Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ



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.

 

Уклон трубопровода

Коэффициент

для условных диаметров трубопровода, мм

 

  100 300 500 700 1000 1400
0,000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,001 1,33 1,26 1,23 1,21 1,19 1,16
0,002 1,54 1,44 1,39 1,37 1,34 1,30
0,003 1,72 1,58 1,53 1.50 1,46 1,40
0,004 1,86 1.72 1,66 1,62 1,56 1,48

 

 

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-05-08; Просмотров: 242; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.014 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь