1 / 11 Next Page
Information
Show Menu
1 / 11 Next Page
Page Background

118

ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2017. № 2

УДК 517.958:536.2

DOI: 10.18698/1812-3368-2017-2-118-128

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ НАГРЕВА

СИСТЕМЫ ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ–МЕТАЛЛ ТРУБОПРОВОДА

ПРИ СВЧ-ОБРАБОТКЕ

Е.М. Абуталипова

1

elenaabutalipova.ea@gmail.com

А.А. Александров

2

rector@bmstu.ru

Ю.В. Лисин

3

niitnn@niitnn.transneft.ru

И.В. Павлова

1

79373198395@yandex.ru

Н.С. Шулаев

1

nshulayev@rambler.ru

1

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа,

Республика Башкортостан, Российская Федерация

2

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация

3

ООО «НИИ Транснефть», Москва, Российская Федерация

Аннотация

Ключевые слова

Исследован процесс нагрева системы полимерное покры-

тие–металл трубопровода в условиях воздействия сверх-

высокочастотного электромагнитного поля. Разработана

математическая модель теплофизических процессов при

сверхвысокочастотной обработке неоднородных по со-

ставу и свойствам многослойных систем. Разработаны и

обоснованы режимные параметры технологии термиче-

ской обработки внутренних антикоррозионных поли-

мерных покрытий трубопроводов путем сверхвысокоча-

стотного нагрева, позволяющие обеспечить улучшение

физико-механических свойств покрытия. Разработано

мобильное сверхвысокочастотное устройство для обра-

ботки внутренней поверхности изолированного трубо-

провода. Выполнены экспериментальные исследования

влияния режимов сверхвысокочастотной обработки на

особенности протекания теплофизических процессов в

системе полимерное покрытие–металл трубопровода, а

также на формирование высоких эксплуатационных

свойств покрытия. Исследованы характеристики и свой-

ства покрытий в широком диапазоне мощности сверхвы-

сокочастотного воздействия, определены температурные

зависимости нагрева системы от времени и мощности

сверхвысокочастотного воздействия. Экспериментально

установлено повышение температуры в паре покрытие–

праймер на 3…5

C, что способствует более прочному

сцеплению ее с металлом трубы

Трубопровод, антикоррозион-

ное полимерное покрытие,

СВЧ-обработка, электромаг-

нитное поле, энергообмен

Поступила в редакцию 29.12.2016

©МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017

Безопасность эксплуатации трубопроводного транспорта энергоносителей, за-

нимающего важное место в топливно-энергетическом комплексе Российской

Федерации, в значительной степени зависит от качества противокоррозионной