Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 6
Значения коэффициентов несущей способности, определяемые согласно п. 4.6, следует учитывать в расчетах для следующих решений соединительных деталей. 1. Равнопроходные и переходные тройниковые соединения (тройники): бесшовные, получаемые выдавливанием или экструзией ответвления в горячем состоянии, и штампосварные, получаемые сваркой по образующим двух несимметричных частей, одна из которых имеет цельноштампованное ответвление (черт. 1, а). Радиус rtee должен быть не менее толщины стенки тройника; сварные, получаемые путем врезки одной трубы (или трубной обечайки) в другую под прямым углом (черт. 1, б), и тройники сварные, усиленные накладками (черт. 1, в), которые целесообразно применять при d ³ 300 мм. При этом для тройников с отношением диаметров ответвления к магистрали de2/de1< 0,2 накладки не ставятся, а при de2/de1< 0,5 накладка ставится только на магистрали. Ширина накладок (черт. 1, в) должна быть на магистральной части тройника bmai= 0,4de1, на ответвлении — blat= О.Зdez. Толщина накладок должна быть равна толщине стенки магистральной части тройника. Черт. 1. Тройники а — бесшовный и штампосварной; б — сварной без усиливающих элементов; в - сварной, усиленный накладками; 1-магистральная часть тройника; 2 -ответвление; 3 — накладка
2. Концентрические штампованные и штампосварные переходы, получаемые путем горячей штамповки (осадки) из цилиндрической заготовки или штамповки и сварки двух симметричных заготовок (черт. 2). Величина угла а должна быть не более 15 °.
Черт. 2. Концетрический преход
3. Заглушки (днища) эллиптические (черт. 3), получаемые горячей штамповкой и имеющие высоту эллиптической части h не менее 0,2 диаметра заглушки.
Черт. 3. Заглушке эллиптическая 4. Отводы: бесшовные, получаемые путем горячей протяжки трубных заготовок, и отводы штампосварные, получаемые сваркой из двух горячештампованных симметричных заготовок (черт. 4, а); сварные, которые должны иметь не менее трех секторов и двух полусекторов (черт. 4, б). Отводы изготовляются с обязательной подваркой корня шва изнутри. Длина секторов по внутренней образующей должна быть не менее 0,15de.
Черт. 4. Отводы a — бесшовный и штампосварной; б — сварной
ПРИЛОЖЕНИЕ Обязательное
1. Значения пролетов надземных трубопроводов, определяемые настоящим приложением, следует принимать для трубопроводов, укладываемых на опоры с самокомпенсацией температурных удлинении (например, путем установки П-образных или W-образных компенсаторов) , и для трубопроводов с линзовыми компенсаторами. 2. При определении пролетов трубопроводов различаются средние и крайние пролеты (см. чертеж) . 3. Средний пролет трубопровода l при отсутствии резонансных колебаний трубопровода следует определять по формуле
(1)
Для трубопроводов, подлежащих гидравлическому испытанию, расстояние между опорами трубопровода во время испытания ltst должно быть не больше величины
(2) Для газопроводов, в которых возможно образование конденсата при их отключении, средний пролет газопровода lbf не должен превышать величины (3)
4. Значения величин расчетных нагрузок на единицу длины трубопровода q и qtst необходимо определять по формулам: (4)
(5)
Нормативные нагрузки в формулах (4) и (5) следует принимать: от веса единицы длины трубопровода qdwn и от веса единицы длины изоляционного покрытия трубопровода qinsn— по СНиП 2.01.07-85; от веса транспортируемой среды nl(g)n жидкости - по формуле (1), для газа — по формуле (2) настоящих норм;
Схема прокладки трубопровода на опорах 1 — средние пролеты; 2 — крайние пропеты; 3 — компенсирующие устройства
от снега или гололеда ns(i)n— по формулам (3) или (4) настоящих норм, при этом принимается нагрузка, для которой величина произведения gf11nsn или gf12nin больше; от веса воды в единице длины трубопровода nwn—по формуле (1) настоящих норм. 5. Значения коэффициента уклона трубопровода Y следует принимать по таблице. 6. При скоростях ветра, когда частота срыва вихрей совпадает с собственной частотой изгибных колебаний трубопровода, необходимо производить поверочный расчет трубопровода на вихревое возбуждение в направлении, перпендикулярном ветровому потоку, согласно СНиП 2.01.07-85.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-08; Просмотров: 242; Нарушение авторского права страницы