GB/T25428-2015

石油天然气工业钻井和采油设备钻井和修井井架、底座

Petroleumandnaturalgasindustries—Drillingandproductionequipment—Drillingandwell-servicingstructures

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  • 中国标准分类号(CCS)E92
  • 国际标准分类号(ICS)75.180.10
  • 实施日期2016-04-01
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石油天然气工业钻井和采油设备钻井和修井井架、底座


国家标准 GB/T25428一2015 代替GB/T254282010 石油天然气工业钻井和采油设备 钻井和修井井架、底座 etroeumamdnaturalgasimdustrtes一Drilingamdprodueton equipment一Driingandwelserviecingstretures 2015-12-31发布 2016-04-01实施 国家质量监督检验检疫总局 发布 国家标准化管理委员会国家标准
GB/T25428一2015 目 次 前言 范围 规范性引用文件 术语和定义 产品规范级别 标志和信息 5.1铭牌 5.2塔形井架和轻便井架铭牌信息 5.3修井机井架铭牌信息 5.4底座铭牌信息 5.5天车总成铭牌信息(仅当天车总成与塔形井架一起使用时要求) 结构安全级别(ssL) 设计载荷 设计规范 许用应力 8.1 8.2作业载荷 1 8.3风载荷 16 8.4动力载荷 18 8.5地震载荷 15 8.6冰载荷 19 8.7安装载荷 19 8.8运输载荷 19 8.9倾覆和滑移 19 8.10设计验证 20 材料 21 9.1总则 21 9.2书面规范 21 9.3力学性能 21 9.4材料质量鉴定 2 9.5材料制造 21 9.6螺栓 21 9.7钢丝绳 21 10焊接要求 21 10.1总则 22 10.2焊接评定 22 10.3书面文件
GB/T25428一2015 22 10.4焊接材料的控制 10.5焊缝性能 22 22 10.6焊后热处理 22 10.7质量控制要求 22 10.8特定要求 2: ll质量控制 2: 11.1总则 2: 11.2质量控制人员资格 u.3测试设备 2: 2: 1.无损检测 ns 尺寸验证 22 l1.6加工和修整 2 采购方的检验和拒收 " 24 2: 1. 试验 1道司性 25 11.10要求确认的过程 26 文件 12 26 12.1总则 26 12.2制造商保存的文件 26 12.3设备交付时的随机文件 21 附录A(规范性附录附加要求 28 附录B(资料性附录注解 30 附录c(资料性附录)购买指南 39 参考文献 43
GB/T25428一2015 前 言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则进行起草 本标准代替GB/T25428一2010(石油天然气工业钻井和采油设备钻井和修井井架底座》,与 GB/T25428一2010相比主要技术变化 -删除了术语“导轨和导向小车”“最大额定风速”“二层台”“抽油杆平台”见2010年版3.10、 3.19、3.24、3.27); 增加了术语“最大额定设计风速”“修井机井架”“风环境”(见3.20,3.28,3.31); 增加了修井井架铭牌信息(见5.3); 删除了“标准额定值”的内容(见2010年版第6章); 修改了第7章的内容并增加了修井机井架设计载荷(见第7章表3) -增加了设计“用于井架底座起升的液缸”时的要求(见8.1.5) 增加了“冰载荷”的内容见8.6); 质量控制中增加了“要求确认的过程”内容(见11.10) 对设备交付时的说明书中增加了部分内容(见12.3.1). 删除了2010版附录y“标准井架”(见2010年版附录B); 增加了资料性附录y“注解”和资料性附录C“采购指南”(见附录B和附录C) 本标准由全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会(SAc/Tc96)提出并归口 本标准起草单位:宝鸡石油机械有限责任公司、中石化石油工程机械有限公司第四机械厂、南阳二 机石油装备(集团)有限公司,四川宏华石油设备有限公司、兰州兰石石油装备工程有限公司、石油工业 井控装置质量监督检验中心、胜利油田高原石油装备有限责任公司、川庆钻探工程有限公司川西钻探 公司 本标准主要起草人;刘红芳,黄悦华、张志伟、杨玉刚,金宗祥,余利军、邹柯,乔长奎,万夫、朱恒、 罗辉 本标准所代替标准的历次版本发布情况为 -GB/T25428一2010. m
GB/T25428一2015 石油天然气工业钻井和采油设备 钻井和修井井架、底座 范围 本标准规定了石油工业钻井和修井作业用钢结构的要求和推荐作法,提供了统一的钢结构检定方 法以及两种产品规范级别(PSL) 本标准适用于生效日期后制造的所有新的钢制塔形井架、轻便井架(包括绷绳轻便井架和修井机轻 便井架),底座和天车总成 注,附录A规定了一些标准附加要求(sR),只有当采购方指定时才适用 附录B是关于注解的资料性附录,用来 帮助理解本标准 附录C是关于采购指南的资料性附录,用来帮助采购方采购按本标准要求制造的设备 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 (GB/T9445无损检测人员资格鉴定与认证 GB/T19190石油天然气工业钻井和采油提升设备 sY/T5170石油天然气工业用钢丝绳 钻井和修井井架,底座的推护与使用 SY/T6408 sY/T6666石油天然气工业用钢丝绳的使用和维护推荐作法 SY/T10030海上固定平台规划设计和建造的推荐作法工作应力设计法 ISO19901-1石油天然气工业海上结构的特殊要求第1部分海洋气象设计和运行研究 PetroleumandnaturalgasindustriesSpecificrequirementsforoffshorestructuresPart1,Meto andG design operatingconsiderations) cean APIBulletin2INT-MET墨西哥湾飓风条件临时指南InterimGuidanceonHurricane ConditionsintheGulfofMexico) AIsC335-89结构钢建筑物规范许用应力设计和塑性设计(SpecificationforStructuralSteel Buildin -AllowableStressDesi signandPlaesieDesgn) ings AsCE/SEI7-05建筑物和其他结构的最低设计载荷(MinimumDesignL.oadsfor rBaildng>and OtherStructures) ASTMA370钢产品力学性能标准试验方法及定义(StandardTestMethodsandDefinitionsfor MeehanicalTestingofsteelProducts AsTMA578/A578M特殊用途的轧制钢板直波束超声检验标准规范(StandardSpeeifieationfor Illinois606o1, )美国钢结构学会,lEastwackerDrive,Site3100 .chcsgo www.aisc.org 21 美国土木工程师学会,1801AlexanderBellDriveReston,Virginia20191,www.asce.org 美国材料和试验协会,l00BarrHarhborDrive,PoBoxc700,westcConshohocken,Pennsylvania19428-2959. 3 www.astm.org,
