Исследования структуры поверхности изломов (фрактографические исследования), образовавшихся при разрушении деталей в процессе эксплуатации или испытываемых образцов, выполняют для установления причин и механизмов разрушения, в том числе оценки качества изготовления элементов. Исследование микроструктуры 91. Исследование микроструктуры металла проводится для: выявления неметаллических включений; определения размеров зерна и рекристаллизации; оценки наличия и распределения фаз, их ориентации и изменений в зависимости от технологии изготовления и воздействия условий эксплуатации; изучения формы и природы отдельных кристаллитов; выявления особенностей возникновения и распространения повреждений. Качественный анализ микроструктуры проводят на шлифах при увеличениях от 100 до 1500 (2000) крат с помощью оптических микроскопов. 92. Для выявления распределения графита в микроструктуре основного металла и зон сварных соединений трубопроводов (и коллекторов), работающих при температуре выше 390°C и изготовленных из углеродистых и молибденовых (15М, 16М) сталей, применяется травление слабым раствором азотной кислоты с добавлением пикриновой кислоты в этиловом спирте, в случае, если необходимый результат не может быть достигнут применением слабого раствора азотной кислоты. При контроле состояния металла на наличие структурно свободного графита в первую очередь контролируют зону термического влияния (далее - ЗТВ) сварных соединений. Выделение графита (если оно произошло) обнаруживается также на нетравленых полированных (до зеркального блеска) шлифах при 500-кратных увеличениях в виде отдельных глобулей. 93. Для выявления границ зерен и составляющих структуры (феррита, перлита, бейнита, мартенсита, аустенита, карбидов, сигма-фазы) проводят травление с применением специальных реактивов. 94. Микроструктурный анализ металла ЦБЛ труб из стали 15Х1М1Ф проводится на шлифах поперечного сечения стенок труб как в зонах с нормальным структурным состоянием, так и в ликвационной зоне, примыкающей к внутренней поверхности трубы, для выявления степени развития ликвационной структуры и фиксирования микродефектов технологического происхождения. 95. Оценка результатов исследования микроструктуры проводится по эталонным шкалам национальных стандартов, технических условий на изготовление и шкалам приложений к ФНП. Стадию процесса графитизации в основном металле и сварных соединениях трубопроводов, работающих при температуре выше 390°C и изготовленных из углеродистых и молибденовых (15М, 16М) сталей, оценивают при 500-кратном увеличении микроскопа, по шкале графитизации (приложение № 1 к ФНП). Оценку стадии процесса сфероидизации перлита углеродистых и низколегированных сталей, обусловленного эксплуатацией, проводят при 1000-кратном увеличении микроскопа по шкале сфероидизации перлита в углеродистых и низколегированных сталях (приложение № 2 к ФНП). Исследование микроповрежденности структуры 96. Для выявления микроповрежденности порами ползучести основного металла и зон сварных соединений высокотемпературных элементов оборудования на вырезанном образце приготавливается шлиф и применяется многократная полировка и травление шлифа образца. На шлифе чередование травления и полирования проводят до состояния выявляемости пор при 500 - 1000-кратных увеличениях микроскопа. Для получения чистой травленой поверхности предварительную и конечную обработку образца проводят чистым этиловым спиртом. 97. Исследование микроповрежденности металла прямых труб и гибов паропроводов следует выполнять по сечению всей толщины стенки от наружной до внутренней поверхности. Участком исследования микроповрежденности сварных соединений служит металл шва (далее - МШ), зона термического влияния (далее - ЗТВ) и основной металл. В ЗТВ особое внимание следует уделять исследованию разупрочненной прослойки металла, расположенной на расстоянии 2 - 4 мм от линии сплавления. Разупрочненную прослойку металла ЗТВ следует выявлять предварительно при 100-кратном увеличении, исследование микроповрежденности ЗТВ проводят при увеличениях от 500 до 1000 крат. Участками исследования микроповрежденности на образцах поперечного сечения стенок ЦБЛ труб из стали 15Х1М1Ф служат как зона металла с основной структурой, так и зона металла с ликвационной структурой, примыкающая к внутренней поверхности трубы. 98. Оценку стадии микроповрежденности металла порами ползучести для сталей перлитного класса проводят: основного металла труб (гибов) - по шкале микроповрежденности сталей перлитного класса (приложение № 3 к ФНП); основного металла ЦБЛ труб из стали 15Х1М1Ф - по шкале микроповрежденности (приложение № 4 к ФНП); ЗТВ разупрочненной прослойки сварных соединений - по шкале микроповрежденности металла ЗТВ сварных соединений паропроводов из стали 12Х1МФ (приложение № 5 к ФНП) и по шкале микроповрежденности металла ЗТВ сварных соединений паропроводов из стали 15Х1М1Ф (приложение № 6 к ФНП). Анализ степени микроповрежденности металла порами ползучести для хромистых сталей мартенситного (феррито-мартенситного) класса выполняют: основного металла труб (гибов) из стали 10Х9МФБ (ДИ82) и Х10CrMoVNb9-1 (Р91 или Т91) - по шкале микроповрежденности металла труб из сталей марок Р91 (Х10CrMoVNb9-1) и ДИ82 (10Х9МФБ) (приложение № 7 к ФНП); ЗТВ сварных соединений - по шкале микроповрежденности металла зон сварных соединений из сталей марок Р91 (Х10CrMoVNb9-l) и ДИ82 (10Х9МФБ) с использованием хромистых сварочных материалов (CrMo91/10Х9М1Ф) (приложение № 8 к ФНП); зон разнородных сварных соединений - по шкале микроповрежденности металла зон разнородных сварных соединений (приложения № 9, № 10 к ФНП). Определение механических свойств материалов (механические испытания) 99. К основным механическим свойствам материалов относятся прочностные характеристики, пластические характеристики, твердость, ударная вязкость и другие. Механические свойства определяются по результатам испытаний: статических испытаний на растяжение стандартных образцов металла при комнатной и повышенной температурах; статических испытаний на растяжение образцов труб при комнатной и повышенной температурах; испытаний на ударный изгиб стандартных образцов металла при комнатной, повышенной и пониженной температурах; статических испытаний на растяжение и испытаний на ударный изгиб образцов сварных соединений при комнатной, повышенной и пониженной температурах; испытаний по определению твердости металла. 