6.5.5.1 Местное условное упругое напряжение
, (6.48)где Ks - коэффициент, зависящий от типа гайки;
sz - шаг резьбы;
R - радиус закругления в основании витка.
Для стандартной гайки сжатия коэффициент Ks равен 1,0, а для гайки растяжения-сжатия при длине растянутой зоны, равной диаметру резьбовой части, Ks = 0,75.
Коэффициент Ks для промежуточных длин растянутой зоны гайки растяжения-сжатия устанавливается линейной интерполяцией.
При увеличении высоты гайки сжатия от 0,8 диаметра резьбовой части до 1,25 и выше Ks уменьшается от 1,0 до 0,9.
При расчете резьбовой части шпильки или болта, вворачиваемой во фланец, учитывается влияние на Ks различия механических свойств материалы шпильки или болта и фланца. При этом при длине ввернутой части шпильки, равной ее диаметру и более, коэффициент Ks = 0,75.
6.5.5.2 В случае различия значений предела прочности материалов шпильки или болта
, (6.49)где значение коэффициента Kw следует определять по таблице 6.2.
Таблица 6.2
6.5.5.3 Допускается местное напряжение
.Для контролируемых метрических резьб с впадиной без закругления из сталей с ZT >= 30% значение
, где 6.5.6 При расчете приведенных местных условных упругих напряжений от механических и температурных нагрузок в сварных соединениях с неполным проплавлением, выполняемых аустенитными электродами и используемых для присоединения элементов антикоррозионных рубашек, эффективный коэффициент концентрации осевых напряжений любой категории следует вычислять в зависимости от амплитуды изгибной
(6.50) . (6.51)Для кольцевых мембранных напряжений влияние концентрации не учитывают. Высота сварного шва должна быть не меньше толщины самой тонкой из соединяемых деталей в месте сварки. При возникновении в сварных соединениях с неполным проплавлением пластических циклических деформаций значения условных упругих напряжений без учета концентрации в сечении сварного соединения необходимо определить из упругопластического расчета.
6.5.7 Напряжение
определяют как наибольшее по абсолютному значению условное упругое напряжение за весь процесс изменения напряжений.6.6.1 Формирование расчетных циклов напряжений должно проводиться в соответствии с принципом наибольших размахов: каждый из последовательно выделяемых из истории изменения напряжений циклов должен иметь наибольший возможный размах (амплитуду).
6.6.2 Размах приведенного напряжения
, (6.52)где
, - алгебраически максимальное и минимальное значения приведенного напряжения, соответственно, для выделенного расчетного цикла.Амплитуду приведенного напряжения
6.6.3 Определение расчетных амплитуд циклов
6.6.4 Допускается определять расчетные амплитуды циклов
6.6.5 Формирование циклов приведенных напряжений без учета концентрации
6.6.6 Рекомендуемый алгоритм формирования расчетных циклов приведенных напряжений, определенных с применением теории наибольших касательных напряжений Треска и энергетической теории Мизеса, приведен в приложении Б.
7.1 При проведении поверочного расчета напряжения в компонентах конструкции подразделяются на категории. Используют следующие основные категории напряжений, определяемые из упругого расчета:
-
-
-
-
-
-
-
-
7.2
Примером напряжений, относящихся к категории
7.3
и эта зона расположена не ближе чем на к другой области, где напряжения превышают Примерами напряжений, относящихся к категории
- мембранные напряжения от механических нагрузок в зонах соединения оболочек и фланцев;
- мембранные напряжения от механических нагрузок в зонах присоединения патрубков и опор к сосудам.
7.4
Примерами напряжений, относящихся к категории
- напряжения изгиба, вызываемые действием механических нагрузок, действующих на компонент в целом;
- напряжения изгиба, вызываемые действием давления на плоские крышки;
- напряжения изгиба в нажимных кольцах и фланцах разъемных соединений, вызываемые затягом болтов и шпилек.
7.5
Примерами напряжений, относящихся к категории
- напряжения изгиба, вызванные действием давления, в зонах соединения различных компонентов (фланец и цилиндрическая обечайка корпуса, соединение обечайки корпуса и днища и т.п.);
- напряжения изгиба в трубопроводах в зоне присоединения фланцев, вызванные действием затяжки болтов и шпилек.