GB/T25428一2015 Straight-BeamUltrasonicExamination ofRoledSteelPlatesforSpecialApplieations) Aws'D1.1/D1.1IM钢结构焊接规范(StructuralwedingCodeSteel) 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件 3.1 angleofrol 横摇角 纵摇角angleofpiteh 从垂线向一侧运动的角度 3.2 裸钻井结构baredrimgstrueture 钻井结构的结构件,如适用,包括天车、天车台、起重架 3.3 附件appurtenances 裸钻井结构连接的,但不是裸钻井结构组成部分的所有零部件 关键零部件eritiealcomponent 当结构按第7章设计载荷加载时,位于结构主载荷路径内的保持结构稳定性所必需的零部件 3.5 关键焊缝criticalweldl 连接关键零部件的焊缝 3.6 天车总成crownblockassembly 安装在塔形井架、轻便井架顶部的定滑轮组或其总成 制造日期dateofmaufaeture 在开始制造和交付给采购方之间由制造商选择的日期 3.8' 塔形井架derrick 四侧构件格构或杵构的横截面为正方形或矩形结构的塔架 注它可以用或不用绷绳加固 3.9 设计载荷designloadl 结构设计承受的不超过任何构件内许用应力的力或力的组合 3.10 设计参考风速designreferencewindveoeits Uer 用于对预期钻井位置合理周期的重现,在10m(33ft)参考高度,3、阵风条件下的风速 4 美国焊接学会,550NorthwestLeJeuneRoad,Box351040,Miami,Florida33135,www.aws.org.
GB/T25428一2015 3.11 动载dnamicloading 因运动而在结构上施加的载荷 3.12 起升载荷ereetonloadl 起升和下放期间,在轻便井架及其支承结构或井架底座上产生的载荷 3.13 绷绳guyline 在设计载荷条件下,给轻便井架提供结构上和(或)横向支承,一端连接轻便井架总成,另一端连接 在合适的锚具上的钢丝绳 3.14 绷绳图guyingpatterm 相对于井眼中心线,制造商推荐的绷绳位置及其在锚具外的距离的平面图 3.15 塔形井架和无绷绳轻便井架的高度heightofderriekandmaswithoutguylines 从钻台顶面到天车支承梁底面的最小垂直距离 3.16 有绷绳轻便井架的高度heighofmastwithguyline 从地面到天车支承梁底面的最小垂直距离 3.17 loadin 冲击载荷impaet 因力的瞬时改变所产生的载荷 3.18 轻便井架 ast 横截面为矩形的前开口式格构塔架 3.19 轻便井架安装距离 mastsetpdistance 为了帮助钻机安装而由制造商规定的从井眼中心线到轻便井架结构指定点的距离 3.20 最大额定设计风速masimwmrateddesignwimdveleity Ude 通过陆上或海洋系数对10m(33ft)参考高度.3s阵风进行结构安全级别(sSL调整之后的风速 用来计算钻井结构设计所能承受的力 3.21 最大额定静钩载maximumratedstatichookload 游动设备重量和游动设备上能加的静载荷组成的载荷 注:在本标准规定的指南范围内,在规定的游车穿绳数和没有立根排放、抽油杆或风载荷的情况下,该载荷是结构 可以施加的最大载荷假定死绳固定器和绞车在指定位置》. 3.22 钢丝绳总成公称强度nominalwireropeasemblstrength 钢丝绳的公称强度乘以钢丝绳的端部附件的效率
GB/T25428一2015 3.23 周期period 横摇、纵摇或升沉)一个完整循环要求的时间 3.24 钻杆倾角pipelean 排放的典型钻杆立根与铅垂线的夹角 3.25 产品规范级别produetspeeifieationlevel PSL 涵盖设备主承载件材料和过程控制的级别 3.26 转盘额定静载荷ratedstatierotaryload 转盘支承梁所能支承的最大重量 3.27 额定立根载荷ratedsethbackload 底座立根盒内所能支承的管材的最大重量 3.28 修井机井架servicerigmast 设计具有额定作业值(有或没有立根排放或抽油杆)的轻便井架 3.29 结构安全级别structuralsafetyseel SsI 采购方对钻井结构的应用进行分类,以反映各种不同程度的失效结果,其中考虑了生命安全以及污 染,经济损失,公众利益等诸多事项 3.30 底座 substructure 传递大钩载荷、转盘载荷和(或)立根载荷的任何结构 3.31 风环境windenvironment 在给定的风载下,所要考虑的钻机结构的组合和载荷的组合 产品规范级别 本标准确立了钻井和修井结构的两种产品规范级别(PsL)要求,这两种产品规范级别(PsL.)规定 了两种级别的技术和质量要求 这些要求反映了制造业目前普遍执行的作法 PsL.1包括制造业目前 普遍执行的作法 PSL2包括PsL1的所有要求.以及附加要求 标志和信息 5.1铭牌 按照本标准制造的钻井和修井结构,应采用铭牌予以识别,铭牌上至少应有5.25.5中规定的信 息,如适用,包括测量单位 标志应为凸印或凹印 铭牌应牢固地固定在结构的醒目位置
GB/T25428一2015 5.2塔形井架和轻便井架铭牌信息 应提供下列信息 制造商名称; a b) 制造商地址 制造日期,包括年和月; 编号; dD 井架高度,m(ft) 在规定的游车绳数下,带有绷绳时如适用)的最大额定静钩载,kN(短吨) 在平均海平面或地面之上10m(33ft)的参考高度,3、阵风,带有绷绳(如适用),排放额定容 /s(kn); 量立根时的最大额定设计风速uai.,m/ 在平均海平面或地面之上10nm(33ft)参考高度,3、阵风,带有绷绳(如适用时),不排放立根 时的最大额定设计风速v,m/s(kn); 风载设计所用的平均海平面或地面之上的塔形井架或轻便井架的底部高度m(ft); i 制造所依据的标准及其版本,GB/T25428一2015; k)制造商的绷绳图,如适用 铭牌上应有下列说明 注意:加速度或冲击、以及排放立根、抽油杆和风载均会降低最大额定静钩载能力 制造商的载荷分布图(可放在轻便井架说明书中); m 在满额定立根排放和最大游车绳数下,许用静钩载与各种风速(零到最大额定设计风速U n 之间绘制的关系曲线 有绷绳轻便井架安装距离,m(f); o pPsL2(如适用); q具体附加要求内规定的附加信息,如适用(见附录A 5.3修井机井架铭牌信息 应提供下列信息: a)制造商名称 b)制造商地址; e)制造日期,包括年和月; 编号; D 井架高度,m(ft); 在规定的游车绳数下,带有绷绳时(如适用)的最大额定静钩载,kN(短吨); 在规定的游车绳数下,带有绷绳(如适用),在井架额定立根排放能力和最大额定抽油杆悬挂能 g 力[kN(短吨)(如适用]时的许用静钩载,kN短吨); 在平均海平面或地面之上10m(33ft)的参考高度,3s阵风,带有绷绳(如适用,排放额定容 量立根时的最大额定设计风速v,,m/s(kn); 在平均海平面或地面之上10m(33ft)参考高度,3s阵风,带有绷绳(如适用时),不排放立根 时的最大额定设计风速口,m/s(kn); 风载设计所用的平均海平面或地面之上的井架的底部高度mft);