100. Испытания на растяжение стандартных образцов проводят при комнатной температуре и повышенной температуре, соответствующей рабочей температуре исследуемого металла (с округлением в большую сторону до температуры, кратной 5°C), с соблюдением следующих основных требований: а) типы и размеры пропорциональных цилиндрических и плоских образцов на растяжение, а также требования к качеству их изготовления должны отвечать соответствующим стандартам; б) форма, размеры изготавливаемых образцов и их количество определяются программой исследования с учетом максимально полного решения поставленных перед исследованием задач и возможностей (нередко ограниченных) по объему вырезанной пробы. Следует при каждой заданной программой испытаний температуре испытывать не менее трех образцов; в) испытания проводят на разрывных и универсальных испытательных машинах всех систем (механических, электромеханических, гидравлических, сервогидравлических) при условии соответствия их технических характеристик необходимым условиям испытаний, а также поддержания и регистрации механических параметров испытаний с заданной точностью; г) характеристики нагревательных устройств (печей), термодатчиков, регулирующих и регистрирующих приборов должны обеспечивать реализацию температурного режима испытаний с заданной точностью; д) по результатам статических испытаний на растяжение определяют: предел текучести физический или условный; временное сопротивление разрыву (предел прочности); относительное удлинение; относительное сужение поперечного сечения. 101. Испытания на растяжение трубных образцов проводят при комнатной и повышенной температурах, последняя из которых соответствует эксплуатационной температуре металла (с округлением в большую сторону до температуры, кратной 10°C). Для трубных образцов требования к порядку проведения испытаний на растяжение и обработке их результатов, а также требования к испытательной технике и средствам измерений аналогичны требованиям к таковым испытаниям стандартных образцов металла, проводимых в соответствии с пунктом 100 ФНП. Трубные образцы изготавливают в осевом (продольном) направлении на всю толщину трубы (сегментные образцы) так, что две противоположные поверхности образца являют собой наружную и внутреннюю поверхности трубы. Эти поверхности должны быть очищены от загрязнений и механической обработке могут не подвергаться. 102. Испытания на ударный изгиб, заключающиеся в разрушении призматических образцов с концентратором посредине ударным нагружением, выполняют на образцах, стандартизированных по типам (по конфигурации (включая форму концентратора) и размерам). Изготавливаемые образцы следует маркировать (клеймить) с двух концов на торцах или на гранях, исключая грань, на которую наносится надрез, на расстоянии не более 15 мм от торца образца. В случае клеймения ударным способом маркировка должна наноситься до выполнения надреза. Испытания на ударный изгиб проводят на маятниковых копрах. Технические характеристики маятниковых копров, крио- и термокамер, аппаратуры и средств измерений должны обеспечивать заданные параметры испытаний с достаточной точностью. При каждой заданной программой испытаний температуре должны испытывать не менее трех образцов. Допускается в обоснованных случаях испытывать при каждой температуре два образца. По результатам испытаний определяют для каждого образца ударную вязкость (удельную энергию разрушения). В случае, если программой исследования предусмотрено установление критической температуры хрупкости металла, процентное соотношение долей вязкой и хрупкой составляющих в изломах образцов определяют на разрушенных образцах с концентратором вида V (тип "Шарпи"). 103. Измерения твердости металла в стационарных условиях следует проводить стандартными методами: по Бринеллю, по Виккерсу или по Роквеллу. Испытания проводят при комнатной температуре ()°C. При изготовлении образцов и подготовке поверхности для контроля следует исключать возможность изменения поверхностных свойств металла вследствие нагрева или наклепа. Рабочая и противоположная поверхности образца должны быть параллельными в случае измерения твердости на плоских поверхностях. Соотношение толщины образца и нагрузки должно быть таковым, чтобы на обратной поверхности (стороне) образца отсутствовали заметные невооруженным глазом следы деформации от воздействия на металл индентора. При измерении твердости по Бринеллю расстояние между краями двух соседних отпечатков должно быть не менее трех диаметров отпечатков, а расстояние от края отпечатка до края образца - не менее 2,5 диаметра отпечатка. При измерении твердости по Виккерсу расстояние от центра отпечатка до края соседнего отпечатка или до края образца должно быть не менее 2,5 длины диагонали отпечатка. При измерении твердости по Роквеллу расстояние между центрами двух соседних отпечатков или от центра отпечатка до края образца должно быть не менее 3,0 мм. Для получения представительной характеристики твердости (в том числе для конкретной зоны образца) должно быть проведено не менее трех измерений. В обоснованных случаях число измерений может быть сокращено. За результирующую величину твердости принимается среднее значение по результатам нескольких измерений. 104. Определение механических свойств сварных соединений отличается спецификой, обусловленной структурной (металлургической) и механической неоднородностью композиции "основной - наплавленный металл (МШ) - переходные зоны (ЗТВ)". Испытания на статическое растяжение и определение твердости проводят как для отдельных зон сварного соединения, так и для всего соединения в целом. Испытания на ударный изгиб выполняют для отдельных конкретных зон сварного соединения согласно месту (точке) расположения в образце вершины концентратора относительно границ зон соединения. Испытания на статический изгиб проводят для сварного соединения в целом. Порядок вырезки образцов, включая их форму, расположение, ориентацию, размеры (и нанесение концентратора), определяется конкретной задачей исследования, типом и геометрическими параметрами соединения, и видом испытаний. Общие требования к испытаниям металла отдельных зон (участков) сварного соединения на статическое растяжение соответствуют таковым для аналогичных испытаний стандартных образцов металла, проводимых в соответствии с пунктом 100 ФНП. Испытания проводят для металла шва и металла различных участков ЗТВ. Твердость металла отдельных зон сварных соединений определяют в соответствии с пунктом 103 ФНП. В качестве основного метода для измерения твердости применятся метод Виккерса. Твердость сварного соединения как целой композиции определяют дискретными измерениями с заданным шагом поперек сварного соединения (включая все зоны) от основного металла с одной стороны до основного металла другой (противоположной) стороны соединения. Твердость основного металла, различных участков ЗТВ и металла шва измеряют по одной или нескольким линиям на поперечном сечении соединения, перпендикулярным оси соединения на этом сечении. Предпочтительно проводить измерения по нескольким линиям. Испытания на ударный изгиб сварного соединения проводят для различных его зон: МШ, различных участков ЗТВ (линия сплавления, "мягкая" прослойка). Принадлежность испытываемого металла к конкретной зоне определяется месторасположением вершины концентратора (надреза) в образце по отношению к границам зон соединения. Основные требования к образцам, проведению испытаний и обработке их результатов соответствуют таковым для стандартных испытаний металла на ударную вязкость, проводимых в соответствии с пунктом 102 ФНП. Испытание сварного соединения как цельной композиции на статическое растяжение проводят для определения прочности наиболее слабого участка стыкового или нахлесточного соединения и по его результатам устанавливают временное сопротивление наиболее слабого участка (сварного соединения в целом). Испытания на длительную прочность 105. Испытания на длительную прочность проводят: для оценки соответствия жаропрочных свойств материалов нормативным требованиям применительно к металлу поврежденных в ходе эксплуатации элементов; для определения остаточного ресурса высокотемпературных элементов длительно эксплуатируемого оборудования. В данном пункте и далее по тексту ФНП в качестве остаточного ресурса принимается наработка оборудования или групп элементов в его составе от текущего момента до перехода в предельное состояние (требующее прекращения работы), определяемая с использованием индивидуального ресурса и предшествующей наработки с учетом фактических параметров предшествующей эксплуатации и для конкретных заданных параметров последующей эксплуатации. При этом к ресурсу индивидуальному относится ресурс оборудования или групп элементов в его составе, рассчитанного с учетом фактических данных по геометрическим размерам и состоянию металла для конкретных заданных параметров эксплуатации. 106. Испытания на жаропрочность требуется выполнять в диапазонах температур и напряжений, в пределах которых механизмы ползучести и разрушения металла при лабораторных исследованиях и эксплуатации подобны. Количество испытываемых образцов на одно состояние металла (одна серия испытаний) должно быть не менее восьми. 107. Диапазон изменения времени испытания (до разрушения) в пределах одной серии испытываемых образцов составляет не менее одного порядка. Минимальное время до разрушения образца, принимаемое в расчет при обработке результатов испытаний, должно составлять не менее 300 часов. 108. Диапазон задаваемых напряжений для серии испытываемых образцов следует устанавливать в пределах от 1,25 до 2,0 от уровня рабочих напряжений. Следует по возможности задавать напряжение испытаний образца ниже уровня 1,25 от рабочего напряжения, так как при этом будет повышаться точность конечной оценки характеристик жаропрочности по результатам данной серии испытаний. Не следует задавать напряжение испытаний образца выше двукратного рабочего напряжения. 109. В процессе испытаний определяют для каждого разрушенного образца значение параметра длительной прочности P д.п. по формуле: где: - время до разрушения образца, ч; T - температура испытания, К; - постоянная. Следует принимать: для углеродистых, низколегированных и легированных сталей = -25; для высоколегированных аустенитных сталей = -20; для хромистых сталей = -36. 110. По результатам испытаний серии образцов (для конкретного состояния металла) строят условную параметрическую диаграмму длительной прочности в координатах " ", где - напряжение в испытуемом образце, МПа. Параметрическую диаграмму допускается использовать для графического определения условного предела длительной прочности металла (для заданных температуры и ресурсной базы) или остаточного ресурса для заданных температуры и уровня рабочего напряжения (с учетом коэффициента запаса прочности). Экстраполяция предела длительной прочности по результатам испытаний серии образцов выполняется на ресурс, не превышающий суммарную базу испытаний данной серии более чем на порядок. Определение химического состава металла 111. Определение элементного состава металла методами химического анализа (с помощью химических реакций) проводят на специально отобранных пробах в виде стружки, мелких частиц металла (опилок). Поверхность металла для отбора проб тщательно очищается от окалины и прочих загрязнений. Пробы отбирают в нескольких местах по поверхности или сечению детали сверлами или специально заточенным резцом. Недопустимо попадание на отбираемую пробу масла или охлаждающей эмульсии. Поверхность стружки не должна иметь цветов побежалости. Не следует отбирать пробу (опилки) напильником во избежание попадания в нее частиц постороннего материала. 112. Для определения химического состава металла в лабораторных условиях предпочтительно использовать современные технические средства: стационарные приборы оптико-эмиссионного или рентгенофлуоресцентного принципа действия. С помощью стационарных аналитических приборов определяют химический состав металла на демонтированных деталях или вырезанных образцах. Основные требования и правила к методам определения химического состава металла с использованием стационарных оптико-эмиссионных и рентгенофлуоресцентных приборов аналогичны таковым, как и при использовании подобных приборов мобильного применения в соответствии с пунктами 77 - 79 ФНП. V. НАЗНАЧЕННЫЙ РЕСУРС ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ 113. Назначенный ресурс устанавливается для однотипных по конструкции, маркам стали изготовления и условиям эксплуатации элементов оборудования на основании результатов расчетно-экспериментальных исследований и опыта эксплуатации. 114. Назначенный ресурс для групп элементов оборудования не является предельным, обозначающим при его достижении необходимость обязательного вывода из эксплуатации и демонтажа данных элементов. По достижении группой элементов оборудования назначенного ресурса выполняется техническое диагностирование этих элементов и продление на основании его результатов срока их эксплуатации. Элементы оборудования, для которых назначенный ресурс не устанавливается, на основании удовлетворительных результатов эксплуатационного контроля допускаются в дальнейшую эксплуатацию до очередного контроля согласно указанной в регламенте периодичности или до срока проведения ЭПБ. Котлы 115. Значения назначенного ресурса коллекторов котлов, работающих при температуре 450°C и выше, в зависимости от расчетных параметров эксплуатации и примененных марок стали, приведены в таблице VI.1. Таблица VI.1Марка стали коллектора котлаРасчетная температура пара в коллекторе, °CНазначенный ресурс коллекторов котла, тысяч часов12МХ 51030012МХ511 - 53025015ХМ 53030012Х1МФ 54520012Х1МФ> 54515015Х1М1Ф 54520015Х1М1Ф> 545150Х10CrMoVNb9-1, 10Х9МФБнезависимо от температуры (но более 450°C)200 116. Назначенный ресурс прямых участков и гибов паропроводов и пароперепускных труб в пределах котлов и паровых турбин равен назначенному ресурсу прямых участков и гибов станционных паропроводов из аналогичных марок стали, эксплуатирующихся при таких же номинальных параметрах пара в соответствии с пунктом 120 ФНП. 117. Ресурс надежной эксплуатации труб поверхностей нагрева котла, работающих при 450°C и выше, устанавливается при проведении планового обследования после наработки 50 тысяч часов - согласно пункту 125 ФНП (таблица VII.1, позиция 1) - с учетом результатов исследования состояния металла на вырезках в соответствии с пунктом 131 ФНП. Если при этом величина остаточного ресурса труб контролируемой поверхности нагрева превысит 50 тысяч часов, то данная поверхность нагрева допускается в дальнейшую эксплуатацию на 50 тысяч часов, по истечении которых должно быть проведено очередное обследование (с оценкой остаточного ресурса). 118. Назначенный ресурс барабанов, установленный в зависимости от марки, стали и эксплуатационных параметров (за котлом), приведен в таблице VI.2. Таблица VI.2Рабочее давление котла, МПаМарка стали барабанаНазначенный ресурс, тысяч часовдо 10,0Стали 20, 20Б, 15К, 16К, 18К, 20К, 22К, 15М, 16М, 15ГСМФ300,0до 14,0Сталь 16ГНМ250,0до 17,5Сталь 16ГНМА300,0до 15,0Сталь 15NiCuMoNb5200,0 119. Назначенный ресурс крепежа арматуры, работающей при температуре 450°C и выше, в зависимости от номинальных параметров эксплуатации и примененных марок стали приведен в таблице VI.3. Таблица VI.3Марка стали крепежаНоминальная температура пара, °CНазначенный ресурс крепежа арматуры, тысяч часовЭИ723 525200ЭИ723> 525100ЭП182 560220ЭП44 545220ЭП44> 545100ЭИ10 510270ЭИ993 560220 Паропроводы 120. В таблице VI.4 приведены значения назначенного ресурса паропроводов и их основных элементов в зависимости от типоразмеров паропроводов, номинальных параметров пара и марок стали. Таблица VI.4№ п/пМарка сталиТипоразмер паропровода, ммНоминальные параметры параНазначенный ресурс основных элементов паропровода, тысяч часовНазначенный ресурс паропровода в целом, тысяч часовD н SRT, °CP, МПаПрямыеГибы труб12345678910 115Х1М1Ф9804045005453,9400100100 215Х1М1Ф7202525005453,9300150150 315Х1М1Ф6302523005453,9400270270 415Х1М1Ф46575210054525,5175110110 515Х1М1Ф4261617005652,2400250250 615Х1М1Ф37760150054525,5150100100 715Х1М1Ф37750150056014300250250 815Х1М1Ф37745150056014250200200 915Х1М1Ф37745150055013300250250 1015Х1М1Ф37745150054514300250250 1115Х1М1Ф37743150056014200150150 1215Х1М1Ф37743150055013300250250 1315Х1М1Ф37740150054514300240240 1415Х1М1Ф32560137054525,5320250250 1515Х1М1Ф32538137056014260175175 1615Х1М1Ф32538150055014350270270 1715Х1М1Ф27350100055025,5250200200 1815Х1М1Ф27345100054514400350350 1915Х1М1Ф27336100056014300250250 2015Х1М1Ф27336100054514400300300 2115Х1М1Ф27335100056514300220220 2215Х1М1Ф27334100054514400300300 2315Х1М1Ф27332100056013300230230 2415Х1М1Ф27332100055513310260260 2515Х1М1Ф27332100054514300250250 2615Х1М1Ф27332100054010400350350 2715Х1М1Ф27326100051010400350350 2815Х1М1Ф27316100051010300200200 2915Х1М1Ф24545100056025,5175110110 3015Х1М1Ф24545100055025,5300200200 3115Х1М1Ф24545100054525,5300250250 3215Х1М1Ф24532100054514400300300 3315Х1М1Ф2192685054514300250250 3415Х1М1Ф2192685054010400350350 3515Х1М1Ф2192585056514150100100 3615Х1М1Ф2192585056014220130130 3715Х1М1Ф2192585055013350300300 3815Х1М1Ф2192585054514300250250 3915Х1М1Ф2192485054514300250250 4015Х1М1Ф2192485054010400350350 4115Х1М1Ф2192285051010400380350 4215Х1М1Ф1943875056025,8250170170 4315Х1М1Ф1943675054525,5300250250 4415Х1М1Ф1942075054514250170170 4515Х1М1Ф1683270055024300250250 4615Х1М1Ф1593065054525,5300250250 4715ХМ32540137051010400350350 4815ХМ32534137051010400350350 4915ХМ32530137051010350300300 5015ХМ27340100051010400350350 5115ХМ27335100051010400350350 5215ХМ27330100051010400350350 5315ХМ27328100051010400320320 5415ХМ27326100051010350300300 5515ХМ24540100051010400350350 5615ХМ2192285051010350320320 5715ХМ1942075051010400350350 5815ХМ1941875051010350300300 5915ХМ1681970051010400350350 6012Х1МФ6302823005603,9250140140 6112Х1МФ52545250051010400400400 6212Х1МФ4652021005602,85300250250 6312Х1МФ4652021005453,9350250250 6412Х1МФ4652021005453,2300250250 6512Х1МФ4651921005452,8350300300 6612Х1МФ4651921005454,2300150150 6712Х1МФ4651921005453,9300220220 6812Х1МФ4262017005453,7300250250 6912Х1МФ4262017005453,2350300300 7012Х1МФ4261817005453,9320250250 7112Х1МФ4261817005453,2300250250 7212Х1МФ4261817005452,5400300300 7312Х1МФ4261717005652,4300250250 7412Х1МФ4261717005453,9300175175 7512Х1МФ4261617005453,9230110110 7612Х1МФ37750150056515,5807070 7712Х1МФ37750150056514150110110 7812Х1МФ37750150055014300250250 7912Х1МФ377451500560141158585 8012Х1МФ37745150055013230170170 8112Х1МФ37745150054514250180180 8212Х1МФ3771715005653,9180100100 8312Х1МФ3771715005453,9300250250 8412Х1МФ3771615005453,2320270270 8512Х1МФ3771515005653280160160 8612Х1МФ3771515005652,8300200200 8712Х1МФ32550137056014300240240 8812Х1МФ32550137054514350300300 8912Х1МФ32548137056513260200200 9012Х1МФ32545137056514160120120 9112Х1МФ32545137056014180130130 9212Х1МФ32545137054514320270270 9312Х1МФ32542137056513160110110 9412Х1МФ32542137056014160110110 9512Х1МФ32542137055513280210210 9612Х1МФ32542137054514300250250 9712Х1МФ32540137056514807070 9812Х1МФ32538137056014807575 9912Х1МФ32538137055014145100100 10012Х1МФ32538137054514240180180 10112Х1МФ32538137054014280200200 10212Х1МФ32538137054010350270270 10312Х1МФ32538137051010400350350 10412Х1МФ32530137051010400350350 10512Х1МФ32530137050010400350350 10612Х1МФ32525137054010200105105 10712Х1МФ325241370540101107575 10812Х1МФ32524137053010220150150 10912Х1МФ32524137052010350300300 11012Х1МФ32524137051010350300300 11112Х1МФ32524137050010400350350 11212Х1МФ3252213705309270160160 11312Х1МФ3252213705009400350350 11412Х1МФ32520137051010220140140 11512Х1МФ3252013705008,5400300300 11612Х1МФ3251313705653280160160 11712Х1МФ3251213705652,8270150150 11812Х1МФ27345100055014350250250 11912Х1МФ27340100056014280180180 12012Х1МФ27340100054514330270270 12112Х1МФ27336100056015,51208080 12212Х1МФ27336100056014180120120 12312Х1МФ27336100055513300220220 12412Х1МФ27336100055014300210210 12512Х1МФ27336100054514300250250 12612Х1МФ27336100054014300250250 12712Х1МФ27336100053513350270270 12812Х1МФ27336100051010400350350 12912Х1МФ27332100056014908080 13012Х1МФ27332100056013,51209595 13112Х1МФ273321000555141309090 13212Х1МФ27332100055513180120120 13312Х1МФ27332100055014180120120 13412Х1МФ27332100055013210140140 13512Х1МФ27332100054514240160160 13612Х1МФ27332100054014300210210 13712Х1МФ27332100051010400350350 13812Х1МФ27328100053011350300300 13912Х1МФ27328100051010400350350 14012Х1МФ27326100055510170120120 14112Х1МФ27326100053011350300300 14212Х1МФ27326100053010370320320 14312Х1МФ27326100051010400350350 14412Х1МФ2732610005109400350350 14512Х1МФ27326100050010400350350 14612Х1МФ27325100054010300250250 14712Х1МФ27324100051010400350350 14812Х1МФ27322100054010220140140 14912Х1МФ27322137054010190130130 15012Х1МФ27322100051010400350350 15112Х1МФ27322100050010400350350 15212Х1МФ2732210005009400350350 15312Х1МФ273201000540101057575 15412Х1МФ27320100053010210130130 15512Х1МФ27320100052010350300300 15612Х1МФ27320100051010350300300 15712Х1МФ2732010005109400320320 15812Х1МФ27320100050010400330330 15912Х1МФ27318100051010350250250 16012Х1МФ273171000520101407070 16112Х1МФ273171000510111507070 16212Х1МФ27317100051010300160160 16312Х1МФ273161000510101808080 16412Х1МФ2731610005009350300300 16512Х1МФ2731310005603,9280170170 16612Х1МФ2731110005452,6400300300 16712Х1МФ24562,5100055025,5300250250 16812Х1МФ24545100054525,5150100100 16912Х1МФ24545100054514400350350 17012Х1МФ24532100054010400350350 17112Х1МФ24532100054013,5300250250 17212Х1МФ245301000560141409090 17312Х1МФ24530100055513180130130 17412Х1МФ24530100055014180130130 17512Х1МФ24525100051014350320320 17612Х1МФ2193585056014300250250 17712Х1МФ2193285056014220165165 17812Х1МФ2193285056013340240240 17912Х1МФ2193285055514340250250 18012Х1МФ21930100056014180130130 18112Х1МФ2192985056014170110110 18212Х1МФ2192985054514300250250 18312Х1МФ2192885056014160100100 18412Х1МФ2192885055513220160160 18512Х1МФ2192885055013300220220 18612Х1МФ2192885054514320240240 18712Х1МФ2192885051014400350350 18812Х1МФ2192885051010400350350 18912Х1МФ21926850560141007575 19012Х1МФ2192685055513160110110 19112Х1МФ2192685055014180120120 19212Х1МФ2192685054514240170170 19312Х1МФ2192685054010400300300 19412Х1МФ2192685051010400350350 19512Х1МФ2192685050010400350350 19612Х1МФ2192585056013,51007575 19712Х1МФ2192585055014150100100 19812Х1МФ2192585054514200130130 19912Х1МФ2192585054014240170170 20012Х1МФ2192485054515,51007070 20112Х1МФ2192485054013270190190 20212Х1МФ2192485051010400350350 20312Х1МФ2192285051010400350350 20412Х1МФ2191885054010240150150 20512Х1МФ219188505359300250250 20612Х1МФ219168505453,2400350350 20712Х1МФ2191685051010350300300 20812Х1МФ219168505007,1400350350 20912Х1МФ2191485051010340190190 21012Х1МФ1943675054525,5160110110 21112Х1МФ1942275051010400350350 21212Х1МФ1942075054010350300300 21312Х1МФ1941975054010300250250 21412Х1МФ1941975051010400350350 21512Х1МФ194197505109400350350 21612Х1МФ1941875051010400350350 21712Х1МФ1941675054010230150150 21812Х1МФ1941575054010160100100 21912Х1МФ1941575052010350300300 22012Х1МФ1941575051010370320320 22112Х1МФ1941575050010400350350 22212Х1МФ194147505359220150150 22312Х1МФ1941475051011350250250 22412Х1МФ1941475051010350300300 22512Х1МФ194147505009400350350 22612Х1МФ1941275051010300110110 22712Х1МФ1682070056014908080 22812Х1МФ1682065055014150100100 22912Х1МФ1682065055013210150150 23012Х1МФ1682065054513290210210 23112Х1МФ1681865054013230160160 23212Х1МФ16817650545131208080 23312Х1МФ1681470054010240160160 23412Х1МФ1681370054010160100100 23512Х1МФ1593260054525,5240160160 23612Х1МФ1593065054525,5190130130 23712Х1МФ1592265056014170120120 23812Х1МФ15920650560141309090 23912Х1МФ1592065055014200140140 24012Х1МФ1591865054514160110110 24112Х1МФ1591860054013,5260180180 24212Х1МФ1591865053014350280280 24312Х1МФ1591765054014160110110 24412Х1МФ1591565052014270180180 24512Х1МФ1591365054010180125125 24612Х1МФ1591365051014200125125 24712Х1МФ15912650540101008080 24812Х1МФ1591065051010250110110 24912Х1МФ15976505452,6400350350 25012Х1МФ1332560054525,5160110110 25112Х1МФ1332060056014270190190 25212Х1МФ1332060055014320270270 25312Х1МФ1331760056014140100100 25412Х1МФ1331760055014210155155 25512Х1МФ1331760055013310220220 25612Х1МФ1331760054514290210210 25712Х1МФ1331760054010400350350 25812Х1МФ1331660056014907575 25912Х1МФ1331660056013,51259090 26012Х1МФ1331660055513160110110 26112Х1МФ1331660055014180120120 26212Х1МФ1331660055013210160160 26312Х1МФ1331665054514210150150 26412Х1МФ1331560054010350270270 26512Х1МФ133156005309400350350 26612Х1МФ133156005009400350350 26712Х1МФ1331360055010240180180 26812Х1МФ1331360054010300250250 26912Х1МФ1331360053014170110110 27012Х1МФ133136005309400350350 27112Х1МФ133136005009400350350 27212Х1МФ1331260054010300220220 27312Х1МФ1331160054010200140140 27412Х1МФ13310600540101087070 27512МХ32536137051010350320320 27612МХ32634137051010330300300 27712МХ32530137051010320300300 27812МХ32528137051010300230230 27912МХ32524137051010170120120 28012МХ27336100051010400350350 28112МХ27332100051010400350350 28212МХ2733210005009400350350 28312МХ27326100051011350300300 28412МХ27328100051010350320320 28512МХ27326100051010320300300 28612МХ2732610005009400350350 28712МХ27322100051010230170170 28812МХ27320100051010160115115 28912МХ273181000510101107575 29012МХ24525100051010350300300 29112МХ24522100051010300250250 29212МХ2192485051010350330330 29312МХ2192285051010350300300 29412МХ219228505009400350350 29512МХ2192085051010350270270 29612МХ1942075051010350300300 29712МХ194207505009400350350 29812МХ1941975051010350300300 29912МХ1941975050010400350350 30012МХ1941875051010350300300 30112МХ1941575050010350280280 30212МХ1941475051010145105105 30312МХ1681670051010330300300 Приведенные в таблице VI.4 значения назначенного ресурса относятся также к системам пароперепускных труб турбин. 121. Для указанных ниже элементов паропроводных систем из перлитных марок стали значения назначенного ресурса составляют: а) для штампованных колен и стыковых сварных соединений равными назначенному ресурсу прямых труб соответствующих паропроводов; б) для литых деталей корпусов арматуры и литых тройников, колен, переходов, работающих при температуре эксплуатации 450°C и выше, независимо от марки стали - 250 тысяч часов; в) для штампосварных колен - 100 тысяч часов; г) для штампованных (с вытянутой горловиной) и кованых тройников равными назначенному ресурсу прямых труб соответствующего типоразмера, принимая в качестве такового исполнительный размер коллекторной части тройника; д) для центробежнолитых (ЦБЛ) труб - 100 тысяч часов, за исключением ЦБЛ труб типоразмером 630 x 25 мм, работающих при параметрах 545°C и 2,5 МПа; для последних составляет - 150 тысяч часов; е) для элементов паропроводов из углеродистой стали, работающих при температурах от 390 до 450°C, - 150 тысяч часов. Назначенный ресурс стыковых сварных соединений, состоящих из элементов с разной толщиной (в том числе, соединения труб с литыми, коваными деталями), а также переходов (штампованных, точеных, обжатых) принимается равным наименьшему из двух величин назначенного ресурса присоединяемых труб (элементов). Назначенный ресурс тройниковых сварных соединений устанавливается индивидуально. Целесообразно для этого привлекать специализированную научно-исследовательскую организацию. 122. Назначенный ресурс элементов паропроводов из хромистых сталей мартенситного класса (10Х9МФБ и Х10CrMoVNb9-1) принимается равным расчетному ресурсу, указанному в паспорте на техническое устройство для данных групп элементов. При отсутствии в паспорте соответствующих указаний о назначенном ресурсе отдельных групп таких элементов он принимается равным 150 тысяч часов. Для тройниковых сварных соединений элементов из хромистых сталей, а также для композитных сварных соединений элементов из разнородных сталей мартенситного и перлитного классов назначенный ресурс принимается равным 100 тысяч часов. Назначенный ресурс для коллекторов и паропроводов из хромистых сталей мартенситного класса (10Х9МФБ и Х10CrMoVNb9-1) и их сварных соединений, а также для барабанов из стали 15NiCuMoNb5 может уточняться в дальнейшем по мере накопления экспериментальных данных по свойствам металла и опыта эксплуатации. 123. Если приведенное в ФНП значение назначенного ресурса для конкретных групп элементов не совпадает с назначенным ресурсом, указанным в паспорте на техническое устройство для идентичных групп элементов, в качестве базового значения принимается наименьшая из этих двух величин. VI. ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОНТРОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ 124. В настоящей главе ФНП приведены методы, объемы и периодичность эксплуатационного контроля металла основных элементов, включая сварные соединения, котлов и трубопроводов тепловых электростанций. При обозначении видов и методов контроля, типов сварных соединений применяются следующие сокращения: ВИК - визуально-измерительный контроль; ВТК - вихретоковый контроль; ИВ - исследования металла вырезки; МИ - металлографическое исследование; М КП - исследование микроповрежденности; МКТН - магнитный контроль тепловой неравномерности; МПК (МПД) - магнитопорошковый контроль (дефектоскопия); МФ - магнитная ферритометрия; ПРПС - поверочный расчет на прочность и самокомпенсацию (паропровода); РОПС - ревизия опорно-подвесной системы (паропровода); ТВ - измерение твердости; Тип 1 - стыковое сварное соединение трубы с трубой; Тип 2 - стыковые сварные соединения с конструктивным концентратором напряжений: трубы с донышком коллектора, литой, кованой и штампованной деталью; продольные соединения штампосварных колен; тройниковые и штуцерные сварные соединения; УЗК - ультразвуковой контроль; УЗТ - ультразвуковая толщинометрия; ЦД - контроль методом