7.6
Примерами напряжений, относящихся к категории
а) напряжения, вызываемые перепадом температур в цилиндрической обечайке в осевом (продольном) и (или) диаметральном направлении;
б) линейная часть распределения напряжений, вызываемых перепадом температур по толщине стенки компонента в зонах соединения (фланец и цилиндрическая часть сосуда, патрубок и корпус сосуда, трубопровод и фланец, трубная доска и присоединяемые к ней трубы и т.п.);
в) линейная часть напряжений, вызываемых перепадом температур по толщине плоских днищ и крышек;
г) напряжения в зоне стыка цилиндрических обечаек и трубопроводов, выполненных из материалов с различными коэффициентами линейного температурного расширения.
7.7
Примерами напряжений, относящихся к категории
- напряжения в центральной части длинных цилиндрических или сферических оболочек, вызываемые перепадом температур по толщине стенки, за исключением линейной составляющей напряжений, указанной в 7.6 б);
- напряжения на небольших участках перегрева (или охлаждения) в стенке сосуда или трубопровода;
- напряжения в антикоррозионной наплавке и корпусе, вызванные разностью коэффициентов линейного температурного расширения материалов.
7.8
Примером напряжения, относящегося к категории
7.9
7.10
7.11
Примерами напряжений, относящихся к категории
7.12 Из категорий напряжений формируют расчетные группы категорий напряжений, которые используют для оценки прочности:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
При определении расчетных групп категорий напряжений приведенные напряжения вычисляют по теории максимальных касательных напряжений согласно 6.1.1. При определении амплитуд
7.13 В таблице 7.1 приведены правила по определению групп категорий напряжений по категориям напряжений.
Знак
Таблица 7.1
по категориям напряжений в компонентах
7.14 Примеры категорий напряжений применительно к различным типам компонентов конструкций приведены в таблице 7.2.
Таблица 7.2
7.15 Правила по обработке распределения напряжений по сечению и по толщине стенки с целью выделения средних (мембранных) и изгибных составляющих распределения приведены в 6.2.
8.1 При расчете компонента на статическую прочность необходимо проверить выполнение условий прочности согласно 8.2 - 8.7 во всех расчетных режимах и условиях эксплуатации, предусмотренных проектом АЭУ (см. 4.18), при действии всех расчетных нагрузок (см. 4.17), кроме динамических (в том числе сейсмических и вибрационных).
При определении групп категорий напряжений
При расчете болтов, шпилек и компонентов, предназначенных для восприятия перерезывающих усилий (шпонки, кольца, бобышки и т.п.) проверяются условия прочности при действии механических нагрузок (кроме динамических), а также при совместном действии механических нагрузок (кроме динамических) и температурных воздействий.
8.2 Напряжения расчетных групп категорий напряжений, определенные при расчете на статическую прочность компонентов оборудования и трубопроводов, не должны превышать допускаемых значений, приведенных в таблицах 8.1 и 8.2. Значение коэффициента формы K, используемого в таблице 8.1, принимают равным 1,5 для пластин и 1,3 для компонентов прочей геометрической формы.
Таблица 8.1
болтов и шпилек
Таблица 8.2
8.3 Максимальное
8.4 При расчете на статическую прочность болтов и шпилек усилие затяга следует относить к механическим нагрузкам.
8.5 Средние напряжения смятия не должны превышать
. В случае, если расстояние от края зоны приложения нагрузки до свободной кромки превышает размеры зоны, на которой действует нагрузка, допускаемые напряжения смятия могут быть увеличены на 25%.8.6 Средние касательные напряжения среза в компонентах, предназначенных для восприятия перерезывающих усилий (шпонки, кольца, бобышки и т.п.), не должны превышать допускаемых значений, приведенных в таблице 8.3.
Таблица 8.3
болтов и шпилек
8.7 Напряжения среза в резьбах не должны превышать значений, приведенных в таблице 8.4.
Таблица 8.4
8.8 Выполнение требований 8.3 и таблицы 8.1 по размахам напряжений
Необходимость удовлетворения требования по размахам напряжений
8.9 Для трубопроводов, расчет которых проводят по ГОСТ Р 59115.15, условия по размахам напряжений
Расчет на устойчивость следует проводить для компонентов оборудования АЭУ, за исключением трубопроводов, работающих под внутренним давлением, превышающим наружное, в режимах и при воздействиях, предусмотренных проектом АЭУ.
Расчет следует проводить для гладких цилиндрических оболочек, находящихся под действием всестороннего или бокового наружного давления. При боковом давлении отсутствует осевая нагрузка на торцах оболочки.
Гладкими считаются цилиндрические оболочки, на расчетной длине которых отсутствуют укрепленные отверстия с диаметром, превышающим наибольший допускаемый диаметр неукрепленного одиночного отверстия (следует определять согласно ГОСТ Р 59115.8), кольцевые и спиральные ребра жесткости или другие укрепления. Продольные либо спиральные ребра жесткости с углом до 30° к образующей не рассматриваются как укрепление от действия наружного давления.
Рассматривается гладкая цилиндрическая оболочка на расчетной длине L. Для цилиндрической оболочки, закрытой фланцевыми соединениями или плоскими днищами, за расчетную длину принимают длину оболочки между фланцами или между плоскими днищами.
Если цилиндрическая оболочка с торцов закрыта приварными выпуклыми днищами, за расчетную длину принимают длину цилиндрической оболочки, увеличенную на длину отбортованного цилиндрического участка и на Hm/3 каждого днища.
Расчетные формулы применимы при выполнении условий:
где
- овальность;Da max, Da min - максимальный и минимальный наружные диаметры, измеренные в одном поперечном сечении цилиндрической оболочки.
Критическую длину следует вычислять по формуле
. (9.2)Критическое напряжение следует вычислять по формулам:
- при L >= Lkr
; (9.3)- при
![]() . (9.4)Критическое давление следует вычислять по формуле
. (9.5)Допускаемое наружное давление следует вычислять по формуле
.Для цилиндрических оболочек с Da <= 25 мм и при Da/s < 12 допускаемое наружное давление следует вычислять по формуле
. (9.7)Устойчивость цилиндрической оболочки обеспечена, если выполнено условие pa <= [pa].
Формулы применимы для расчета гладких цилиндрических оболочек без продольных ребер жесткости.
Спиральные ребра жесткости под углом более 60° к образующей не рассматриваются как укрепление от действия осевой силы.
Формулы применимы при выполнении условия
. (9.8)Расчетное осевое напряжение сжатия следует вычислять по формуле
. (9.9)Для определения значения допускаемого напряжения следует определять два значения критического напряжения:
- напряжение первого рода - из условия общей потери устойчивости цилиндрического компонента как длинного стержня;
- напряжение второго рода - из условия местной потери устойчивости цилиндрической тонкостенной оболочки.
Критическое напряжение первого рода следует вычислять по формуле
где
, если один конец оболочки шарнирно оперт, а другой жестко заделан; , если один конец оболочки свободен, а другой жестко заделан.Критическое напряжение второго рода следует вычислять по формуле
Допускаемое осевое напряжение сжатия следует вычислять по формуле
, (9.12)где
; ; , ; , .Устойчивость цилиндрической оболочки обеспечена, если выполнено условие
.9.2.3 Выпуклое днище под действием наружного давления
Расчетные формулы предназначены для расчета выпуклых днищ полусферической и эллиптической формы, находящихся под действием давления, равномерно распределенного по наружной поверхности.
Допускается применение формул для выпуклых днищ сферической формы. В сферических (тарельчатых) днищах поверхность имеет форму сегмента сферы.
Расчетные формулы применимы при выполнении условий:
. (9.13)Критическое напряжение следует вычислять по формуле
. (9.14)Критическое давление следует вычислять по формуле
. (9.15)Допускаемое наружное давление следует вычислять по формуле
, (9.16) .Устойчивость выпуклого днища обеспечена, если выполнено условие pa <= [pa].
Расчетные формулы применимы для расчета на наружное давление гладких конических переходов с углом конусности
где D0m и Dm - средние диаметры меньшего и большего оснований конического перехода соответственно.
При
Критическое напряжение следует вычислять по формуле
, (9.18) , 0 < x < 0,8;a1 = 1,098; a2 = -0,823; a3 = 16,250; a4 = 6,936; a5 = -6,603.
На границах расчетного интервала C0 = 17 и C0,8 = 38.
Допускается определять Cx в зависимости от значения x по графику на рисунке 9.1.
![]() Критическое давление следует вычислять по формуле
. (9.19)Допускаемое наружное давление следует вычислять по формуле (9.6).
, (9.20) .Устойчивость выпуклого днища обеспечена, если выполнено условие pa <= [pa].
Расчетные формулы применимы для расчета гладких конических переходов, находящихся под действием осевой силы, удовлетворяющих условиям (9.17).
При
Расчетное осевое напряжение сжатия следует вычислять по формуле
. (9.21)Критическое напряжение следует вычислять по формуле
. (9.22)Допускаемое напряжение сжатия следует вычислять по формуле
, (9.23) .Устойчивость конического перехода обеспечена, если выполнено условие
.Устойчивость конического перехода обеспечена, если выполнено условие
, (9.24)где допускаемое наружное давление и допускаемое напряжение сжатия следует вычислять по 9.2.4 и 9.2.5 соответственно.
9.2.7 Цилиндрическая оболочка при совместном действии наружного давления и осевой силы
Расчет следует проводить для гладких цилиндрических оболочек без кольцевых, спиральных или продольных ребер жесткости или других видов укрепления (гофры и др.), находящихся под действием осевой сжимающей силы и всестороннего или бокового наружного давления. При боковом давлении отсутствует осевая нагрузка на торцах оболочки.
Оболочка рассматривается на расчетной длине согласно требованиям 9.2.1, при выполнении условий формулы (9.1).
Устойчивость цилиндрической оболочки обеспечена, если выполнено условие
, (9.25)где допускаемое наружное давление и допускаемое напряжение сжатия следует вычислять по 9.2.1 и 9.2.2 соответственно.
9.3.1 При проведении расчета компонентов на устойчивость допускается определять критические значения нагрузки численными методами (например МКЭ) в соответствии со следующими положениями:
- толщины стенок компонента при расчете следует принимать равными (s - c);
- НДС в компоненте должно быть определено при действии всех расчетных нагрузок;
- решением линейной задачи устойчивости (buckling) численным методом должно быть определено критическое значение нагрузки Fkr, вызывающее потерю устойчивости.
9.3.2 Устойчивость компонента обеспечена, если выполнено условие
, (9.26)где F - расчетная нагрузка;
Fkr - критическая нагрузка;
9.4.1 Общие положения расчета в условиях ползучести
Расчет на устойчивость в условиях ползучести заключается в определении допускаемого срока службы (ресурса) при действии на рассчитываемый компонент заданных наружного давления и сжимающих нагрузок, или для определения допускаемых нагрузок при заданном сроке службы.
При расчетах следует использовать формулу
, (9.27)где
B - коэффициент ползучести, (1/МПа)n·ч-1;
n - показатель ползучести;
t - время, ч.
Значения B и n определяют по изохронным кривым деформирования, приведенным в ГОСТ Р 59115.4-2021 (приложение Б).
Устойчивость компонента обеспечена, если выполнено условие t <= [t].
Расчет компонентов, отличных от рассмотренных в 9.4.2 - 9.4.5, допускается проводить методом конечных элементов при учете влияния начальных несовершенств и учете нелинейного поведения конструкционных материалов.
9.4.2 Расчет гладких длинных цилиндрических компонентов, находящихся под действием наружного давления
Расчетные формулы применимы при выполнении условия
. (9.28)Расчетный срок службы следует вычислять по формуле
, (9.29)где
Критическое напряжение следует вычислять по формуле
. (9.30)Расчетное напряжение следует вычислять по формуле
, (9.31)где p - наружное давление, МПа.
9.4.3 Расчет полных и усеченных конических оболочек
Расчетные формулы применимы при выполнении условий:
, (9.32)где
Расчетный срок службы следует вычислять по формуле
, (9.33)где
Критическое напряжение следует вычислять по формуле
, (9.34)где значения параметра Cx определяют согласно пояснениям к формуле (9.18).