GB/T25428一2015 k GB/T25428一2015; 制造商的绷绳图,如适用; m 下列字样: 注意:加速度或冲击、以及排放立根、抽油杆和风载均会降低最大额定静钩载能力 制造商的载荷分布图(可放在轻便式井架说明书中); n) 在满额定立根排放,但无抽油杆和最大游车绳数下,许用静钩载与各种风速(零到最大额定设 o 计风速vi)之间绘制的关系曲线 p有绷绳轻便井架安装距离,m(ft). PsL2(如适用); g 具体附加要求内规定的附加信息,如适用见附录A) 5.4 底座铭牌信息 应提供下列信息 a)制造商名称 b)制造商地址; 制造日期,包括年和月; D 编号; 最大额定静钩载,kN(短吨); 转盘额定静载荷,kN(短吨); 额定立根载荷,kN(短吨); 最大额定静钩载和额定立根载荷组合能力,kN(短吨); 转盘额定静载和额定立根载荷组合能力,kN(短吨); 以下方面的内容适用于支承塔形井架或轻便井架的底座 /s(kn),在平均海平面或地面之上10m(33ft)的参考高度,3s -最大额定设计风速口lam/ 阵风,带有绷绳(如适用),排放额定容量的立根; -最大额定设计风速u.,m/s(kn),在平均海平面或地面之上l0m(33)的参考高度,3s 阵风,带有绷绳(如适用),不排放立根; 风载设计所用的平均海平面或地面之上的底部基础的高度,m(ft); k)GB/T25428一2015; PSL.2(如适用); m具体附加要求内规定的附加信息,如适用(见附录A) 5.5天车总成铭牌信息(仅当天车总成与塔形井架一起使用时要求) 应提供下列信息 制造商名称; a b制造商地址; 制造日期,包括年和月; d编号; 最大额定静钩载,kN(短吨); GB/T254282015;
GB/I25428一2015 gPSL2(如适用); h)具体附加要求内规定的附加信息,如适用(见附录A) 结构安全级别(SSL 钻井结构按照其结构安全级别SSL)进行鉴定 针对于每一个具体的位置,制造商和采购方协商 选择预期或非预期的结构安全级别ssL(例如ssL E2/U1) 对于给定的结构安全级别SsL.)和位置, 设计环境条件可以根据遵循的指南制定 结构安全级别(SSL)反映各种不同程度失效结果,其中考虑生命安全及污染、经济损失和公众 利益等事项 它也反映期望(预期或非预期)的环境事件 表1给出了这些结构安全级别(ssL.) 每个结构有两个结构安全级别(SsL),第一个是预期环境事件,第二个是非预期环境事件(例如 SSLE2/U1. 表1结构安全级别(SSL 其他问题 污染、经济损失和公众关注等 生命安全 高 中 低 高 E1或Un E1或Un1 E1或Un1 中 E1或U1 E2或U2 E2或U2 低 E1或U1 E2或U2 E3或U3 结构安全级别E1或U1 用于高失效结果的结构 结构安全级别E2或U2 用于中失效结果的结构 结构安全级别E3或U3用于低失效结果的结构 前缀E指预期环境事件,例如大飓风或风暴,事先可作准备 前缀U指非预期环境事件,例如突然 的风暴或地震,不允许充分的准备 如果结构在预期的严重事件前撤离,有人事件的结构安全级别 ssL)可不同于所撤离的严重事件的结构安全级别(ssL) 可运输的“不固定”钻井结构 通常,钻井结构在其寿命期间用于不同的位置,因此,评价其在给定位置使用的稳定性,应考虑在该 位置的环境条件、安装高度和新安装的结构安全级别(ssL 对于相同的结构安全级别(sSL),塔形井架或轻便井架的设计风载是相同的,不管是固定设施还是 移动设施例如固定钻井平台、自升式钻井平台、半潜式钻井平台或钻井船) 设计载荷 每个钻井结构应按照表2或表3的组合载荷设计(如适用) 按照第8章相应的设计规范进行的结 构设计应满足或超过这些条件
GB/T25428一2015 表2钻井结构设计载荷" 转盘载荷/%立根载荷山"/ 环境载荷! 工况 设计载荷条件 恒载/% 钩载l/% 心 工作 100 100 100 100%工作环境 1b 工作 TE 00%工作环境 100 100 100 100 100 100%预期风暴环境 预期 TE 3a 非预期 100 TE 100 100 100%非预期风暴环境 非预期 适用时 适用时 适用时 100%地震 3b 100 100 起升 适用时 适用时 00%起升环境 运输 100 适用时 适用时 适用时 100%运输环境 不包括修井机井架(见表3). 对于稳定性计算,应按照8,9考虑恒载的下限值 对于非工作的风环境,如适用,在所有载荷情况下,应考虑天车悬挂的所有游动设备和钻井丝绳的重量 TE) 不支承轻便井架或塔形井架的底座不需要按钩载设计 同样地,不支承立根的底座不需要按立根载荷设计 钻杆倾角是应考虑的立根载荷的一个组成要素 环境载荷包括立根设计的所有受风面积,如适用 表3修井机井架设计载荷 工况 设计载荷条件 恒载"/% 钩载/% 抽油杆载荷/%立根载荷/% 环境载荷 la 工作 100 100 100%工作环境 工作 待定 00%工作环境 1b 100 100 100 100 工作 待定 00%工作环境 lc 100 预期 100 TE 100%预期风暴环境 0 TE 3a 非预期 100 100 100 100%非预期风暴环境 非预期 适用时 适用时 3b 100 适用时 100%地震 起升 100 适用时 100%起升环境 运输 100 适用时 适用时 适用时 100%运输环境 对于稳定性计算,应按照8,9考虑恒载的下限值 对于非工作有风环境,如适用,在所有载荷情况下,应考虑天车悬挂的所有游动设备和钻井钢丝绳的重量 TE) 环境载荷包括立根和抽油杆设计的所有受风面积,如适用
GB/T25428一2015 设计规范 8.1 许用应力 8.1.1总则 除非本标准另有规定,否则,钢结构应按照AIsC335-89进行设计 AIsC335-89许用应力设计 通常称为弹性设计)部分,应用来确定许用单位应力 不允许使用第5部分第N章一塑性设计 AIsc335-89应用来确定许用单位应力和考虑次应力,但除非采购方另有规定,否则现行作法和经验并 未规定需要连循AIsC35-89的"承受疲劳载荷的构件及其连接件"(第K!章 对于本标准而言,在格构或衔架结构的独立构件中,由于弹性变形和节点刚性而引起的应力规定为 次应力 这些次应力可以取下列两个应力的差值;一个是假定节点完全刚性,而载荷只作用在节点上分 析所得到的应力,另一个是按节点为钦接作类似分析得到的应力 因节点偏心连接、节点之间的构件横 向载荷或外加力矩而引起的应力,应认为是主应力 对于除地震载荷外的所有载荷,当把计算的次应力增加到独立构件中的主应力时,许用单位应力可 增加20% 但是,主应力不应超过许用单位应力 除8.1.2中允许的增加外,当考虑次应力时,还可以 增加许用应力 地震载荷和有关的许用应力,在8.5中专门表述 冰载荷和有关的许用应力,在8.6中专门表述 8.1.2风载和动载应力 在工作和起升工况下,许用单位应力不应(应力修改系数=1.0)超过8.1.1中规定的基本许用应力 在运输条件下,如果采购方规定,许用单位应力可比8.1.1中规定的基本许用应力增加三分之一(应力 修改系数=1.33) 对于预期和非预期的风暴设计条件,当由风载荷或动载荷单独作用或者与设计静载荷和动载荷联 合作用产生时,许用单位应力可比8.1.1中规定的基本许用应力增加三分之一(应力修改系数=1.33) 为了规定5.2n)或5.3o)要求的许用静钩载与风速之间的铭牌关系曲线,采用的应力修改系数可以 从操作情况的1.0线性过渡到非预期风暴情况的1.33 8.1.3钢丝绳 钢丝绳的结构型式和尺寸应按照sY/T5170和sY/T6666的规定 当通过钢丝绳总成起升和下放时,钻井结构用钢丝绳总成的设计最小坡段拉力应不小于起升时该 总成最大设计载荷的2.5倍 绷绳所用钢丝绳总成的最小坡段拉力,应不小于载荷条件引起的最大绷绳载荷的2.5倍 按照sY/T6666,当绳端连接效率和D/d之比小于18,应降低钢丝绳总成的额定强度值 8.1.4天车轴 天车轴,包括快绳和死绳滑轮支承轴,除弯曲屈服安全系数应大于1.67外,应按照AISC335-89(见 8.1.1)设计 钢丝绳滑轮和轴承的规定应按照GB/T19190. 8.1.5用于井架底座起升的液缸 用于井架和底座起升的液缸在设计时,应按照AIsC对整个起升轨迹的预期起升载荷考虑屈曲合 成应力的安全系数 这些分析应考虑液缸的安装条件和液缸轴承的配合公差
GB/T25428一2015 8.2作业载荷 作业载荷应包括下列一项或表2的多项组合和买方的规定 在每一个适用的穿绳条件下,最大额定静钩载与快绳和死绳载荷的联合作用 a b转盘最大额定静载荷; 最大额定立根载荷; D 钻井结构总成恒载; 与钻井结构组成一体的所有管道系统和储罐内的流体载荷 应考虑满罐和空罐两种情况,以 便按8.9进行稳定性计算; f)买方和制造商协商确定的因辅助设备而同时附加的载荷或独立载荷 对于所有钻井结构,制造商应将其零部件的清单包括在钻机手册中,这些零部件应包括设计时所用 的自重和总成重量 此外,制造商应规定总的重M和在自重和总成重量条件下在钻井结构底部上产生 的静力矩 8.3风载荷 8.3.1设计用风 8.3.1.1总则 每个钻井结构应按照下列适用的设计用风的值进行设计 底座设计的风速应与支承结构的风速 相同 钻井结构按照其结构安全级别SsL)和位置分为陆上或海上两类 钻井结构的结构安全级别 (ssL)反映各种不同程度的失效结果,其中考虑了生命安全以及污染、经济损失,公众利益等诸多事项 在给定的风环境下应考虑钻井结构的外形 以下规定了风的环境: a)作业时的风 在此之下,可以连续无限制地进行钻井作业; b 安装时的风 在此之下,可以连续地进行正常的钻机安装作业; e)运输时的风 在此之下,可以连续地进行买方规定的特殊运输作业 d 非预期的风 突然到来的飓风或风暴,没有足够的时间进行所有准备,因此,在计算风载 时,需考虑立根排放; 预期的风 -已知到来的飓风或风暴,有足够的时间进行准备,例如放下立根 8.3.1.2陆上风 作业、安装和运输环境下的设计参考风速U应按照买方的规定 对于美国陆上非作业设计环境,预期风暴条件的v从AsCE/SEI17-05风图获得 对于其他陆 地场所,.应从原始资料获得,例如从公认的权威机构或政府气象部门 应在下列条件下选择风速: 3、阵风,单位为节(kn)(1kn=1.15mph),在开阔地带10m(33ft)高度处测量,相应重现期50年 对于非预期风条件,立根也许排放在钻井井架上,v应不小于预期风暴u.的75% 对于每一种风环境,各种sSL的最大额定设计风速vl按照式(1)计算,是通过设计参考风速妙乘 以表4中所列的陆上系数a瞎上来确定,但不小于表5中的规定 Ude=UrXa陆上 式中: -最大额定设计风速,单位为米每秒(m/s); de -设计参考风速,单位为米每秒m/s); Ue 陆上结构安全级别系数 a陆上 10o
GB/T25428一2015 在所有情况下,风的方向可来自于任何方位 8.3.1.4中论述的方法可用于在设计中确定局部的 风速 表4陆上结构安全级别系数a随上 情况 设计载荷条件 结构安全级别 SSL系数a跳 近似重现期(年 所有 工作 1.00 不适用 la 1.00 1b 工作 所有 不适用 预期 E1 1.07 100 预期 E2 1.00 50 预期 E3 0.93 25 U1 1.07 非预期 不适用 非预期 U2 1.00 不适用 非预期 U3 0.93 不适用 起升 所有 不适用 1.,00 运输 所有 1.00 不适用 表5最小设计风速y 陆上 海洋 工作和起升 非预期 预期 工作和起升 非预期 预期 m/s kn m/s kn m/s kn m/s kn mm/s kn mm/s kn 有绷绳轻便井架 12.7 25) 30.7 60 38.6 75 21.6 42 36 70 47.8 93 70y 无绷绳轻便井架 16.5 32 30.7 60 38.6 (75 42 36 47.8 93 21,6 36 塔形井架 16.5 32) 30." 60) 38.6 75 24.7 48 70 47.8 937 8.3.1.3海上风 作业、安装和运输环境下的设计参考风速u应按照采购方的规定 对于预期风的设计环境,海上钻井结构的U应从IsO19901-1获得,但墨西哥湾所用结构的预期 风速应从APBletin2INT-MET获得 该值应为3、阵风,单位为节(kn)(1.15mph=1kn= 0.514n/s),在开阔水面10nm(33ft)高度处测量,相应重现期100年 对于这些规范没有明确涵盖的 区域,口应从原始资料获得,例如从公认的权威机构或政府气象部门,或者可以采用符合ISO指南的现 场特定研究 对于非预期风条件,立根也许排放在钻井井架中,除非在预期风暴情况之前,风暴警报系统和钻机 操作程序允许足够的时间下放立根,非预期风应为预期风暴U.的100% 在墨西哥湾,非预期风条 件的口应不小于40.1m/s(78kn) 对于其他热带风暴地区,可以采用符合IS0指南的现场特定研究 来确定非预期风条件的o 该值应为3、阵风,单位为m/s(kn),在开阔水面10m(33ft)高度处测 量,相应重现期100年,因为那些风暴形成和加强的速度所允许的报警足以满足全部立根安全下放所要 11
GB/T25428一2015 求的操作时限 对于每一种风环境,各种sSL的最大额定设计风速按照式(2)计算,是通过设计参考风速u,乘 以表6中所列的海上系数a刚来确定但不小于表5中的规定 Ud=Ur×a海上 式中: -最大额定设计风速,单位为米每秒(m/s); Ude 设计参考风速,单位为米每秒(m/s); Ue 海上结构安全级别系数 a海上 在所有情况下,风的方向可来自于任何方位 8.3.1.4中论述的方法可用于在设计中确定局部的 风速 表6海上结构安全级别系数a海洋 情况 设计载荷条件 结构安全级别 SSL系数a街m 近似重现期年 工作 所有 1.00 不适用 la 1 工作 1.00 所有 不适用 E1 1.09 预期 200 E2 预期 1.00 100 E 预期 0.91 50 U 非预期 1.09 不适用 非预期 U2 1.00 不适用 非预期 U3 0,91 不适用 起升 所有 1.00 不适用 运输 所有 1.00 不适用 8.3.1.4局部风速 采用表4和表6计算的最大额定设计风速Ul,,要乘以适当的高度系数3按式(3),以获得按8.3.3 估算风力所用的局部的风速 U, =vli×9 式中: -局部风速,单位为米每秒(m/s); Uz -最大额定风速,单位为米每秒m/s); de -高度系数 高度不超过d m15h)时)一/.丽; 高度>4.6m(15t)时,8=2.01Xe900)T ,又=地平面或平均海平面之上的高度(t); 表7列出的高度系数 12
GB/T25428一2015 表7高度系数,位置:所有"" 在地面或平均海平面之上的高度 高度系数 mm ft (015 04.6 0.92 (20) 0.95 25) 0.97 7.6 30) 0.99 12.2 40) 1.02 15.2 50 1.05 60) 18.3 1,07 70) 1.08 21.3 80) 2A4.4 .10 27.4 90) 1.1l 30.5 100 1.12 36.6 120 1.15 42.7 140 1.17 1.18 160 48.8 54.9 (180y 1.20 61 200 1.21 76.2 250 1.24 91.4 300 1.26 350 106.7 1.28 121.9 400 1.30 137.2 (450 1.32 152.4 500 1.33 高度中间值的线性内插值是可以接受的 在10m(33)数值等于1.00. 8.3.2风载 除了正好在挡风墙前面或后面的结构可以不包括外,风的力应施加在全部结构上 风面积的计算 应包括所有已知的或预期的结构和附件,例如设备、挡风墙以及安装或附属在钻井结构上的附件 结构 上的总风力应按照8.3.3叙述的方法估计 制造商在钻机手册中,应包括设计中被用于无遮蔽投影面积的所有零部件清单 该清单应包括至 少两个相互垂直方向的面积 此外,制造商应说明所设计的钻井结构在所选方向上的承风面积的总和, 以及该承风面积对钻井结构底部附近的静力矩 为计算风面积的静力矩,应假设游动设备位于从底部 算起结构净高0.7倍的地方 13
GB/T25428一2015 8.3.3逐件法 8.3.3.1总则 结构上的总风力应通过单个构件和附件上作用的风力的向量总和估计 应考虑和确定对结构上的 每个零部件会产生最大应力的风向 应根据式(4)、式(5)和表计算各种设计风速的风力 F =0.611×K,Xxc.×A (4 (5 F,=G×K×习F 式中: F 垂直于单个构件纵轴,或挡风墙表面,或附件投影面积的风力,单位为牛(N) 结构上的总风力 作用在整个钻井结构的每个单独构件或附件上风力的向量和乘以系数 F G和K F,不应小于裸钻井结构每个单独构件计算风力的向量和 K 考虑单个构件纵轴与风之间倾角的系数 当风垂直于构件(克=90'),或对于附件,包括挡风墙,K,取1.0; 当风与单个构件的纵轴成角度(单位度)K;=sin,按8.3.3.3 -按8.3,1.4在高度飞的局部风速,单位为米每秒(m/s); U C -按8.3.3.5的形状系数 按8.3.3.6的单个构件的投影面积,等于构件长度乘其相对于风法向分量的投影宽度,或挡 A 风墙的垂直表面积,或按8.3.3.7的附件而非挡风墙的投影面积,单位为平方米(m') 按8.3.3.4考虑空间相干性的阵风作用系数; G K -按8.3.3.2考虑构件或附件全部遮蔽和构件或附件端部周围气流变化的换算系数 设计人员应考虑到整个钻井结构上的遮蔽是不均匀的,而且任何单独构件或局部的构件总成可能 没有遮蔽 这种考虑应形成文件 设计人员至少应采用全风载F分析的构件力,以及构件本身或未 遮蔽的局部构件总成而产生的构件附加超载,计算单独构件的相互作用比率 未遮蔽的构件上的附加 载荷计算按照式(6) F×1一K山×G ( 8.3.3.2遮蔽和纵横比校正系数 校正系数K 用来计算全部遮蔽的影响和构件或附件端部周围气流的变化 仅当计算F时,才应 采用K 对于塔形井架,K,的计算基于实积比p,用于塔形井架框架内的所有构件,按照式(7)计算 K=1.1lp一1.64p十1.14 (7 式中: 0.5GB/T25428一2015 构件方位角0规定为垂直于纵轴作用的风的分量与构件主轴之间的角度(单位度,主轴垂直于纵 轴 角度0所在的平面垂直于纵轴,用来按8.3.3.5选择形状系数 对于挡风墙,倾角系数K等于1.0 纵轴 风(e,) 风分量(wsin) 主轴 图1构件倾角 8.3.3.4阵风作用系数 应采用表8所列的阵风作用系数 应基于轻便井架或塔形井架总投影面积选择G,该面积规定为 投影垂直于风向的框架外部构件包含的投影面积 仅当计算结构上作用的总风力时,才采用G 当计 算单个构件或附件上作用的风力时,不施加G 表8阵风作用系数(G 总投影面积 系数G m ft 65 700 0.85 37.265 400700) 0.90 9.3~37.l 100~399) 0.95 <9.3 (<100 1.,00 8.3.3.5构件或附件形状系数 表9中提供了各种典型结构的形状系数 在部分结构中,大量构件非常靠近,例如在钻台总成内,逐项法将高估总成上的风力 在这种范围 内,该总成的形状系数可以采用封闭区域相应形状系数1.5予以代替 15
GB/T25428一2015 表9形状系数(C, 截面 风向(0);所有方向 类型 形状 角俐、槽俐,工字俐,T形俐 1.8 结构件 SN 组合构件 2.0 正方形 1.5 管材 矩形 1.5 圆形 0,8 除结构件外,棱边平直的任 何构件(例如天车组、下拖 1.2 式潜水工作舱、游车、大钩、 顶驱) 附件 除管状构件外,表面连续的 即棱边不平直的任何构件 0.8 例如立管、软管、接箍、电 16
GB/T25428一2015 表9(续》 截面 风向(0);所有方向 类型 形状 1.2 正方形或矩形 I和l1.2 但70"0<90°时, 立根和抽油杆 I:1.2,I:0.3 半圆形 1.2 与对角线 与法向 0”"士20 45"土25 I;0.5 T:0.8 l;一0.5 l:0.5 四边;允许进人围墙的气流 W;一0.5 I;一0.5 N;-0.3 N 0,5 h< 挡风墙 h/=1 注" 1 十向着围墙内 1.1l 单边 0.6 -向着围墙外 注2: 0值圆整为最接近的表中值 I m 0" -0.5 0.8 -0.5 45” 0.5 0.5 -0.5 三边;允许进人围墙的气流 90" -0.50.8 -0.3 135 -0.50.5 -0,9 / 180 -1.2 -0.2 0.2 8.3.3.6构件投影面积 单个构件投影面积A的计算是相对于与纵轴垂直的风分量(e,sin$) 因此,对于所有数值的中构 件的投影面积将等于构件长度L乘以构件相对于风垂直分量的投影宽度w 此外,计算的风力将垂直 作用于构件的纵轴上:(即垂直于投影面积)(见图2) 17
GB/T25428一2015 纵轴 长度 风w 构件相对于风乘直分量 的投彩宽度7 wsin小 主轴 -sin唤,x',y'在构件横截面 主轴平面内 图2构件投影面积 8.3.3.7附件投影面积 附件(除挡风墙外)的投影面积A应为在垂直于风向的平面上的投影面积 此外,计算的风力作用 的方向与风向相同 对于挡风墙,给定墙部分的面积A等于其表面积 形状系数正号指合成风力作用迎着墙,而负号 指合成风力作用背离墙,合力作用垂直于墙 表9中所示风墙的形状系数仅适用于部分覆盖的钻井轻 便式井架或塔形井架 对于钻井轻便式井架或塔形井架完全覆盖的情况(例如钻机安装在北极钻井船 上),其他风载标准特别是AsCE/SEI7-05可以采用,并宜用来估计这种情况下的风载 8.3.4风洞试验 假定雷诺数的模拟适当,风洞试验或使用除了空气之外的流体的类似试验,对确定力和压力而言应 认为是可接受的 8.3.5风动力学 对因在风和结构之间动力相互作用可能经受附加载荷的风敏感结构,应进行动力分析程序 在其 他标准中,可以找到各种结构动力分析的详细程序 8.4动力载荷 8.4.1惯性载荷 采购方应提供因支承船只、适应平台或深水固定结构运动引起的钻井结构动力载荷分析所要求的 所有运动信息 应采用运动数据产生合适的推理方法,计算冈运动引起的力 动力的组合至少应如下 纵向动力,包括纵荡和纵摇,以及升沉; a 18
GB/T25428一2015 b横向动力,包括横荡和横摇,以及升沉; 对角线动力与升沉组合 对角线动力应按纵向和横向力平方和的平方根确定,除非采购方另 有规定 只要钻井结构的刚性足以按照刚性体对待,则采用上面规定的支承结构的运动,可以对钻井结构进 行静态分析 8.4.2动力放大 对于因基础支承结构运动引起的动力放大可能经受附加载荷的钻井结构,应进行动力分析程序 在其他出版的参考文献中,可以找到各种结构动力分析的详细程序 采购方应负责提供支承结构必需 的运动信息 8.5地震载荷 如用户规定,地震可考虑为所要描述的一种特殊载荷条件 用户负责提供包括设计载荷,设计分析 方法和许用响应在内的设计准则 陆上装置的设计准则可以按照地方建筑规范,采用等效的静态设计方法 对于海洋平台上的装置,地震载荷的设计方法应遵循sY/T10030内概述的强度水平分析指南 钻井和修井装置应设计成能抵抗其所在的甲板的运动即甲板对海祥平台设计规定的地面运动的响应 地震、重力和工作载荷联合作用时的许用应力,可相对于8.1.1中规定的基本许用应力增加三分之 应力修改系数=1.33) 计算的应力宜包括主应力分量和次应力分量 8.6冰载荷 冰载荷是需要处理的一种特殊载荷条件(如用户规定) 用户负责提供设计准则,包括设计载荷和 载荷组合和许用应力修改系数 安装载荷 8.7 按采购方的规定,在设计每个钻井结构及其支承结构时,应考虑恒载与安装环境风组合的安装载 荷,或作为选择应考虑风载荷和惯性载荷 在钻井结构铭牌上和在钻机操作说明书中,应清楚地规定流体载荷或附加的静重,例如在安装期间 提供倾覆稳定性所专门要求的平衡重 设计采用起重机安装的钻井结构,其设计应按照sY/T10030中的提升指南,包括其中规定的动载 系数 8.8运输载荷 按采购方的规定,在设计每个钻井结构时,应考虑恒载与运输环境风组合的运输载荷,或作为选择 应考虑风载荷和惯性载荷 8.9倾覆和滑移 在土壤、混凝土或枕木基础支承的钻井结构的钻机倾覆或意外滑移计算中,所采用的最大许用静态 摩擦因数的极限应为0.15,对于钢基础支承的那些钻井结构,应为0.12,但如下例外;最大设计摩擦因数 可以采用替代值,只要该值通过试验得到确认,并符合钻机操作程序(例如海洋滑橇式钻机设计,包含的 摩擦因数对应的表面不润滑,要求业主/经营者维护和检验横梁,以确保其并未无意中润滑 对于所有稳定性和滑移计算,提供抵抗倾覆或滑移的自重的极限,最大应按其预期最小重量的 90% 最小重量的计算应假定,除去所有可选择的结构和设备,流体箱应认为是空的,除非钻机说明书 19