цветной дефектоскопии. Котлы 125. Регламент контроля основных элементов котлов приведен в таблице VII.1. Таблица VII.1 Объект контроля Расчетные параметры среды Количество пусков до начала контроля Метод контроля Объем контроля Периодичность проведения контроля Примечания Энергобло ки мощностью 300 МВт и выше Энергоус тановки мощностью менее 300 МВт 1 2 3 4 5 6 7 8 Трубы поверхностей нагрева, трубопроводы в пределах котла с наружным диаметром 100 мм и более, коллекторы1. Поверхности нагрева450°C и вышеУЗТВыборочно в зонах с максимальной температурой стенки в объеме не менее 25 трубКаждые 50 тысяч часовПри выявлении утонения стенки более 20% от номинальной или более 1,0 мм измерения проводить каждые 25 тысяч ч допускается изменять периодичность контроля (в любую сторону) по решению технического руководителя ТЭСВИК, МКТН или (и) МФ100% доступных трубКаждые 50 тысяч часов1. МКТН и МФ проводятся для поверхностей нагрева из перлитных и аустенитных сталей соответственно. 2. Решение о необходимости проведения МКТН или (и) МФ при каждом диагностировании принимается техническим руководителем ТЭС. Проведение контроля этими методами является дополнительнымОценка состояния металла вырезок (ИВ)Не менее трех вырезок с каждой поверхности нагреваКаждые 50 тысяч часов. При наличии отклонений - по результатам МКТН или МФ периодичность вырезок может быть сокращена.Количество и места вырезок с каждой поверхности нагрева утверждаются техническим руководителем ТЭСНиже 450°CВИК, УЗТ, МКТН50% доступных трубКаждые 50 тысяч часов1. Исключая экономайзер 2. Магнитный контроль МКТН проводится факультативно по решению технического руководителя ТЭС 3. Для оребренных поверхностей нагрева контроль проводится на переходных участках с гладкой поверхностью 4. При утонении стенки более 25% от номинальной периодичность контроля сокращается до 25 тысяч чОценка состояния металла вырезок (ИВ)Не менее 2 труб в зонах с ускоренной коррозией (более 1 мм за 10 5 ч)С учетом результатов контроля периодичность вырезок может быть сокращена5. Количество и места вырезок с каждой поверхности нагрева с учетом результатов ВИК, УЗТ и МКТН утверждаются техническим руководителем ТЭС2. ЭкономайзерНезависимо от параметров - -ВИК100%Каждые 50 тысяч часовПроводится в доступных местахУЗТ5%Каждые 50 тысяч часовПри каждом последующем диагностировании в контролируемую группу включаются трубы, не проверенные при предыдущих контролях3. Цельносварные топочные экраны300°C и выше - -ВИК, УЗТВ зоне максимальных тепловых нагрузок в доступных местахЧерез 50 тысяч часов, далее в каждый капитальный ремонт. На котлах, работающих на газовом топливе, - каждые 100 тысяч часовКоличество контрольных участков размером 200 x 200 мм и места их расположения должны соответствовать схеме, утвержденной техническим руководителем электростанцииОценка состояния металла вырезок (ИВ)В зонах, где происходили поврежденияВ ближайший капитальный ремонтКоличество вырезок и места их расположения должны соответствовать схеме, утвержденной техническим руководителем ТЭС4. Паропровод в пределах котла из сталей: 12МХ и 15ХМВыше 450°C - -Измерение остаточной деформа цииПрямые трубы и гибыКаждые 100 тысяч часов1. При достижении значения остаточной деформации, равного половине допустимого, измерение остаточной деформации проводится для прямых труб каждые 50 тысяч часов, для гибов - 25 тысяч часов2. При значении назначенного ресурса 100 тысяч часов и менее измерения остаточной деформации прямых труб проводятся при достижении наработки, равной назначенному ресурсу, гибов - равной половине назначенного ресурса3. При выявлении микроповрежденности 3 балла и более остаточная деформация измеряется каждые 25 тысяч часов12Х1МФ, 15Х1М1Ф500°C и выше - -Для прямых труб каждые 100 тысяч часов, для гибов каждые 50 тысяч часов10Х9МФБ и Х10CrMoVNb9-1530°C и вышеНезависимо от марки стали450°C и выше - -ВИК (измерение овальнос ти), УЗТ, УЗК, МПК (МПД) или ЦД, РОПСГибы - 100% Если количество гибов в составе паропровода в пределах котла более 20 шт. - 50% гибовПосле выработки половины назначенного ресурса, далее каждые 50 тысяч часовДля перлитных сталей 500°C и выше - -Мкп (МИ) гибов10%, но не менее двух гибовОстаточная деформация превысила половину допустимого значения. Для мартенситных сталей после наработки 100 тысяч часов, далее каждые 50 тысяч часовВыбор гибов для оценки микроповрежденности проводится по результатам поверочного прочностного расчета всех гибовДля мартенситных сталей 530°C и выше5. Коллекторы пароперегревателейВыше 450°C 500 500ВИККромки внутренней поверхности радиальных отверстий в количестве не менее 3 шт.После 200 тысяч часов или при достижении назначенного ресурса.1. Контролируется один коллектор каждого вида поверхности нагрева2. При обнаружении трещин количество контролируемых коллекторов данной группы удваивается3. Для экранных поверхностей контролируется по одному коллектору от каждого экрана4. При каждом последующем контроле проверяется не проконтролированный ранее коллектор6. Коллекторы450°C и ниже После 200 тысяч часов, далее каждые 100 тысяч часов7. Выходной коллектор горячего промперегрева500°C и выше - -ВИК, МПК (МПД) или ЦД, или ВТКНаружная поверхность коллекторов в центральной части зоны расположения штуцеров на участке протяженностью не менее 1000 ммКаждые 100 тысяч часовКонтролируется один из коллекторов данного вида. При достижении назначенного ресурса - все коллекторы котла8. Корпус впрыскивающего пароохладителя, штатные впрыски паропроводов между поверхностями нагреваНезависимо от параметров500700ВИК, УЗКНаружная поверхность в зоне расположения штуцера водоподающего устройства на длине 100 мм от стенки штуцераКаждые 25 тысяч часовКонтролируют все камеры котла. Контроль методом УЗК выполняется для обнаружения дефектов на внутренней поверхности камерыПусковые впрыски в паропроводах горячего промперегрева и главных паропроводах450°C и вышеВИК, МПК (МПД) или ЦД, УЗК, УЗТНаружная поверхность на нижней образующей на длине 0,5 м от места впрыска и за защитной рубашкой на длине 50 - 