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


Проверка на осевые сжимающие напряжения



 

,

 

где: коэффициент линейного расширения металла труб (для стали )

Е - модуль упругости металла (Е )

расчетный температурный перепад.

В нашем случае: Δt = tmax - tmin = 10ºС - (-2) ºС = 12ºС.

Поскольку Δt < 40ºС то примем Δt = 40ºС.

 

Т.к. во всех случаях >0, то сжимающие осевые напряжения в трубопроводе отсутствуют и величина δ корректировки не требует.

Далее проверяют прочность подземного трубопровода по условию:

 

 

где  - коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние металла труб при , равный единице:

 - верно, значит прочность подземного трубопровода обеспечена.

-верно, значит прочность подземного трубопровода обеспечена.

 - верно, значит прочность подземного трубопровода обеспечена.



Гидравлический расчёт

 

Определение расчетной часовой пропускной способности нефтепровода

 

 

где: NР - расчетное число суток работы нефтепровода (365 сут, [3]);

G - годовая пропускная способность нефтепровода, млн т/год.

 

.

.

 

Определение режима потока

 

Определим число Рейнольдса:

 


Переходные значения числа Рейнольдса:

 

 

Во всех случаях 2320<Re<Re1пер, следовательно, режим течения турбулентный (зона гидравлически гладких труб).

 


Определение гидравлического уклона

 

Определим гидравлический уклон по формуле:

 

,

 

где β и m - коэффициенты, зависящие от режима движения потока жидкости, определяемые по таблице 8 [3]

Для режима гидравлически гладких труб β = 0,0247; m = 0,25.

 

 

Проверка существования перевальной точки

 

Из конечной точки профиля трассы трубопровода проводим линии гидравлических уклонов трубопроводов различных диаметров. Если хотя бы одна линия пересечет профиль, значит для трубопровода данного диаметра будет существовать перевальная точка. В нашем случае для всех трех конкурирующих диаметров перевальной точки не будет. Расчетную длину примем равной 50 км.

 

Рисунок 2. Сжатый профиль трассы и гидравлические уклоны разных диаметров

 



Определение полной потери напора

 

Полную потерю напора в трубопроводе определим по формуле:

 

,

 

где: 1,01 - коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях;

Δhкон - величина подпора, необходимого в конечной точке трассы (примем 30 м);

∆z - разность отметок конца (или перевальной точки, если такая имеется на трассе трубопровода) и начала трубопровода;

Lрас - расчетная длина трубопровода.

Напор, развиваемый одной насосной станцией, должен быть не больше допустимого из условия прочности:

 

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-06-19; Просмотров: 236; 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! (0.013 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь