A. V. Fedotova, A. F. Salnikov, M. V. Bogatov and V. O. Gorshkov
EVALUATING THE APPLICABILITY OF THE VIBROACOUSTIC METHOD TO THE DETERMINATION OF THE RESIDUAL LIFE OF PIPES MADE OF POLYMER-REINFORCED MATERIALS
DOI: 10.17804/2410-9908.2026.1.079-098 Advanced methods for protection against various types of complicating factors in the oil and gas industry have always been and will remain a pressing issue. The use of pipes made of alternative materials is a definite trend in this field. Many oil companies are already using polymer-reinforced pipes of various designs to transport hydrocarbons. These pipes undoubtedly offer a number of advantages over steel field pipelines. Evaluation of the service life of steel pipes is a solved and well-known problem, whereas evaluation of the service life of pipes made of alternative materials remains a challenge for scientists. This paper discusses a vibroacoustic method for attempting to identify various types of artificial defects (notches, kinks, impacts) on the surface of flexible polymer-reinforced pipes and decoding their wave signal.
Keywords: polymer-reinforced pipes, vibroacoustic method, residual life, testing References:
- Galeev, A.S., Birbulatova, G.I., Boltneva, Yu.A., and Shulin, V.S. Analysis of the causes of failures of deep-well pumping equipment during operation of wells with rod pumps in difficult conditions. Izvestiya TulGTU. Tekhnicheskie Nauki, 2024, 8, 36–38. (In Russian). DOI: 10.24412/2071-6168-2024-8-36-37.
- Gureeva, E.G., Gureev, K.A., and Akhunov, Yu.A. Advanced analysis of extensive and intensive factors determining the level of field oil production in the fields. In: Fundamentalnaya i prikladnaya nauka: sostoyanie i tendentsii razvitiya [Basic and Applied Science: Current Status and Development Trends: Monograph]. MTsNP Novaya Nauka Publ., Petrozavodsk, 2023, pp. 148–159. (In Russian). DOI: 10.46916/05062023-2-978-5-00215-000-7.
- Strelkova, K.Yu., Gilaev, G.G., Gilaev, G.G., Reshetnikova, Ya.N., and Lipatova, A.R. Causes of formation and technologies for combating asphalt-tar-paraffin deposits. In: Molodezhnaya Nauka [Youth Science, Krasnodar, 2021: Proceedings]. KubGTU Publ., Krasnodar, 2022, pp. 66–74. (In Russian).
- Kakaeva, M.Yu. Technology for predicting salt deposits in oil production. Nauchnyi Setevoy Zhurnal Stolypinskiy Vestnik, 2022, 9. (In Russian).
- Boyzhigitov, А.U., and Zailalova, V.R. Corrosion processes in oil and gas production. In: Vserossiyskaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya molodykh uchenykh, aspirantov i studentov s mezhdunarodnym uchastiem [The 48th All-Russian Scientific and Technical Conference, with International Participation, for Young Scientists, Postgraduates and Undergraduates, Oktyabrskiy, April 23, 2021: Proceedings]. UGNTU Publ., Ufa, 2021, 821–831. (In Russian).
- Rogachev, M.K. and Aleksandrov, A.N. Justification of a comprehensive technology for preventing the formation of asphalt-resin-paraffin deposits during the production of highly paraffinic oil by electric submersible pumps from multiformation deposits. Journal of Mining Institute, 2021, 250, 596–605. DOI: 10.31897/PMI.2021.4.13.
- Kravtsiv, V.V. Antoniadi, D.G., Gilaev, G.G., Grigoriev, M.V., and Reshetnikova, Ya.N. Mechanical impurities and their influence on the operation of ESP in oil production. In: Molodezhnaya Nauka [Youth Science: Collection of the Best Research Papers by Young Scientists]. KubGTU Publ., Krasnodar, pp. 28–36. (In Russian).
- Roshchin, P.V., Zinovev, A.M., Riazanov, A.A., Soboleva, E.I., Nikitin, A.V., and Murzakhanov, A.R. Improving the efficiency of heavy oil production using solvents: laboratory tests and implementation in oil production. Vestnik Evraziyskoy Nauki, 2021, 13 (2). (In Russian). Available at: https://esj.today/PDF/24SAVN221.pdf
- Mitroshin, A.V. Determination of the minimum measures in the well to prevent the formation of asphalt-resin-paraffin deposits. Perm Journal of Petroleum and Mining Engineering, 2021, 21 (2), 94–100. DOI: 10.15593/2712-8008/2021.2.7.
- Misyurkeeva, N.V., Buddo, I.V., Shelokhov, I.A., Smirnov, A.S., and Nezhdanov, A.A. Arctic gas hydrates: possibilities and prospects of studying by electromagnetic methods. Nauki o Zemle i Nedropolzovanie, 2024, 47 (4), 368–380. (In Russian). DOI: 10.21285/2686-9993-2024-47-4-368-380.
- Rustamov, M.M.U. Influence of sulfate-reducing bacteria (SRB) during oil production. Universum: Tekhnicheskie Nauki: Elektronnyi Nauchnyi Zhurnal, 2024, 6 (123). (In Russian). DOI: 10.32743/UniTech.2024.123.6.17721. Available at: https://7universum.com/ru/tech/archive/item/17721
- Kantyukov, R.R., Zapevalov, D.N., and Vagapov, R.K. Analysis of the application and impact of carbon dioxide media on the corrosion state of oil and gas facilities. Journal of Mining Institute, 2021, 250, 578–586. DOI: 10.31897/PMI.2021.4.11.
- Shkodin, A.A. and Tlekhusezh, M.A. Corrosion and methods of struggle against it in oil industrial branches. Nauchnoe Obozrenie. Pedagogicheskie Nauki, 2019, 4–4, 97–101. (In Russian).
- Kadyrov, Ya.A. Corrosion of equipment of oil production, gathering, and processing systems. Nauka i Mirovozzrenie, 2024, 27, 462–465. (In Russian).
- Chudakova, M.V., Ovchinnikov, K.A., Ulyanov, D.N., Kunakova, A.M., Saifutdinova, L.R., Pimenov, A.A., and Maximov, A.L. Carbon dioxide corrosion inhibitors: current state of research and development. Journal of Mining Institute, 2025, 271, 3–21.
- Novoselova, E.A. and Ivakhnyuk, S.G. Selection of corrosion resistant steels and iron-based alloys to reduce damage from corrosion of oil pipelines. Tekhnosfernaya Bezopasnost, 2021, 2 (31), 11–20. (In Russian).
- Bogatov, M.V., Yudin, P.E., and Amosov, A.P. The use of internalmultifunctional coatings for pump and compressor pipes to protect against the formation of asphalt, resin and paraffin deposits. Neftegazovoe Delo, 2023, 21 (3), 149–160. (In Russian). DOI: 10.17122/ngdelo-2023-3-149-160.
- Bikmasov, R.G. Problems of application of polymer-reinforced pipes at facilities of field oil and gas pipelines. Voprosy Razvitiya Sovremennoy Nauki i Tekhniki, 2021, 1, 5–8. (In Russian).
- Valitov, B.R., Yunusova, A.F., and Ismagilov, I.R. Prospects for the use of polymer reinforced pipes in the oil and gas industry. Ekonomika Stroitelsva, 2022, 6, 116–118. (In Russian).
- Gabbasov, A.I., Romanchuk, A.S., Vinogradov, P.V., Burkutbaev, A.B., Gundorova, I.G., and Valiakhmetov, R.I. Improvement of approaches to strength calculations of flexible polymer-reinforced pipes with non-metallic reinforcement. Ekspositsiya Neft Gaz, 2024, 8, 122–126. (In Russian). DOI: 10.24412/2076-6785-2024-8-122-126.
- Shcherban, P.S. Development of quality criteria systems for polymer reinforced pipes and their connections. questions of mathematical processing of these indicators. Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Tsentra Rossiyskoy Akademii Nauk, 2024, 26 (2), 80–95. (In Russian). DOI: 10.37313/1990-5378-2024-26-2-80-95.
А. В. Федотова, А. Ф. Сальников, М. В. Богатов, В. О. Горшков
ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ТРУБ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ АРМИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Перспективные методы защиты от различных видов осложняющих факторов в нефтегазовой отрасли всегда были, есть и будут актуальным вопросом. Применение труб из альтернативных материалов является определенным трендом в данной сфере деятельности. Большое количество нефтяных компаний уже сейчас используют полимерные армированные трубы различных исполнений для транспортировки углеводородного сырья. Безусловно, есть ряд преимуществ последних по сравнению со стальными промысловыми трубопроводами. Если оценка ресурса стальных труб является решенной и хорошо известной задачей, то оценка ресурса труб из альтернативных материалов пока является вопросом, ответ на который у научного сообщества отсутствует. В данной статье рассматривается виброакустический метод для попытки идентификации различных видов искусственно нанесенных дефектов (надрез, залом, удар) на поверхности гибких полимерных армированных труб и расшифровки их волнового сигнала.
Ключевые слова: армированные полимерные трубы, виброакустический метод, остаточный ресурс, апробация Библиография:
- Анализ причин отказов глубинного-насосного оборудования при эксплуатации скважин штанговыми насосами в осложненных условиях / А. С. Галеев, Г. И. Бикбулатова, Ю. А. Болтнева, В. С. Шулин // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2024. – №. 8. – С. 36–38. – DOI: 10.24412/2071-6168-2024-8-36-37.
- Гуреева Е. Г., Гуреев К. А., Ахунов Ю. А. Расширенный анализ экстенсивных и интенсивных факторов, определяющих уровень добычи нефти на месторождениях // Фундаментальная и прикладная наука: состояние и тенденция развития : монография. – Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2023. – С. 148–159.
- Причины образования и технологии борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями / К. Ю. Стрелкова, Г. Г. Гилаев, Г. Г. Гилаев, Я. Н. Решетникова, А. Р. Липатова // Молодежная наука, Краснодар, 2021 г. : сборник трудов конференции. –Краснодар : КубГТУ, 2022. – С. 66–74.
- Какаева М. Ю. Технология прогнозирования солеотложений при нефтедобыче // Научный сетевой журнал «Столыпинский вестник» – 2022.– № 9.
- Бойжигитов А. У., Зайлалова В. Р. Коррозионные процессы при добыче нефти и газа // Материалы 48-й Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов с международным участием, Октябрьский, 23 апреля 2021 г. : статья в сборнике трудов конференции. – Уфа : Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2021. – С. 827–831.
- Rogachev M. K., Aleksandrov A. N. Justification of a comprehensive technology for preventing the formation of asphalt-resin-paraffin deposits during the production of highly paraffinic oil by electric submersible pumps from multiformation deposits // Journal of Mining Institute. – 2021. – Vol. 250. – P. 596–605. – DOI: 10.31897/PMI.2021.4.13.
- Механические примеси и их влияние на эксплуатацию УЭЦН при добыче нефти / В. В. Кравцив, Д. Г. Антониади, Г. Г. Гилаев, М. В. Григорьев, Я. Н. Решетникова // Молодежная наука: сборник лучших научных работ молодых ученых / отв. ред. С. А. Удодов. – Краснодар : КубГТУ, 2021. – 131 с.
- Повышение эффективности добычи высоковязкой нефти с использованием реагентов-растворителей: лабораторные испытания и внедрение на производстве / П. В. Рощин, А. М. Зиновьев, А. А. Рязанов, Е. И. Соболева, А. В., Никитин А. Р. Мурзаханов // Вестник Евразийской науки. – 2021. – Т. 13 (2). – URL: https://esj.today/PDF/24SAVN221.pdf
- Митрошин А. В. Определение минимальных мероприятий в скважине по предотвращению образования асфальтосмолопарафиновых отложений // Недропользование. – 2021. – Т. 21 (2). – C. 94–100. – DOI: 10.15593/2712-8008/2021.2.7.