GB/T25428一2015 中对风暴准备或钻机安装另有规定 对于承受垂直升沉的钻井结构,维持稳定重量受负升沉加速度大 小影响 陆上独立式结构的最低倾覆安全系数应为1.25,计算是按倾覆线附近结构自重的最低稳定力矩除 以同一倾覆线或轴线附近任何悬挂的垂直活载加上包括风或地震载荷在内的环境载荷总和的倾覆力矩 的比率 设计人员应考虑合适的倾覆线,以便确定最低安全系数,并应考虑因任何可能的应用方向而引 起的可能的倾覆载荷 倾覆线位置应这样确定,倾覆线应沿所考虑情况地面公称垂直支承反力的力心 地面支承反力的分布极限应符合所考虑结构设计许用的地面支承压力 制造商在钻机手册中应包括基 础载荷图和安装操作条件下要求的许用地面安全支承压力 陆上独立式钻井结构抵抗意外滑移的安全 系数最低为1.25,计算是按设计最大许用静摩擦因数下的最低滑移阻力除以因环境载荷而引起的施加 的总剪切载荷的比率 海洋独立式钻井结构的最低倾覆安全系数应为1.50,计算是按倾覆线附近结构恒载重的最低稳定 力矩除以同一倾覆线或轴线附近任何悬挂的垂直活载和环境载荷(包括风,地震或因船只运动而引起的 动载荷)在内的总和的倾覆力矩的比率 设计人员应考虑合适的倾覆线,以便确定最低安全系数,并应 考虑因任何可能的应用方向而引起的可能的倾覆载荷 倾覆线位置应这样确定,倾覆线应沿所考虑情 况基础公称支承反力的力心 若采购方有规定,基础支承反力的分布极限应符合支承结构基础许用设 计载荷 制造商在钻机说明书中应包括图表,规定基于计算的横向载荷的最大基础支承载荷 海洋独 立式钻井结构最低意外滑移的安全系数应为1.5,计算是按设计最大许用静摩擦因数下的最低滑移阻力 除以因环境载荷而引起的施加的总剪切载荷的比率 不能够满足独立式结构要求的结构,应装有合适的装置,以防止上述运动,包括: 在滑橇式钻井结构上使用时,这些构件应称为固定卡箍;在AIsC许用应力级别,风载或动力 载荷不增加1/3的情况下,这些构件的额定值应能抵抗采用悬挂垂直活载、设计横向风力、地 震力和因船只运动引起的动力乘以系数1.25计算的所有载荷组合中的倾覆和滑动载荷 非固定卡箍的结构构件的额定值应按8.1确定 b 有些结构连接提供两种方法或路径来承载 该双载荷路径连接的示例就是采用法兰连接的塔形井 架大腿连接板或塔形井架大腿底板连接,一方面,一个法兰板承受压力,而受拉的螺栓承受张力 另一 个示例是设计的轻便式井架大腿,通过接触支承承受压缩载荷,而通过销连接承受张力载荷 除满足8.1的要求之外,双载荷路径连接(固定卡箍除外)的设计,也应抵抗采用悬挂垂直活载、设 计横向风力,地震力和因船只运动引起的动力适当时)乘以系数1.25计算的主载荷 在所有操作和安装载荷组合中,许用应力增加1/3; 在预期和非预期风载组合中,许用应力增加2/3; -在运输载荷组合中,许用应力增加1/3,或如采购方规定,许用应力增加2/3 在任何情况下,双载荷路径连接的一个载荷路径的设计载荷绝对值不应小于另一载荷路径的设计 载荷的20% 制造商应在与装置一起提供的钻井结构文件中,提供如何正确安装固定用卡箍、销和螺栓的说明 书 安装预期张紧数次的螺栓的紧固零部件,设计规定的螺栓预紧力应不大于螺栓材料最低极限强度 乘以其公称横截面积的50%,以便允许重复使用螺栓 卡箍安装说明书应包括预张力值和公差 螺栓 张力调整应采用校准张力调整方法获得 规定预张紧到较高数值的螺栓,仅应使用一次 钻机业主/经营者应根据制造商的推荐作法,制定包括风暴准备信息(含适当的卡箍安装)在内的 程序 8.10设计验证 见11.8.2的要求 20
GB/T25428一2015 材料 9.1 总则 除非另有规定,否则,本章表述了关键件材料质量鉴定、性能和加工的各项要求 按本标准提供的设备,制造时所用的所有材料,应适用于预期作业 9.2 书面规范 材料应按照书面的材料规范生产 规范要求至少应明确下列参数和极限: 力学性能要求; a 化学成分和偏差; b 材料质量鉴定 c 9.3力学性能 材料应满足制造商材料规范中规定的力学性能 若采购方规定,应使用A.1中的附加冲击韧性要求 9.4材料质量鉴定 本标准所要求的力学性能试验,应在质量鉴定试样上进行,该试样应与所制造的零部件有相同的炉 号及热处理批号 试验应按照AsTMA370或等效标准的要求,在材料最终热处理状态下进行 质量鉴定试样应与其代表的零部件是一整体或分体,或取自供试验的产品零件 在所有情况下,试 样应与其鉴定的零部件出自同一炉,经过相同的工序,并且应与零部件一起进行热处理 9.5材料制造 所有锻造材料的制造过程,应在整个零件内产生同一种锻造组织 对于PsL2,应采用按制造商或加工商规定要求鉴定合格的设备,进行所有热处理操作 热处理炉 内材料的装载,应使任何一个零件的存放不会反过来影响该热处理批 热处理周期的温度和时间要求, 应按照制造商或加工商的书面规范确定 应记录实际热处理温度和时间热处理记录应能溯源到相应 的零部件 9.6螺栓 符合公认工业标准的螺栓,应按照该标准标志 可以采用其他螺栓,但化学,力学和物理性能应符 合螺栓制造商保证的极限 9.7钢丝绳 用作绷绳或安装目的的钢丝绳,应符合SY/T5170. 10 焊接要求 10.1总则 本章规定了关键件的焊接要求 21
GB/T25428一2015 10.2焊接评定 零部件上进行的所有焊接,应采用符合AwSD1.1或类似的公认工业标准的焊接程序进行 只有按照上述标准鉴定合格的焊工或焊机操作工,才应进行本焊接 工艺和技术应符合同一标准 10.3书面文件 焊接应按照根据合适标准制定的焊接工艺规范(wPS)进行 WPS应规定相应标准所列的所有基 本变量 可以使用AwsD1.1中规定的免除评定的合格连接接头详图 制造商应具有免除评定的合格连 接接头的书面焊接工艺规范(WPS) 不满足AwsD1.免除评定要求的焊接接头和工艺过程,应按照相应标准进行评定 工艺评定记 录(PQR)应记录评定试验用焊接工艺的所有基本变量和补充变量(如要求) wPS和PQR均应作为记 录按第12章的要求保存 10.4悍接材料的控制 焊接材料应符合国家相应标准或美国焊接协会(Aws)或材料制造商的规范 制造商应具有贮存和控制焊料的书面程序 低氢型材料应按焊料制造商的推荐作法贮存和使用 以保持其原有的低氢性能 10.5焊缝性能 对于所有要求评定的焊接工艺,工艺评定试验确定的焊缝力学性能,至少应满足设计要求的规定的 最低力学性能 当母材要求做冲击试验时,冲击试验也应作为工艺评定的要求 焊缝和母材热影响区 (HAZ)的试验结果应按合同要求和AwsD1.1 针对于连接焊缝,仅要求冲击试验的材料的HAZ应 满足上述要求 所有焊缝试验应在试验焊件相应的焊后热处理状态下进行 10.6焊后热处理 零部件的焊后热处理应按照相应的评定合格的wPs 10.7质量控制要求 允许的焊缝的质量控制要求应按照第11章 10.8特定要求补焊 10.8.1方法 应有适当的方法,评价、消除和检验引起补焊的不合格状态 10.8.2熔合 选定的焊接工艺规范(wPS)和可以采用的补焊方法,应确保与母材完全熔合 10.8.3热处理 评定补焊所用的焊接工艺规范(wPS),应反映补焊的实际顺序和补焊后的热处理 心
