<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">blackmet</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия высших учебных заведений. Черная Металлургия</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Izvestiya. Ferrous Metallurgy</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0368-0797</issn><issn pub-type="epub">2410-2091</issn><publisher><publisher-name>National University of Science and Technology "MISIS"</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.17073/0368-0797-2018-8-589-595</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">blackmet-1393</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>METALLURGICAL TECHNOLOGIES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ЦИКЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СТРЕСС-КОРРОЗИОННЫХ ТРЕЩИН СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРИ ОТСУТСТВИИ КОРРОЗИОННОЙ СРЕДЫ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>CYCLIC TESTS OF STRESS-CORROSION CRACKS OF STEEL GAS PIPELINE PIPES IN THE ABSENCE OF CORROSIVE ENVIRONMENT</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Афанасьев</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Afanas’ev</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>аспирант кафедры «Технология металлов и авиационного материаловедения», инженер</p><p>443086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, д. 34</p><p>443068, Россия, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106«А», строение 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Postgraduate of the Chair of Metals Technology andAviation Materials</p><p>Samara, Russia</p></bio><email xlink:type="simple">ssau@ssau.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Мельников</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Mel’nikov</surname><given-names>A. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>к.т.н., доцент кафедры «Технология металлов и авиационного материаловедения»</p><p>443086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, д. 34</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Cand. Sci. (Eng.), Assist. Professor of the Chair ofMetals Technology and Aviation Materials</p><p>Samara, Russia</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Васьков</surname><given-names>М. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Vas’kov</surname><given-names>M. I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>инженер 2 категории отдела неразрушающего контроля</p><p>443068, Россия, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106«А», строение 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Engineer of Non-destructive Testing Group</p><p>Samara, Russia</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Бельков</surname><given-names>Д. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Bel’kov</surname><given-names>D. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>начальник службы УТСЦ</p><p>443068, Россия, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106«А», строение 1</p><p> </p></bio><bio xml:lang="en"><p>Head of the Service of Management of Technical Stateand Integrity of the Gas Transition System</p><p>Samara, Russia</p></bio><email xlink:type="simple">samstg@samaratransgaz.gazprom.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Самарский Национальный исследовательский университет им. С.П. Королева&#13;
ООО «Газпром Трансгаз Самара»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Samara National Research University&#13;
JSC Gazprom Transgaz Samara</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Самарский Национальный исследовательский университет им. С.П. Королева</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Samara National Research University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>ООО «Газпром Трансгаз Самара»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>JSC Gazprom Transgaz Samara</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2018</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>19</day><month>10</month><year>2018</year></pub-date><volume>61</volume><issue>8</issue><fpage>589</fpage><lpage>595</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Афанасьев А.В., Мельников А.А., Васьков М.И., Бельков Д.Н., 2018</copyright-statement><copyright-year>2018</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Афанасьев А.В., Мельников А.А., Васьков М.И., Бельков Д.Н.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Afanas’ev A.V., Mel’nikov A.A., Vas’kov M.I., Bel’kov D.N.