介绍
最佳的课堂机械完整性(MI)程序由许多组件组成,包括基于风险的检查(RBI),,,,完整性操作窗口(IOWS),检查策略等等。检查策略,包括条件监控位置(CML)选择,对于确保计划有效性至关重要,因为它们的结果推动了关键决策和持续的计划改进。有效的CML覆盖范围和放置使所有者/运营商可以以具有成本效益的方式更好地理解和减轻潜在风险。它还激发了对用于做出明智决定的数据的信心,这最终最大程度地提高了MI计划的价值。
考虑需要进行CML放置的局部变薄的管道电路。一个人可能会选择在每个肘部,T恤和还原器上放置一个cmls,并在每次连续运行中进行一个或多个,以试图检测本地资产降解(请参阅图1)。由于所选检查技术,这不仅具有确认预期损害的可能性较低,而且甚至可能花费比UT扫描或配置文件RT对可能位置的有针对性检查的成本更高。
相反,考虑一个主要受到普遍稀疏的电路,将CML放在每个配件上。在这种情况下,针对预期损害类型的有效检查技术可能会提供大量的数据进行分析,但是实际上是否有必要收集这一信息?如何知道何时获得足够的覆盖范围?
随着行业的不断发展和发展,CML选择的标准方法也应如此。传统的定性方法易于实施,但本质上可能是高度主观的 - 考虑到数据的可用性以及工程和技术的进步,可以通过定量工程和统计方法来补充传统方法,从而提高了CML是CML的信心有效,有效地监视资产降解。
CML优化
下一代CML选择是我们所说的CML优化。简而言之,这种方法是检查与工程学之间的婚姻 - 一种主动方法,旨在确保最好利用植物资源进行有效的检查,平衡理论和实用性。
讨论CML优化主题时的一个普遍误解是,其唯一目的是最大程度地减少CML。CML优化是不是减少技术,尽管减少可能是受欢迎的副作用。根据当前经历一般性稀疏资产的覆盖范围,可以看到设施的总体减少,而某些资产的减少和其他资产的增加。然后,可以将这些资源重新分配为通过高级NDE技术有效地监视其他损害类型,例如UT扫描,配置文件RT,分阶段阵列扫描等。
CML优化的最终目标是确定适当的CML数量,以找到特定资产的正确位置,以找到并更好地理解Active损坏机制,同时准确预测降解率和敏感性。这将提供足够的信息,以实现有关降低风险的更明智的决定,同时保持有效的可用资源使用(请参阅图2)。
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