GB/T25428一2015 11 质量控制 11.1总则 本章规定了设备和材料的质量控制要求 所有质量控制工作应通过制造商形成文件的指导书加以 控制,该指导书应包括相应的方法、定量和定性的验收准则 制造商应有质量纲要,确保计划,实施和保持产晶质量 质量手册中应表述质量纲要,质量手册的 颁发和修订应是受控的,并应包括最新版手册的识别方法 在设备,零部件和材料上或在其有关的记录中,应指明所有设备,零部件和材料的验收状态 11.2质量控制人员资格 11.2.1无损检测(NDE)人员应按GB/T9445或Iso9712进行资格鉴定和(或)发证 注,AsNTTc1A与Iso9712等效,适用于本规定 1.2.2对焊接操作和完工焊缝进行目检的人员,应按照下列方式进行资格鉴定和发证 a)AwS发证的焊接检验员; b)AWS发证的助理焊接检验员; e制造商形成文件的按要求发证的焊接检验员 1.2.3所有从事直接影响材料和产品质量的其他质量控制活动的人员,应按照制造商形成文件的程 序进行资格鉴定 11.3测试设备 用于检查、试验或检验材料所用的设备或其他设备,应按照制造商形成文件的程序,在特定的时间 间隔内,进行识别、控制、校准和调整,并应符合公认的工业标准,以保持要求级别的准确度 11.4无损检测 11.4.1总则 NDE活动指导书应详述有关本标准的要求和所有适用的引用规范的要求 所有NDE指导书应由 GB/T9445或ISO9712的3级合格检验员批准 注:ASNTSNT-TC1AI级与1sO9712的3级等效,适用于本规定 若要求检验,检验应在最终热处理后进行 除非另有规定,l1.4的要求应适用于制造商工程设计部门规定的所有关键件 11.4.2目检 所有关键焊缝应进行100%的目检 11.4.3表面无损检测 关键焊缝的20%应采用磁粉(MP)或液体渗透法(LP)按照AwSD1.1进行检验 制造商的检验员 应选择随机检验涵盖的区域 11.4.4体积无损检测 11.4.4.1总则 设计确定的所有承受拉伸载荷不小于其许用应力70%的全焊透或部分焊透焊缝,应按照AwsD1 23
GB/T25428一2015 1进行超声波或射线检验 制造商工程设计部门应将要求体积无损检测的焊缝形成文件 11.4.4.2PSsL.2全壁厚无损检测 若设计确定的关键件连接处的全壁厚拉伸应力大于许用应力的70%,则应按照ASTMA578进行 超声波检验,检验是否存在层状和内部缺陷,变化如下 受检区域应包括焊缝及其周围76mm(3in)以内区域 该区域应100%探伤 a b)下列缺陷应予以记录,并应提交给制造商工程设计部门处置: -造成初始底波损失50%的所有尺寸的缺陷 振幅大于初始底波50%,但不包含在直径25mm(1in)圆圈内的所有缺陷;和 -技术人员认为会影响完工焊件超声波检验的任何缺陷 制造商工程设计部门应评审所有记录,并确定返修要求(如果有 所有记录和处置应形成文件,记录应按照第12章保存 11.4.5验收准则 目检、表面和内部NDE检测,应采用AwsD1.1静载荷结构验收准则 PsL2井架关键焊缝应采用AwsD1.1循环载荷结构验收准则 11.5尺寸验证 尺寸验证应按照制造商规定和形成文件的抽样方法进行 11.6加工和修整 11.6.1结构钢 结构件和产品的制造应符合AIsc335-89有关制造的相应章节 11.6.2铸件 所有铸件应彻底清理干净,所有芯孔应吹净以确保尺寸合适的螺栓自由通过 11.6.3保护 在发运之前,所有锻造的、轧制的结构钢型材和板材以及铸件应清理干净,应采用优质商业油漆或 其他规定的涂料涂底层及其他涂层 机加工表面应采用合适的滑润脂或复合油脂加以保护 11.6.4浇铸绳套 应按照sY/T6666概括的作法,浇铸轻便井架起升、安装或伸缩用钢丝绳绳套 浇铸的连接应按 照11.8.3进行验证试验 11.7采购方的检验和拒收 1.7.1检验通知 如果代表采购方的检验人员提出要求检验产品、检查正在加工中的产品或亲临目睹产品试验,则制 造厂应将所确定的检查日期适时地通知买方检查人员 1.7.2检验 当正在加工采购方的产品时,采购方的检验人员应有权随时进人制造商工厂与制造所订购产品有 24
GB/T25428一2015 关的所有部门 制造商应免费地给检验人员提供一切适当的便利条件,以便使检验人员满意地认为该 产品正在按照本标准制造 除非采购单另有规定,否则,所有检验均宜于发运之前在制造地点进行,检 验不应妨碍工厂的作业 这样的妨碍应成为制造商拒绝检验的理由 11.7.3拒收 对制造商已验收合格的材料在检验时发现有损伤性缺陷,或在作业正常使用时证明有缺陷,则可以 予以拒收,并书面通知制造商 如果要求做材料破坏性试验,则采购方应支付满足本标准的材料的费 用.但不应支付未满足本标准的材料的费用 11.7.4记录 制造商应保持所有计算和试验的全部记录 如果设备的实际采购方要求使用或设备的用户要求 则制造商应提供详细的计算,图样,试验或其他可以证明符合本标准所必需的支持性数据,以供审查 但应指出,这些信息仅仅是用户或潜在用户用来核查设备额定值是否符合本标准,并且应要求制造商保 管该信息 11.8试验 1.8.1验证载荷试验 按照本标准制造的产品,本标准不要求进行验证载荷试验 如果采购方规定,验证载荷试验应按照 A.2 11.8.2设计验证 每一结构设计标准额定值的准确性,应通过验证载荷或计算机模型例如有限元分析(FEA)试验 该试验的目的应是验证结构是否满足第7章中规定的设计载荷值 试验方法和假设应形成文件 计算机模拟文件应包括载荷、构件特性、模型几何形状连通性、构件 有效长度系数和非支承长度、支承情况、构件端部固定以及证明符合第8章的分析结果 文件应由试验 或计算机模型设计人员以外的合格人员验证 11.8.3钢丝绳连接 用作起升目的的钢丝绳端部连接,应按照钢丝绳总成公称强度的50%进行验证试验 11.8.4液缸和绞车 用于起升轻便井架或底座的液缸和绞车,应按照系统设计工作压力的1.5倍进行压力试验 试验 压力应保持10nmin. 11.9追溯性 制造商应获得并保存收到的规定屈服强度大于下列数值的所有钢材的材料试验报告 结构型材或板材248MPa(36ksi); 管材 317MPa(46ksi); 414MPa(60ksi) 实心圆钢 代用材料对工程图或说明书中注明的材料的任何替代.宜予以形成文件,并宜通过编号或类似的特 定标识能溯源到特定装置 PSL2关键零部件应能通过炉和热处理批标识溯源 标识应在制造的各个阶段予以保持,并应通 25
GB/T25428一2015 过编号能溯源到特定装置 PSL2有色材料和轴承应有合格的报告书,以充分证明其符合要求 PSL.2只要螺栓按照公认的工业标准制造和标志,则其应免除追溯性要求 11.10要求确认的过程 11.10.1总则 当过程完成后,不能验证最终产品规定的性能时,应要求对下列过程确认 无损检测(NDE); -焊接; 热处理 11.10.2热处理 凡设计中规定要求性能,且材料鉴定(例如材料试验报告,质量鉴定式样试验等)验证每一生产炉和 或)热处理批获得了要求的性能,则不再要求进一步的确认 如果规定了热处理工艺,但结果并不经过 该热处理工艺的每一生产炉和(或)热处理批材料试验来验证,则该热处理工艺应通过试样试验来确认, 以证明该工艺会稳定地生产设计要求的性能 确认方法和结果应形成文件 1.10.3螺栓预紧 当设计规定预载时,螺栓预紧应视为要求确认的过程 当上述数值按AISC335-89中的数值规定时,过程确认按AISC研究委员会的结构连接文件“结构 连接用ASTMA325或A490螺栓规范”的螺母转角法是可以接受的 12 文件 12.1 总则 本标准中引用的任何文件的全部记录,应在设备制造和销售之后,由制造商保存5年 文件应清 晰、易读、可复制可检索,并应防止损坏、,变质或丢失 本标准要求的所有质量控制记录,应签字并注明日期 计算机存储的记录应包含原始人的个人 代码 当设备采购方,权威机构(管理机构)或鉴定机构要求时,制造商应提供审查用的所有记录和文件, 以证明符合本标准 12.2制造商保存的文件 下列文件应由制造商保存 设计验证文件(见11.8.2); a b 书面规范(见第9章,第10章和第11章); 评定和(或)鉴定记录,例如 1焊接工艺评定记录; 2)工资格鉴定记录; 3)无损检测人员资格鉴定记录 4测试设备校准记录 26

石油天然气工业钻井和采油设备钻井和修井井架、底座GB/T25428-2015详解

石油天然气工业是国际上最重要的产业之一,而钻井和采油设备则是该产业中不可或缺的组成部分。钻井和修井井架、底座作为钻井和采油设备的重要组成部分,对于保证工业生产的顺利进行具有至关重要的作用。因此,制定一套行之有效的标准,保证井架、底座的质量和安全性就显得尤为重要。

GB/T25428-2015标准概述

GB/T25428-2015标准是由中国石化技术开发中心制定的,该标准适用于石油天然气工业钻井和采油设备的钻井和修井井架、底座。该标准规定了井架、底座的分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、储存。

井架、底座的分类

根据GB/T25428-2015标准,井架、底座分为以下三类:

  • 一类:适用于抵御风速小于等于26m/s的场合;
  • 二类:适用于抵御风速小于等于42m/s的场合;
  • 三类:适用于抵御风速小于等于58m/s的场合。

井架、底座的要求

根据GB/T25428-2015标准,井架、底座应当符合以下要求:

  • 具有足够的强度和稳定性,不得发生变形或破坏;
  • 在正常使用情况下,能够满足相应的功能要求;
  • 在设计使用寿命内,能够保证安全可靠;
  • 对于易腐蚀的井架、底座,应当采取必要措施进行防腐处理。

井架、底座的试验方法

GB/T25428-2015标准对井架、底座的试验方法也做出了规定。测试项目包括以下内容:

  • 静载试验;
  • 抗风能力试验;
  • 耐腐蚀性试验;
  • 温度交变试验;
  • 振动试验。

井架、底座的检验规则

GB/T25428-2015标准对井架、底座的检验规则也做出了规定。检验规则包括以下内容:

  • 外观检查;
  • 尺寸和几何形状检查;
  • 材料、力学性能检查;
  • 表面质量检查;
  • 特殊要求的检查。

井架、底座的标志、包装、运输、储存

根据GB/T25428-2015标准,井架、底座应当进行标志、包装、运输、储存。具体要求包括:

  • 应当在井架、底座上进行标志,标志内容应当包括生产厂家名称、产品名称、型号、日期等信息;
  • 应当采用适宜的包装方式,以防止井架、底座在运输和储存过程中发生损坏;
  • 运输时应当注意防止碰撞、震动等不良影响;
  • 储存时应当放在干燥、通风、避光的地方,避免受潮、变形、腐蚀等不良影响。

总之,GB/T25428-2015标准为钻井和采油设备的井架、底座制定了一系列科学、可行的标准,对于保证石油天然气工业生产的安全和质量起着至关重要的作用。

石油工业用天然气内燃发电机组
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滚动轴承推力球轴承外形尺寸
本文分享国家标准滚动轴承推力球轴承外形尺寸的全文阅读和高清PDF的下载,滚动轴承推力球轴承外形尺寸的编号:GB/T301-2015。滚动轴承推力球轴承外形尺寸共有12页,发布于2016-04-01 下一篇
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