100 ммКаждые 25 тысяч часов9. Гибы необогреваемых труб в пределах котла с наружным диаметром 57 мм и болееДля перлитных сталей 450°C и выше 600 700ВИК (измерение овальнос ти), МПК (МПД) или ЦД, УЗК, УЗТ20% гибов труб каждого типоразмера из перлитных сталей; 50% гибов труб из мартенситных сталейПосле выработки половины назначенного ресурса, далее каждые 50 тысяч часов, но не реже чем через 200 пусков1. При обнаружении дефектных гибов объем контроля гибов данного назначения увеличивается в два раза. При повторном обнаружении дефектов объем контроля увеличивается до 100%Для мартенситных сталей 500°C и вышеГибы наружным диаметром менее 76 мм контролировать вырезкой и ВИК наружной и внутренней поверхнос тиГибы наружным диаметром менее 76 мм - не менее 3 шт. на котел2. В контрольную группу включаются гибы: последний перед пароохладителем и первый за ним3. Гибы труб диаметром менее 100 мм контролируются каждые 100 тысяч ч4. УЗК и МПК (МПД) проводятся по всей гнутой части на 2/3 окружности, включая растянутую и нейтральные зоны5. Гибы, изготовленные из труб электрошлаковой выплавки, контролируют с той же периодичностью в удвоенном объемеНиже 450°C, 24,0 МПа и выше 200 (400) -ВИК (измерение овальнос ти), МПК (МПД) или ЦД, УЗК, УЗТ25% гибов труб каждого типоразмера с D/S > 9,0; 10% - с D/S 9,0, но не менее 3-х гибов. При наработке более 300 тысяч часов объем контроля увеличивается в 1,5 разаПосле наработки 50 тысяч часов, но не позже, чем через 200 пусков для D/S > 9,0, и после наработки 100 тысяч часов, но не позже, чем через 400 пусков для D/S 9,0.1. Выбор гибов для контроля проводится из условия, чтобы количество дренируемых и не дренируемых труб находилось в пропорции 1:22. При обнаружении недопустимых дефектов, подтвержденных ВИК вырезки гиба, объем контроля гибов труб данного назначения (перепуска) увеличивается в два раза.Последующий контроль через 50 тысяч часов, но не реже чем через 150 пусков для гибов труб с D/S > 9,0 и через 200 пусков для гибов труб с D/S 9,0При повторном обнаружении дефектов объем контроля гибов труб данного назначения (перепуска) увеличивается до 100%Необходимость увеличения объема контроля остальных гибов определяется техническим руководителем электростанции3. УЗК и МПК (МПД) проводятся по всей гнутой части на 2/3 окружности, включая растянутую и нейтральную зоны4. При очередном контроле проверяются гибы, не проконтролированные ранее5. Овальность гибов определяют один раз (при повторных контролях ее не измеряют)Гибы наружным диаметром менее 76 мм контролируются вырезкой и ВИК внутренней (и наружной) поверхностиГибы наружным диаметром менее 76 мм - не менее 3 шт. на котелГибы наружным диаметром менее 76 мм - после 150 тысяч часов, далее каждые 50 тысяч часовПри обнаружении недопустимых дефектов в гибах наружным диаметром менее 76 мм объем контроля увеличивается в два раза, при повторном обнаружении дефектов подлежат замене 100% гибов труб данного назначения и диаметраНиже 450°C, 10,0 - 14,0 МПа - 200ВИК (измерение овальнос ти), МПК (МПД) или ЦД, УЗК, УЗТГибы с D/S > 13,3 для котлов 10 МПа и D/S > 10,9 для котлов 14 МПа - 25%После наработки 100 тысяч часов, но не позже чем через 200 пусков;1. При последующем контроле проверяются гибы, не проконтролированные ранееДалее каждые 50 тысяч часов, но не реже чем через 100 пусков2. Овальность конкретных гибов при повторном контроле не измеряется3. При обнаружении недопустимых дефектов бракованные гибы подлежат замене: при этом объем контроля на данном перепуске удваивается. Если при расширенном контроле повторно обнаружены дефекты, подтвержденные ВИК вырезанных гибов, контролю подлежат 100% гибов на всех перепусках котла4. Если на котле имеются одновременно перепуски сгибами "тонкостенной" (D/S > 13,3 на котлах 10 МПа D/S > 10,9 на котлах 14 МПа) и "толстостенной" (D/S 13,3 на котлах 10 МПа и D/S 10,9 на котлах 14 МПа) категорий, то контроль "толстостенных" гибов допускается начинать после 200 тысяч часов эксплуатации или после 600 пусков при условии, что по результатам плановых контролей гибов "тонкостенной" категории данного котла не обнаруживалось недопустимых дефектов металла 400ВИК (измерение овальнос ти), МПК (МПД) или ЦД, УЗК, УЗТГибы с D/S 13,3 для котлов 10 МПа и D/S 10,9 для котлов 14 МПа - 15%После наработки 150 тысяч часов, но не позже, чем через 400 пусков;5. Гибы с безрасходным (в определенные периоды) режимом эксплуатации (линии рециркуляции, аварийного слива) контролировать в удвоенном объемеГибы наружным диаметром менее 76 мм контролируются вырезкой и ВИК внутренней (и наружной) поверх ностиГибы наружным диаметром менее 76 мм - не менее 3 шт. на котелдалее каждые 50 тысяч часов, но не реже чем через 200 пусков.6. Гибы необогреваемых участков обогреваемых труб подлежат контролю в объеме - не менее 2 шт. на котел7. Если по результатам контроля гибов "тонкостенной" категории (D/S > 13,3 на котлах 10 МПа и D/S > 10,9 на котлах 14 МПа) были проведены замены отдельных гибов по причине обнаружения эксплуатационных дефектов металла, то периодичность контроля на всех перепусках, содержащих "тонкостенные" гибы, должна быть - каждый капитальный ремонт. Данное требование необязательно, если причины повреждения гибов установлены специализированной научно-исследовательской организацией и по ее рекомендациям устранены8. При наработке более 350 тысяч часов или более 1200 пусков объем контроля удваиваетсяНиже 450°C, ниже 10,0 МПа 400ВИК (измерение овальнос ти), МПК (МПД) или ЦД, УЗК, УЗТ10% гибов труб каждого типоразмера и назначения, но не менее трехПосле наработки 150 тысяч часов, далее каждые 50 тысяч часов, но не реже чем через 200 пусков1. При каждом последующем контроле проверяются гибы, не проконтролированные ранее. Овальность гибов измеряется один раз.2. При обнаружении дефектных гибов труб данного типоразмера объем контроля увеличивается вдвое, при повторном обнаружении - до 100%3. УЗК и МПК(МПД) проводятся по всей гнутой части на 2/3 окружности, включая растянутую и нейтральную зоны Барабаны сварные и цельнокованые10.