Daftar Isi:
  • تهدف هذه الدراسة إلى تحليل سلوك الجزء المدفون تحت الارض من أنابيب الصلب تحت تأثير الأحمال الناجمة عن الضغط الداخلي وتباين درجات الحرارة بسبب نقل المنتجات الهيدروكربونية. على افتراض أن خط الأنابيب مدفون في تربة رملية، وباعتماد طريقة العناصر المحددة لتنفيذ هذا التحليل باستخدام برنامج ANSYS 12.0. تم دراسة تأثير أربع متغيرات منها طول الجزء المدفون من الانبوب، خواص التربة، وعمق غطاء التربة، وحالة التقييد لنهايتي الجزء المدفون من الانبوب. حيث تبين أن زيادة طول الجزء المدفون أو زيادة قيم معاملات رد فعل التربة العمودية والمماسية للجزء المدفون من الأسباب المؤدية الى انخفاض في قيم الازاحات الطولية، والإجهاد، والانفعال. كما أن عمق غطاء التربة على الجزء المدفون من الانبوب ليس له أي تأثير على النزوح الطولي، ولكن الاجهادات والانفعالات زادت عند زيادة عمق غطاء التربة. من دراسة تأثير حالة التقييد لطرفي الجزء المدفون، وجدت أن الحد الأقصى للازاحات الطولية لم تتأثر، ولكن قيم الاجهادات والانفعالات الطولية زادت بمقادير صغيرة.
  • This study aims to analyze the behavior of underground part of steel pipelines under the effect of loads caused by internal pressure and temperature variation due to transportation of hydrocarbon products. The pipeline assumed to be buried in a sandy soil. The finite element method is used to carry out this analysis using ANSYS 12.0 program.  Four parameters are studied including length of the buried part of the pipeline, soil properties, depth of soil cover, and ends condition of the buried part of the pipeline. It is found that increasing the length of the buried part of the pipeline or increasing values of the normal and tangential modulus of subgrade reactions for the surrounding soil causes decreasing in the values of longitudinal displacement, stress, and strain. Soil cover depth over buried pipeline has no effect on the longitudinal displacement, but the stresses and strain increased when the soil cover depth increases. From studying the effect of boundary conditions of the two ends of steel buried pipeline, it is found that longitudinal maximum displacement did not affected, but the longitudinal stresses and strains increase with small rate values.