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://fermet.misis.ru/jour/article/view/1393">https://fermet.misis.ru/jour/article/view/1393</self-uri><abstract><p>работе представлены результаты металлографических исследований и механических испытаний стресс-коррозионных дефектов (дефектов КРН), обнаруженных на выходном газопроводе магистральной линейной компрессорной станции. Трубопровод построен из труб импортного производства в начале восьмидесятых годов двадцатого века. Приведены статистика диагностики дефектов в подобных трубопроводах в практике неразрушающего контроля, а также данные об оценке эффективности различных средств диагностики при поиске КРН на трубах большого диаметра. Определена предположительная марка стали, соответствующая металлу трубопровода. Описан вид и морфология исследуемых трещин, определен характер их развития. Показано отсутствие влияния на развитие разрушениянеметаллических сульфидных включений в данном конкретном случае КРН. Показано, что содержание серы в продуктах коррозии не превышает содержание серы в металле образца. В некоторых образцах можно наблюдать пониженное содержание серы, за исключением локальных участков с неметаллическими сульфидными включениями. Получены электронные  изображения, на которых видно, что эти неметаллические включения в данном случае не являются источниками развития разрушения. Приведены результаты циклических испытаний образцов, вырезанных из трубопровода и содержащих трещины. Выбор режима циклических испытаний проводился в соответствии с анализом режима работы компрессорной станции за последний год эксплуатации. Согласно полученным данным, трубные материалы с дефектами на начальном этапе развития показали значительную долговечность при испытательных нагрузках: образцы с трещинами отстояли от 1,6·106 до 7,5·106 циклов нагружения в условиях циклического поперечного изгиба в одной плоскости испытаний при отсутствии  коррозионной среды. В реальном газопроводе при нормальном режиме эксплуатации количество подобных циклов не превышает 120 – 200 в год. Можно сделать вывод, что трубопровод, имеющий дефекты КРН на начальном этапе развития содержит значительный остаточный ресурс при условии, что его металлическая стенка гарантированно защищена от воздействия на дефекты коррозионной среды.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The paper presents the results of metallographic studies of stresscorrosion defects (SCC defects) detected on the output gas pipeline of the compressor station. The diagnostics statistics of defects in such pipelines and the data on the effectiveness evaluation of various diagnostic tools during the diagnosis of SCC are given. A presumptive steel grade corresponding to the pipeline metal was identified. The species and morphology of cracks are described. Their character of development is defined. To detect traces of the influence of metallurgical impurities and the external environment on the defects development, a spectrometry of corrosion products and base metal was made. The authors have made the maps of elements distribution over the sample controlled surface. The absence of influence of nonmetallic sulphide inclusions on the development of metal destruction in this is described for the particular case of SCC. It is shown that the sulfur content in corrosion products does not exceed the sulfur content in the sample metal. In some samples, reduced sulfur content can be observed, with the exception of local sites with nonmetallic sulphide inclusions. Electronic images were obtained, which show that these nonmetallic inclusions (in this case) are not sources of cracking development. The results of cyclic tests of samples cut from the pipeline and containing cracks are given. The choice of the cyclic test mode was carried out in accordance with the analysis of the compressor station operating mode for the current year of operation. According to the data received, pipe materials with defects at their initial stage of development have shown considerable durability under test loads. The samples with cracks have withstood from 1.6·106 to 7.5·106 loading cycles under conditions of cyclic transverse bending in the same test plane in the absence of a corrosive medium. In a real gas pipeline under normal operation conditions, the number of such cycles does not exceed 120 – 200 per year, therefore, it can be concluded that the pipeline with defects in their initial stage of development has a significant residual life, provided that its metal wall is reliably protected from effects of corrosive environment.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>стресс-коррозия</kwd><kwd>неметаллические включения</kwd><kwd>циклические испытания</kwd><kwd>усталостные бороздки</kwd><kwd>рост стресс-коррозионных трещин</kwd><kwd>продукты коррозии</kwd><kwd>влияние серы на КРН</kwd><kwd>влияние циклических нагрузок на КРН</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>stress corrosion</kwd><kwd>nonmetallic inclusions</kwd><kwd>cyclic test</kwd><kwd>fatigue groove</kwd><kwd>growth of stress-corrosion cracks</kwd><kwd>corrosion products</kwd><kwd>effect of sulfur on SCC</kwd><kwd>effect of cyclic loads on SCC</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Алимов С.В., Арабей А.Б., Ряховских И.В. и др. Концепция диагностирования и ремонта магистральных газопроводов в регионах с высокой предрасположенностью к стресс-коррозии// Газовая промышленность. 2015. № 2 (724). С. 10 – 15.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Alimov S.V., Arabei A.B., Ryakhovskikh I.V. etс. Concept of diagnosis and repair of main gas pipelines in regions with a high predisposition to stress corrosion. Gazovaya promyshlennost'. 2015, no. 2 (724), pp. 10–15. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Cheng Y.E. Stress corrosion of pipeline. – Hoboken: John &amp; Sons Publishing, 2013. – 257 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Cheng Y.E. Stress corrosion of pipeline. Hoboken: John &amp; Sons Publishing, 2013, 257 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">King F. Stress corrosion cracking of carbon steel used fuel containers in a Canadian deep geological repository in sedimentary rock: report No. NWMO TR-2010-21. – Toronto, Canada: NWMO, 2010. – 34 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">King F. Stress corrosion cracking of carbon steel used fuel containers in a Canadian deep geological repository in sedimentary rock: report no. NWMO TR-2010-21. Toronto, Canada: NWMO, 2010, 34 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Jack T.R., Erno B., Krist K. et al. Generation of near-neutral pH and high pH SCC environments on buried pipelines // Corrosion. 2000. P. 00362.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Jack T.R., Erno B., Krist K. etc. Generation of near-neutral pH and high pH SCC environments on buried pipelines. Corrosion. 2000, Paper no. 00362.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lu B.T., Lio J.L. A mechanistic study on neutral pH stress corrosion cracking in pipeline steels. – In book: Proc. of the Second International Conference on Environment-Induced Cracking of Metals. – Alberta, Canada, 2004. P. 243.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lu B.T., Lio J.L. A mechanistic study on neutral pH stress corrosion cracking in pipeline steels. In: Proc. of the Second International Conference on Environment-Induced Cracking of Metals. Alberta, Canada, 2004, pp. 243.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wang S.-H., Chen W., King F. et al. Precyclic-loading-induced stress corrosion cracking of pipeline steels in a near-neutral-pH soil environment // Corrosion. 2002. Vol. 58. No. 6. P. 526.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wang S.-H., Chen W., King F. etc. Precyclic-loading-induced stress corrosion cracking of pipeline steels in a near-neutral-pH soil environment. Corrosion. 2002, vol. 58, no. 6, pp. 526.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Koh S.V., Kim J.S., Yang B.Y. et al. Effect of line pipe steel microstructure on susceptibility to sulfide stress cracking // Corrosion. 2004. Vol. 60. No. 3. P. 244.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Koh S.V., Kim J.S., Yang B.Y. etc. Effect of line pipe steel microstructure on susceptibility to sulfide stress cracking. Corrosion. 2004, vol. 60, no. 3, pp. 244.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Marshakov A.I., Ignatenko V.E., Bogdanov R.I. et al. Effect of electrolyte composition on crack growth rate in pipeline steel // Corrosion Science. 2014. Vol. 83. P. 209 – 216.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Marshakov A.I., Ignatenko V.E., Bogdanov R.I. etc. Effect of electrolyte composition on crack growth rate in pipeline steel. Corrosion Science. 2014, vol. 83, pp. 209–216.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Eslami A., Kania R., Worthingham B. et al. Effect of CO2 and R-ratio on nearneutral pH stress corrosion cracking initiation under a disbonded coating of pipeline steel // Corrosion Science. 2011. Vol. 52. P. 2318 – 2327.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Eslami A., Kania R., Worthingham B. etc. Effect of CO2 and R-ratio on near-neutral pH stress corrosion cracking initiation under a disbonded coating of pipeline steel. Corrosion Science. 2011, vol. 52, pp. 2318–2327.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Xu L.Y., Cheng Y.F. Development of a finite element model for simulation and redictionof mechanoelectrochemical effect of pipeline corrosion // Corrosion Science. 2013. Vol. 73. P. 150 – 160.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Xu L.Y., Cheng Y.F. Development of a finite element model for simulation and prediction of mechanoelectrochemical effect of pipeline corrosion. Corrosion Science. 2013, vol. 73, pp. 150–160.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lu B.T., Luo J.L., Norton P.R. et al. Effects of dissolved hydrogen and elastic and plastic deformation on active dissolution of pipeline steel in anaerobic groundwater of nearneutral pH // Acta Materialia. 2009. Vol. 57. No. 1. P. 41 – 49.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lu B.T., Luo J.L., Norton P.R. et al. Effects of dissolved hydrogen and elastic and plastic deformation on active dissolution of pipeline steel in anaerobic  groundwater of near-neutral pH. Acta Materialia. 2009, vol. 57, no. 1, pp. 41–49.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Egbewande A., Chen W., Eadie R. Transgranular crack growth in the pipeline steels exposed to near-neutral pH soil aqueous solutions: discontinuous crack growth mechanism // Corrosion Science. 2014. Vol. 83. P. 343 – 354.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Egbewande A., Chen W., Eadie R. Transgranular crack growth in the pipeline steels exposed to near-neutral pH soil aqueous solutions: discontinuous crack growth mechanism. Corrosion Science. 2014, vol. 83, pp. 343–354.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Baker M. Stress corrosion cracking study: final report for OPS TTO8. Integrity management Program. Department of Transportation. – Calgary, Canada: Office of Pipeline Safety, 2005.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Baker M. Stress corrosion cracking study: final report for OPS TTO8. Integrity Management Program. Department of Transportation. Calgary, Canada: Office of Pipeline Safety, 2005.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Арабей Б.А., Кношинский З. Коррозионное растрескивание под напряжением труб магистральных газопроводов: атлас. – М.: Наука, 2006. – 105 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Arabei B.A., Knoshinskii Z. Korrozionnoe rastreskivanie pod napryazheniem trub magistral’nykh gazoprovodov: atlas [Corrosion cracking of main gas pipelines: Atlas]. Moscow: Nauka, 2006, 105 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Малкин А.И., Маршаков А.И., Игнатенко В.Э. и др. Процессы зарождения и роста коррозионных трещин на стали магистральных трубопроводов. Ч.1: Современные представления о механизмах коррозионного растрескивания сталей в водородных</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Malkin A.I., Marshakov A.I., Ignatenko V.E. etс. The processes of nucleation and growth of corrosion cracks in steel of main pipelines. Part 1: Modern concepts of the mechanisms of stress-corrosion cracking of steels in hydrogen media. Korroziya: materialy, zashchita. 2009, no. 10, pp. 1–16. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">средах // Коррозия: материалы, защита. 2009. № 10. С. 1 – 16.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Arabei A.B. Study of the possibility of long-term operation of pipes with non-significant stress-corrosion damage. Nauchno-tekhnicheskii sbornik “Vesti gazovoi nauki”. 2016, no. 3 (27), pp. 4–11. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Арабей А.Б. Исследования возможности длительной эксплуатации труб с незначительными стресс-коррозионными повреждениями // Научно-технический сборник «Вести газовой науки». 2016. № 3 (27). С. 4 – 11.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mikhailov A.I. Obnaruzhenie, identifikatsiya i otsenka glubiny stress-korrozii s ispol’zovaniem kombinirovannykh magnitoakusticheskikh vnutritrubnykh defektoskopov [Detection, identification and assessment of the depth of stress-corrosion using combined magnetoacoustic in-tube defectoscopes]. Available at URL: http://vniigaz.gazprom.ru/d/ textpage/d3/467/11_vniigaz_ssc_2017_mihailov.pdf (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Михайлов А.И. Обнаружение, идентификация и оценка глубины стресс-коррозии с использованием комбинированных магнитоакустических внутритрубных дефектоскопов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://vniigaz.gazprom.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Maleeva M.A., Red’kina G.V., Bogdanov R.I. etс. Development of inhibited polymer compositions to prevent the risk of SCC in main gas pipelines. Korroziya. Territoriya Neftegaz. 2015, no. 2 (31), pp. 24. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ru/d/textpage/d3/467/11_vniigaz_ssc_2017_mihailov.pdf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Subbotin V.A., Shcherbo I.V., Kholodkov S.A., Giorbelidze M.G.Evaluation of static strength of linear part sections of main gas pipelines with corrosion cracks colony. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta imeni akademika S.P. Koroleva. 2014, no. 5 (47), part 4, pp. 151–157. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Малеева М.А., Редькина Г.В., Богданов Р.И. и др. Разработка ингибированных полимерных композиций с целью предотвращения риска КРН на магистральных газопроводах // Коррозия. Территория Нефтегаз. 2015. № 2 (31). С. 24.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ryakhovskikh I.V., Esiev T.S., Kokhtev S.A. Development of methods for assessing resistance of gas-conducting steels to corrosion cracking under strain (Stress-corrosion). Fizika i khimiya obrabotki materialov. 2012, no. 4, pp. 88–93. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Субботин В.А., Щербо И.В., Холодков С.А., Гиорбелидзе М.Г. Оценка статической прочности участков линейной части магистральных газопроводов с колонией коррозионных трещин // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева. 2014. № 5 (47). Ч. 4.