не могут позволить вычисления кольцевого напряжения. Логарифм внутреннего давления используется в вычислениях вместо логарифма кольцевого напряжения.

Х2. Примеры вычислений

Х2.1 Основные данные

Пример данных, приведенный в таблице Х2.1. а также анализ данных, приведенный в настоящем приложении. может быть использован для процессов статистики. Из-за ошибок при округлении мала вероятность точного соглашения, но приемлемые процессы должны проходить в пределах ± 0.1 % от результатов, приведенных в Х2.5.

Х2.2 Суммы квадратов

S„ = 0.798109.

S„, = 8.78285 – КГ4.

S” = -0.024836.

Х2.3 Коэффициент корреляции г =0,938083.

Х2.4 Соотношения функций

X = 1.100457 • 10-*.

6 * – 3.31731 • 10-2. а = 3.782188.

Х2.5 Вычисленные дисперсии:

0 = 4.84225-10-* в>-1.46896- КГ*

С (дисперсия от Ь) = 5.01271 • 10″®.

А (дисперсия от а) =4.66730 • 10-5.

Ол (дисперсия ошибок для) х = 4.046696 – 10-5 of (дисперсия ошибок для) у = 1,1601 • 10″4.

Х2.6 Ограничения доверительных интервалов

Для N = 32 и t испытателя = 2.0423 расчетная величина, а также доверительные интервалы и пределы прогнозирования приведены в таблице Х2.2.

Таблица Х2.1 — Примеры данных для примеров вычислений

Точи

дан

ных

Время.

V

Напряжение,

фуит/хя.дюйм

Lop

орем*. ч

Leg напряжение. /

Точка

данных

время.

ч

Напряжение,

фуит/ке.асйм

Lop

еремз. v

Log напряжение. /

1

9

5500

0.95424

3.74036

17

1301

4700

3.11428

3.67210

2

13

5500

1.11394

3,74036

18

1430

4800

3.15534

3.68124

3

17

5500

1.23045

3.74036

19

1710

4800

3.23300

3.68124

4

17

5500

3.74036

20

2103

4800

3.32284

3.68124

5

104

5200

2.01703

3.71600

21

2220

4500

3.34635

3.65321

6

142

5200

2.15229

3.71600

22

2230

4400

3.34830

3.64345

7

204

5200

2.30963

3.71600

23

3816

4700

3.58181

3.67210

8

209

5200

2.32015

3.71600

24

4110

4700

3.61384

3.67210

28

ГОСТ Р 57069—2016

Окончание таблицы Х2.1

Точка

дан

ных

врем».

я

Напряжение.

фунт.’кадюйм

Lofl

время, я

L09 напряжение. (

Точка

данных

Время.

V

Напряжение. фунт/ia дюйм

Lop

время, я

Log напряжение. /

9

272

5000

2.43457

3.69897

25

4173

4600

3.62043

3.66276

10

446

5000

2.64933

3.69897

26

5184

4400

3.71466

3.64345

11

466

5000

2.66839

3.69897

27

8900

4600

3.94939

3.66276

12

589

4800

2.77012

3.68124

28

8900

4600

3.94939

3.66276

13

669

4700

2.82543

3.67210

29

10900

4500

4.03743

3.65321

14

684

5000

2.83506

3.69897

30

10920

4500

4.03822

3.65321

15

878

4600

2.94349

3.66276

31

12340

4500

4.09132

3.65321

16

1299

4800

3.11361

3.68124

32

12340

4500

4.09132

3.65321

Таблица Х2 2. — Ограничения доверительных интервалов

Время, ч

Значение

Нижний предел доверительного интервала

Нижний предел предела лрогиозироеа ния

1

6056

5864

5704

10

5611

5487

5309

100

5198

5129

4933

1000

4816

4772

4575

10000

4462

4398

4233

100 000

4133

4037

3909

438 000

3936

3820

3711

29

ГОСТ Р 57060—2016

УДК 691.419.8:006.354 ОКС 83.120

23.040.50

Ключевые слова: трубы и детали трубопроводов из реактопласгов, метод получения гидростатического проектного базиса и расчетного значения давления

30

Редактор А.Э. Елин Корректор Е.Р. Ароян Компьютерная верстка Ю.В. Поповой

Сдано о набор 16.09.2016. Подписано о печать 27.09.2016. Формат 60 * 84 V#. Гарнитура Ариел. Уел. печ. л. а.19. Уч.-иад. п. 3.80 Тираж 26 экэ. За*. 2471 Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Набрано в ИД «Юриспруденция», 115419. Москва, ул. Орджоникидзе. 11

Издано и отпечатано во , 12399S. Москва, Гранатный пер.. 4. <

Николай Иванов

Эксперт по стандартизации и метрологии! Разрешительная и нормативная документация.

Оцените автора
Все-ГОСТЫ РУ
Добавить комментарий