- Газовые гидраты в Арктике: возможности и перспективы изучения электромагнитными методами / Н. В. Мисюркеева, И. В. Буддо, И. А. Шелохов, А. С. Смирнов, А. А. Нежданов // Науки о Земле и недропользование. – 2024. – Т. 47 (4). – С. 368–380. – DOI: 10.21285/2686-9993-2024-47-4-368-380.
- Рустaмoв М. М. у. Влияния сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) в процессе добычи нефти // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. – 2024. – 6 (123). – DOI: 10.32743/UniTech.2024.123.6.17721. – URL: https://7universum.com/ru/tech/archive/item/17721
- Kantyukov R. R., Zapevalov D. N., Vagapov R. K. Analysis of the application and impact of carbon dioxide media on the corrosion state of oil and gas facilities // Journal of Mining Institute. – 2021. – Vol. 250. – P. 578–586. – DOI: 10.31897/PMI.2021.4.11.
- Шкодин А. А., Тлехусеж М. А. Коррозия и методы борьбы с ней в нефтепромысловых отраслях // Научное обозрение. Педагогические науки. – 2019. – № 4-4. – С. 97–101.
- Кадыров Я. А. Коррозия оборудования систем добычи, сбора и подготовки нефти // Наука и мировоззрение. – 2024. – № 27. – С. 462–465.
- Carbon dioxide corrosion inhibitors: current state of research and development / M. V. Chudakova, K. A. Ovchinnikov, D. N. Ulyanov, A. M. Kunakova, L. R. Saifutdinova, A. A. Pimenov, A. L. Maximov // Journal of Mining Institute. – 2025. – Vol. 271. – P. 3–21.
- Новоселова Е. А., Ивахнюк Г. К. Выбор коррозионностойких сталей и сплавов на основе железа для предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных коррозией нефтепроводов // Техносферная безопасность. – 2021. – № 2 (31). – С. 11–20.
- Богатов М. В., Юдин П. Е., Амосов А. П. Применение внутренних многофункциональных покрытий насосно-компрессорных труб для защиты от образования асфальтосмолопарафиновых отложений // Нефтегазовое дело. – 2023. – Т. 21 (3). – С. 149– 160. – DOI: 10.17122/ngdelo-2023-3-149-160.
- Бикмасов Р. Г. Проблемы применения полимерно-армированных труб на объектах промысловых нефтегазопроводов // Вопросы развития современной науки и техники. – 2021. – №. 1. – С. 5–8.
- Валитов Б. Р., Юнусова А. Ф., Исмагилов И. Р. Перспективы применения полимерных армированных труб в нефтяной и газовой промышленности // Экономика строительства. – 2022. – №. 6. – С. 116–118.
- Совершенствование подходов к расчетам на прочность гибких полимерно-армированных труб с неметаллическим армированием / А. И. Габбасов, А. С. Романчук, П. В. Виноградов, А. Б. Буркутбаев, И. Г. Гундорова, Р. И. Валиахметов // Экспозиция Нефть Газ. – 2024. – № 8. – C. 122–126. – DOI: 10.24412/2076-6785-2024-8-122-126.
- Щербань П. С. Разработка систем показателей качества полимерных армированных труб и их соединений. Вопросы математической обработки данных // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2024. – Т. 26 (2). – С. 80–95. – DOI: 10.37313/1990-5378-2024-26-2-80-95.
Библиографическая ссылка на статью
Fedotova A. V., Salnikov A. F., Gorshkov M. V. Bogatov and V. O. Evaluating the Applicability of the Vibroacoustic Method to the Determination of the Residual Life of Pipes Made of Polymer-Reinforced Materials // Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and structures. -
2026. - Iss. 1. - P. 79-98. - DOI: 10.17804/2410-9908.2026.1.079-098. -
URL: http://dream-journal.org/issues/2026-1/2026-1_527.html (accessed: 26.04.2026).
|