С. 151 – 157.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gromov V.E., Yur’ev A.A., Ivanov Yu.F. etс. Analysis of the mechanisms of strain hardening of rail steel during long-term operation. Problemy chernoi metallurgii i materialovedeniya. 2017, no. 3, pp. 76–84. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ряховских И.В., Есиев Т.С., Кохтев С.А. Совершенствование методов оценки стойкости газопроводных сталей к коррозионному растрескиванию под напряжением (Стресс-коррозии) //Физика и химия обработки материалов. 2012. № 4. С. 88 – 93.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mel’nikova A.V. Development of norms of minor defects of stresscorrosion origin for main gas pipelines. In: Tez. dokl. III Nauchnoprakticheskogo seminara “Povyshenie nadezhnosti magistral’nykh gazoprovodov, podverzhennykh korrozionnomu rastreskivaniyu pod napryazheniem”, Moskva, 20-22 sentyabrya 2017 g. [Proceedings of the III Scientific and Practical Seminar “Increasing Reliability of Main Gas Pipes Subject to Stress Corrosion Cracking”, Moscow, September 20-22]. Moscow: OOO “Gazprom VNIIGAZ”, 2017, pp. 11. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Громов В.Е, Юрьев А.А., Иванов Ю.Ф. и др. Анализ механизмов деформационного упрочнения рельсовой стали в процессе длительной эксплуатации // Проблемы черной металлургии и материаловедения. 2017. № 3. С. 76 – 84.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">TU 20/28/40/48/56 – 79. Odnoshovnye truby diametrom 1020 – 1420 mm iz stali kontroliruemoi prokatki proizvodstva Italii, Yaponii, Germanii [Single-joint welded pipes with diameter of 1020 - 1420 mm from controlled rolling steel produced in Italy, Japan, Germany]. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мельникова А.В. Разработка норм допустимых дефектов стресс-коррозионного происхождения для магистральных газопроводов. Тез. докл. III Научно-практического семинара «Повышениенадежности магистральных газопроводов, подверженных коррозионному растрескиванию под напряжением», Москва, 20-22 сентября 2017 г. – М.: ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 2017. С. 11.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">GOST 4543 – 72. Prokat iz legirovannoi konstruktsionnoi stali [Rolled products made of alloyed structural steel]. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ТУ 20/28/40/48/56 – 79. Одношовные трубы диаметром 1020 – 1420 мм из стали контролируемой прокатки производства Италии, Японии, Германии.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ISO 15632:2012. Microbeam analysis – Selected instrumental performance parameters for the specification and checking of energydispersive X-ray spectrometers for use in electron probe microanalysis.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 4543 – 72 Прокат из легированной конструкционной стали. Введен: 1973.01.01. – М.: Стандартинфо, 1990. – 39 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">RD 50-672-88. Metodicheskie ukazaniya. Raschety i ispytaniya na prochnost’. Klassifikatsiya vidov izlomov metallov. Vvedeno 1989-07-01 [Instructions. Calculations and strength tests. Classification of types of metals fractures. Introduced 1989-07-01]. Moscow: VNII GAZ, 2010, 56 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ISO 15632:2012. Microbeam analysis – Selected instrumental performance parameters for the specification and checking of energy-dispersive X-ray spectrometers for use in electron probe microanalysis.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">GOST 25.502-79. Raschety i ispytaniya na prochnost’ v mashinostroenii. Metody mekhanicheskikh ispytanii metallov. Metody ispytanii na ustalost’ [Calculations and tests for strength in mechanical engineering. Methods of mechanical testing of metals. Methods of fatigue testing]. Moscow: Standartinfo, 1979. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">РД 50-672-88. Методические указания. Расчеты и испытания на прочность. Классификация видов изломов металлов. Введено 1989-07-01. – М.: ВНИИ ГАЗ, 2010. – 56 с</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rodionova I.G., Zaitsev A.I., Udod K.A., Baklanova O.N. Role of technological and metallurgical redistribution in the process of formation of stress corrosion damage in pipes of steels of Kh70-Kh80 strength classes. Nauchno-tekhnicheskii sbornik “Vesti gazovoi nauki”. 2016, no. 3 (27), pp. 37–47. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 25.502-79. Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы механических испытаний металлов. Методы испытаний на усталость. Введен: 1981.01.01. – М.: Стандартинфо, 1981. – 50 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rybakov A.A., Filipchuk T.N., Goncharenko L.V. Cracks in welded joints of large diameter pipes and measures to prevent them. Avtomaticheskaya svarka. 2013, no. 4, pp. 16–22. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Родионова И.Г., Зайцев А.И., Удод К.А., Бакланова О.Н. Роль технологического и металлургического передела в процессе образования стресс-коррозионных повреждений в трубах сталей классов прочности Х70 - Х80 // Научно-технический сборник «Вести газовой науки». 2016. № 3 (27). С. 37 – 47.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ott K.F. Stress-corrosion damage of gas pipelines pipes. Gazovaya promyshlennost’. 1993, no. 1, pp. 20–22. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рыбаков А.А., Филипчук Т.Н., Гончаренко Л.В. Трещины в сварных соединениях труб большого диаметра и меры их предупреждения // Автоматическая сварка. 2013. № 4.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Medvedev V.N., Kuznetsov V.V., Shapiro V.D. etс. On the failure causes of pipes of main gas pipelines. In: Sbornik trudov nauchnoprakticheskogo seminara “Problemy stareniya stalei magistral’nykh truboprovodov” [Collection of Works of the Sci. and Pract. Seminar “Problems of Aging of Main Pipeline Steel”]. Nizhny Novogorod: Universitetskaya kniga, 2006, pp. 110–121. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">С. 16 – 22.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zaitsev A.I., Rodionova I.G., Baklanova O.N. Structural factors governing main gas pipeline steel stress corrosion cracking resistance. Metallurgist. 2013, vol. 57, no. 7-8, pp. 695–706.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Отт К.Ф. Стресс-коррозионная повреждаемость газопроводных труб // Газовая промышленность. 1993. № 1. С. 20 – 22.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nevskii S.A., Konovalov S.V., Gromov V.E. Effect of the electric potential of the aluminum surface on stress relaxation. Technical Physics. 2011, vol. 56, no. 6, pp. 877–880.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Медведев В.Н., Кузнецов В.В., Шапиро В.Д. и др. О причинах аварийности труб магистральных газопроводов // Сборник трудов научно-практического семинара «Проблемы старения сталей магистральных трубопроводов». – Нижний Новогород:</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Konovalov S., Chen Xizhang, Sarychev V., Nevskii S., Gromov V., Trtica Milan. Mathematical modeling of the concentrated energy flow effect on metallic materials. Metals. 2017, no. 7 (4), pp. 1–18.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Университетская книга, 2006. С. 110 – 121.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Parkins R.N., Blanchard W.K., Delanty B.S. Transgranular stress corrosion cracking of high-pressure pipelines in contact with solutions of near neutral pH. Corrosion. 1994, vol. 50, no. 5, pp. 394–408.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit36"><label>36</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zaitsev A.I., Rodionova I.G., Baklanova O.N. Structural factors governing main gas pipeline steel stress corrosion cracking resistance // Metallurgist. 2013. Vol. 57. No. 7-8. Р. 695 – 706.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zaitsev A.I., Rodionova I.G., Baklanova O.N. Structural factors governing main gas pipeline steel stress corrosion cracking resistance // Metallurgist. 2013. Vol. 57. No. 7-8. Р. 695 – 706.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit37"><label>37</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Невский С.А., Коновалов С.В., Громов В.Е. Влияние электрического потенциала поверхности алюминия на релаксацию напряжений // Журнал технической физики. 2011. Т. 81. Вып. 6. С. 133 – 136.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Невский С.А., Коновалов С.В., Громов В.Е. Влияние электрического потенциала поверхности алюминия на релаксацию напряжений // Журнал технической физики. 2011. Т. 81. Вып. 6. С. 133 – 136.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit38"><label>38</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Konovalov Sergey, Chen Xizhang, Sarychev Vladimir, Nevskii Sergey, Gromov Victor, Trtica Milan. Mathematical Modeling of the Concentrated Energy Flow Effect on Metallic Materials // Metals. 2017. No. 7 (4). P. 1 – 18.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Konovalov Sergey, Chen Xizhang, Sarychev Vladimir, Nevskii Sergey, Gromov Victor, Trtica Milan. Mathematical Modeling of the Concentrated Energy Flow Effect on Metallic Materials // Metals. 2017. No. 7 (4). P. 1 – 18.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit39"><label>39</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Parkins R.N., Blanchard W.K., Delanty B.S. Transgranular stress corrosion cracking of high-pressure pipelines in contact with solutions of near neutral pH // Corrosion. 1994. Vol. 50. No. 5. P. 394 – 408.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Parkins R.N., Blanchard W.K., Delanty B.S. Transgranular stress corrosion cracking of high-pressure pipelines in contact with solutions of near neutral pH // Corrosion. 1994. Vol. 50. No. 5. P. 394 – 408.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
