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      Study on Sebsea Pipeline Thermal Expansion  :  (해저송유관의 열팽창 고찰)

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      https://www.riss.kr/link?id=E689657

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      국문 초록 (Abstract)

      해안 및 해양에 설치되어 있는 해저관로는 원유, 가스, 물과 이들의 혼합된 유체들을 전달하기 위한 수단으로 사용되고 있다. 관로 내부 유체의 열과 압력 차이는 해저관로의 팽창을 야기 시...

      해안 및 해양에 설치되어 있는 해저관로는 원유, 가스, 물과 이들의 혼합된 유체들을 전달하기 위한 수단으로 사용되고 있다. 관로 내부 유체의 열과 압력 차이는 해저관로의 팽창을 야기 시킨다. 해저관로 팽창은 관로와 연결되는 구조물들에 응력을 유발시킨다. 작용 응력이 연결 부재의 항복점을 초과하거나 전체 시스템의 허용 변형을 초과할 경우 구조물에 손상이 발생된다. 해안 및 해양에 설치되는 해저관로는 주로 위협 물질이나 유독 유체를 포함하기 때문에 만약 이런 유체의 유출이 발생될 경우 인명 피해는 물론 큰 경제적 손실을 가져온다. 비록 해저관로는 시간적/공간적 제약 없이 유체를 전달할 수 있지만, 이런 관로 설계 시 안전하게 그 기능을 수행할 수 있도록 고려 되야 한다. 본 논문에서는 해저관로의 열변형 해석에 사용되는 여러 개의 이론을 조사하였고, 관로의 요소들이 관로 팽창에 미치는 영향에 대해 조사하였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Nearshore and offshore pipelines are often applied to carry oil, gas, water and combined products. The thermal and pressure gradients of the fluid mside pipeline cause pipeline expansion. This expansion produces stress to connecting structures with pi...

      Nearshore and offshore pipelines are often applied to carry oil, gas, water and combined products. The thermal and pressure gradients of the fluid mside pipeline cause pipeline expansion. This expansion produces stress to connecting structures with pipeline. Should this stress exceeds the yield strength of connecting components or the allowable displacement of the system, a damage can occur. As most pipelines contain hazardous and toxic fluids, the damage usually leads to fatal accidents involving great economic loss as well. Even subsea pipelines can be easily applied to transport liquid type fluid without time and space constraint, they should be designed and maintained carefully to be functional safely during design lifetime. In this paper, various theories estimating pipeline thermal expansion are investigated and the effects of pipe components to expansion are studied.

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      목차 (Table of Contents)

      • Abstract
      • 要指
      • 1. INTRODUCTION
      • Abstract
      • 要指
      • 1. INTRODUCTION
      • 2. PIPELINE EXPANSION THEORY
      • 3. NUMERICAL APPROACH
      • 4. THEORY COMPARISON
      • 5. CONTRIBUTING FACTORS
      • 6. CONCLUSION
      • REFERENCES
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