Расчетное напряжение следует вычислять по формуле
. (9.35)9.4.4 Расчет сферических, эллиптических и торосферических оболочек под наружным давлением
Расчетные формулы применимы при выполнении условия
. (9.36)Расчетный срок службы следует вычислять по формуле
, (9.37)где
Критическое напряжение следует вычислять по формулам:
- для сферических оболочек
; (9.38)- для эллиптических и торосферических оболочек
, (9.39)где b1, b2 - большая и малая полуоси эллиптических или торосферических оболочек соответственно, мм.
Расчетное напряжение следует вычислять по формулам:
- для сферических оболочек
; (9.40)- для эллиптических и торосферических оболочек
. (9.41)Расчетные формулы применимы при выполнении условия
. (9.42)Расчетный срок службы следует вычислять как наименьшее из двух значений:
(9.43)и
, (9.44) ;![]() An3 определяют по графику на рисунке 9.2;
.![]() Критические напряжения следует вычислять по формулам (9.10) и (9.11).
Расчетное напряжение следует вычислять по формуле
, (9.45)где F - осевое сжимающее усилие, Н.
10.1 Расчет на циклическую прочность заключается в определении допускаемых чисел циклов нагружения по заданным амплитудам напряжений или допускаемых амплитуд напряжений для заданных чисел циклов и проверке условия циклической прочности.
10.2 Методика определения допускаемого числа циклов по заданной амплитуде напряжений применима для компонентов из сплавов циркония с 1% до 2,5% ниобия, углеродистых и легированных (в т.ч. кремнемарганцовистых, хромомолибденванадиевых и высокохромистых) сталей, а также сталей аустенитного класса и железоникелевых сплавов.
10.3 Определение допускаемого числа циклов по заданным амплитудам напряжений или допускаемых амплитуд напряжений для заданного числа циклов следует проводить:
- по расчетным кривым усталости, характеризующим в пределах их применения зависимость между допускаемыми амплитудами условных упругих напряжений и допускаемыми числами циклов;
- по уравнениям, связывающим допускаемые амплитуды условных упругих напряжений и допускаемые числа циклов, при уточненном расчете.
10.4 Амплитуда эксплуатационного напряжения не должна превышать допускаемую амплитуду напряжения
Если процесс нагружения состоит из ряда циклов, характеризуемых амплитудами напряжений
10.5 Расчетные кривые усталости приведены в ГОСТ Р 59115.5.
10.6 Определение допускаемой амплитуды условного упругого напряжения по расчетным кривым усталости, приведенным в ГОСТ Р 59115.5, для заданной температуры ниже максимальной температуры применения соответствующей расчетной кривой, допускается выполнять путем умножения значения
10.7 Для компонентов, находящихся в водной среде, допускаемые значения амплитуды и (или) числа циклов принимают наименьшими из определенных на воздухе (в соответствии с требованиями настоящего подраздела) и из определенных с учетом влияния водной среды.
Определение допускаемой амплитуды и допускаемого числа циклов в водной среде рекомендуется выполнять по методикам, основанным на экспериментальных исследованиях.
Допускается выполнять расчетное определение
10.8 Допускаемая амплитуда условного упругого напряжения или допускаемое число циклов при [N0] <= 1012 следует вычислять по формулам:
где
m, me - параметры, определяемые по таблице 10.1;
r - коэффициент асимметрии цикла напряжений;
; (10.2) ; (10.3) . (10.4)Таблица 10.1
Для компонентов трубопроводов, расчет которых проводят по ГОСТ Р 59115.15,
. (10.5)Из двух значений [N0] или
При использовании в расчете минимальных значений механических характеристик или значений, приведенных в ГОСТ Р 59115.3, при ZT <= 50% следует принимать
. При ZT > 50% следует принимать .Если характеристику пластичности
; (10.6) . (10.7)Для компонентов трубопроводов, рассчитываемых по ГОСТ Р 59115.15, определение
. (10.8)Характеристики ET, ZT,
При расчете компонентов, которые нагружены только тепловыми нагрузками (например, тепловые экраны) или тепловыми и механическими нагрузками при ограничении деформации другими упругими несущими компонентами (например, антикоррозионная рубашка корпуса) и разрушение которых не приводит к выходу теплоносителя за пределы несущих компонентов, коэффициенты запаса прочности по напряжениям
При расчете сварных соединений с неполным проплавлением, выполненных аустенитными электродами и примененных в указанных выше компонентах, с учетом эффективного коэффициента концентрации по 6.5.4.3 коэффициенты запаса прочности принимают равными
и nN = 2,1.Если допускаемое число циклов [N0] <= 106, то
Предел выносливости
Из двух значений [N0] или
Если коэффициент асимметрии цикла r < -1 или r > 1, то в расчете следует принимать r = -1.
При
и коэффициент асимметрии цикла следует вычислять по формулегде
- максимальное значение Допускается в формуле (10.11) принимать
.При одновременном выполнении условий
, и коэффициент асимметрии r = -1.При
коэффициент асимметрии следует вычислять по формуле10.10 Остаточное напряжение учитывают в том случае, если оно является растягивающим и в рассматриваемой зоне компонента амплитуда местного условного упругого напряжения от механических и тепловых нагрузок ни при одном из типов циклов нагружения не превышает предела текучести при температуре 293 К (20 °C). Допускается принимать остаточное напряжение равным пределу текучести при температуре 293 К (20 °C).
10.11 Остаточное напряжение учитывают при определении значения коэффициента асимметрии цикла напряжений алгебраическим суммированием его с напряжением от эксплуатационных механических и тепловых нагрузок в случае расчета по формулам (10.1) и (10.9).
При определении коэффициента асимметрии в расчете нетермообработанных сварных соединений с неполным проплавлением напряжение
следует принимать равным пределу текучести при минимальной температуре цикла.10.12 Для выполнения расчета без определения коэффициента асимметрии цикла напряжений или для учета в расчете максимального влияния асимметрии цикла допускаемую амплитуду условного упругого напряжения или допускаемое число циклов при [N0] <= 1012 следует вычислять по формулам:
где Tmin - минимальная температура цикла;
Минимальную температуру в цикле Tmin допускается принимать равной 20 °C.
Из двух значений [N0] или
10.13 Допускаемую амплитуду напряжений для сварного соединения
, (10.14)где
Значения
Таблица 10.2
сварных соединений
Для других методов сварки, сварочных и свариваемых материалов, не указанных в таблице 10.2, значение
При отсутствии данных о значении
Таблица 10.3
для сварного соединения
10.14 При расчетах корпусов с антикоррозионной наплавкой оценку циклической прочности проводят раздельно для основного металла и металла наплавки по кривым и расчетным формулам настоящего раздела с учетом коэффициента
Коэффициент
Значение
10.15 Для резьбовых участков шпилек, болтов из сталей перлитного класса используют расчетные кривые усталости, полученные с учетом коэффициентов запаса
и nN = 5.10.16 Уточненный расчет резьбовых участков шпилек, болтов следует проводить по 6.5.2 и формулам (10.1) или (10.9). При этом коэффициенты запаса принимают равными
и nN = 3. При использовании коэффициентов концентрации Kef коэффициенты запаса принимают равными и nN = 5.Коэффициент асимметрии цикла местных напряжений следует вычислять по формулам (10.10) - (10.12).
10.17 В тех случаях, когда низкочастотное циклическое нагружение, связанные с пуском, остановкой, изменением мощности, срабатыванием аварийной защиты или другими режимами, сопровождаются наложением высокочастотного нагружения: вибрации, пульсации температур при перемешивании потоков теплоносителя с различной температурой, расчет на циклическую прочность следует проводить с учетом высокочастотного нагружения.
10.18 Исходные данные о высокочастотном нагружении компонента получаются при анализе результатов измерений на постпроектной стадии или их расчетом.
10.19 В расчете допускаемого числа циклов при высокочастотном нагружении используют только кривые усталости, полученные по формулам (10.1) или (10.13).
где Ni - число циклов i-го типа за время эксплуатации;
k - общее число типов циклов;
[N0]i - допускаемое число циклов i-го типа с амплитудой
aN - накопленное усталостное повреждение, предельное значение которого [aN] = 1.
В общем случае
где a1 - повреждение от эксплуатационных циклов нагружения, включая испытания, на которые не наложены циклы высокочастотного нагружения;
a2 - повреждение от циклов высокочастотного нагружения при постоянных эксплуатационных напряжениях (стационарные режимы);
a3 - сумма повреждений от высокочастотных напряжений в течение циклов переменных напряжений при переходных эксплуатационных режимах
Повреждение a2 допускается принимать равным нулю, если для высокочастотного нагружения с амплитудой
107 <= N <= 1012;
, (10.17)где
Накопленные повреждения a1 и a2 следует вычислять по формуле (10.15). Значения амплитуд и частот при определении повреждений a2 и a3 принимают в соответствии с 16.6.
10.21 Сочетание основного циклического нагружения с амплитудой
, (10.18)где
Для основного цикла нагружения i-го типа повреждение
. (10.19)Коэффициент
где f0 = 1/(t1 + t2) - частота основного цикла переменных напряжений, определяемая без учета периода времени, в течение которого происходит наложение дополнительных напряжений на постоянные (рисунок 10.3);
При отсутствии экспериментальных данных для предварительных оценок значение
Таблица 10.4
![]() и их сварных соединений с
![]() ![]() и их сварных соединений с
![]() ![]() 10.22 Метод расчета при двухчастотном циклическом нагружении применим при выполнении всех следующих условий:
- отношение амплитуды напряжений
; (10.21)- абсолютное значение максимального и минимального напряжений при двухчастотном нагружении не превышает значения
при температуре рассматриваемого режима;- отношение f/f0 не превышает 5·106;
- число циклов с амплитудой
10.23 При расчетах на циклическую прочность компонентов, подвергаемых облучению, учитывается снижение относительного сужения. Повышение временного сопротивления под действием облучения не учитывается. Допускается применять коэффициенты снижения циклической прочности под действием облучения, приведенные в Г.11 приложения Г.
10.24 Если при расчете на циклическую прочность компонента конструкции не обеспечиваются требуемые коэффициенты запаса прочности, то оценку циклической прочности следует проводить на основе экспериментальных кривых усталости, полученных в соответствии с методом испытаний на усталость согласно ГОСТ Р 59115.5 для рассматриваемых условий нагружения и состояния металла конструкции с учетом соответствующих коэффициентов запаса прочности
Геометрическое подобие моделей должно быть обеспечено по крайней мере в зоне проверки циклической прочности и примыкающих к ней участков, оказывающих влияние на значение и распределение напряжений в испытуемой зоне. Моделирование сварного соединения с уменьшением натурных размеров компонентов и антикоррозионной наплавки с изменением ее толщины не рекомендуется, если целью испытания является проверка их прочности.
Режим испытаний по характеру изменения нагрузок и температур должен соответствовать условиям эксплуатации.
Коэффициенты запаса прочности принимают по значению приведенного местного условного упругого напряжения в зоне, определяющей циклическую прочность, или по числу циклов нагружения, или по напряжению и числу циклов одновременно.
Запасы прочности по условному напряжению и числу циклов N <= 104 следует вычислять по формулам:
; (10.22)nN = 3,5 - 0,14x, (10.23)
где x - число испытанных объектов.
При этом запасы
Условия мало- и многоцикловых испытаний по напряжению и числу циклов при одновременном применении коэффициентов запаса
и , является сочетанием эквивалентных режимов испытаний.При испытании геометрически подобных моделей коэффициент запаса прочности по приведенному местному условному упругому напряжению следует вычислять по формуле
, (10.24)где lм, lк - линейные размеры модели и натурной конструкции соответственно в испытываемой зоне.
Коэффициент запаса по числу циклов при испытании модели
. (10.25)Результаты испытаний на циклическую прочность не могут служить основанием для повышения допускаемых значений категорий напряжений, используемых при расчете на статическую прочность.
11.1 Расчет на длительную циклическую прочность заключается в определении допускаемых чисел циклов нагружения по заданным амплитудам напряжений или допускаемых амплитуд напряжений для заданных чисел циклов с учетом заданной длительности нагружения и проверке условия циклической прочности согласно 10.20.
11.2 Компонент, рассчитываемый на длительную циклическую прочность, должен удовлетворять:
- условиям прочности, принимаемым при выборе основных размеров во всем интервале эксплуатационных температур;
- условиям прочности при расчете на длительную статическую прочность.
11.3 Рекомендуемый метод расчета на длительную циклическую прочность приведен в приложении Г.
11.4 Расчет на длительную циклическую прочность трубопроводов допускается проводить по ГОСТ Р 59115.15.
11.5 Допускается проведение расчета на длительную циклическую прочность по методикам, приведенным в ГОСТ Р 59115.10-2021 (раздел 9).
12.1.1 Расчет на сопротивление разрушению корпусов водо-водяных реакторов следует проводить по ГОСТ Р 59115.14.
12.1.2 Расчет на сопротивление разрушению допускается проводить согласно требованиям ГОСТ Р 59115.10-2021 (раздел 12).
12.1.3 Положения данного раздела не распространяются на расчет болтов и шпилек.
12.1.4 Расчет на сопротивление разрушению допускается не проводить для компонентов:
а) из сталей аустенитного класса и железоникелевых или цветных сплавов, не подвергающихся нейтронному облучению или подвергающихся облучению до флюенса не более 1,5·1025 нейтр./м2 при E >= 0,1 МэВ;
б) из углеродистых, легированных (в т.ч. кремнемарганцовистых и хромомолибденванадиевых) и высокохромистых сталей, если выполнено условие
(12.1)где nK = 2;
s - толщина стенки, мм;
Tmin - минимальная температура эксплуатации, °C;
- критическая температура хрупкости материала с учетом термического старения и облучения, °C;Tк0 - критическая температура хрупкости материала, принимаемая согласно документам по стандартизации на конструкционные материалы, °C;
В случаях, когда материал компонента не подвергается нейтронному облучению или подвергается облучению при температурах (250 - 350) °C до флюенса нейтронов не более 1022 нейтр./м2 при E >= 0,5 МэВ, следует принимать
.12.1.5 Расчет на сопротивление разрушению компонентов оборудования и трубопроводов следует проводить для всех режимов эксплуатации, включая НУЭ, ННУЭ, УПА, УИ.
12.1.6 Расчет следует проводить для зон компонента, в которых возможен нестабильный рост трещины, таких как сварные соединения (швы), области с наибольшими значениями коэффициентов интенсивности напряжений, с наименьшими допускаемыми значениями характеристик трещиностойкости, а также с наименьшими отношениями допускаемых значений характеристик трещиностойкости к расчетным значениям параметров механики разрушения.
12.1.7 Расчет состоит из выбора расчетных зон компонента, принятия (постулирования) расчетного дефекта, определения для него параметров механики разрушения и оценки сопротивления разрушению путем их сравнения с допускаемыми значениями характеристик трещиностойкости.
12.1.8 Расчетный дефект для основного металла и сварного шва цилиндрических, сферических, конических, эллиптических, плоских компонентов оборудования и трубопроводов следует принимать в виде поверхностной полуэллиптической трещины (см. рисунок 12.1), а в окрестности отверстий и в зонах присоединения патрубков - в виде поверхностной четвертьэллиптической трещины (см. рисунок 12.2) глубиной a = 0,25s с соотношением полуосей a/c = 1/3. При этом для компонентов с антикоррозионной наплавкой при расчете глубины трещины a толщину стенки s принимают равной сумме номинальной толщины стенки компонента и толщины наплавки.
![]() ![]() Расчетный дефект следует располагать параллельно площадкам действия максимальных нормальных напряжений.
12.1.9 Коэффициент запаса прочности при расчете на сопротивление разрушению nK следует принимать, в зависимости от категории расчетного режима, равным:
- для НУЭ nK = 2;
- при ННУЭ, УИ nK = 1,5;
- для УПА nK = 1.
12.2.1 Сопротивление разрушению считается обеспеченным, если в каждый рассматриваемый момент времени для компонента с постулированным расчетным дефектом в виде трещины для всех режимов эксплуатации выполнено условие
или
где KI, KJ - коэффициенты интенсивности напряжений, рассчитываемые в линейной и нелинейной постановке соответственно;
[KI]i, [KJ]i - допускаемые значения коэффициентов интенсивности напряжений, определяемые согласно 12.3;
i - индекс, указывающий на то, что допускаемые значения коэффициентов интенсивности напряжений различаются в зависимости от категории расчетного режима:
- i = 1 для НУЭ;
- i = 2 для УИ и ННУЭ;
- i = 3 для УПА.
12.2.2 Расчетом должно быть определено максимальное значение коэффициента интенсивности KJ или KI, в точках A и C расчетного дефекта в каждый рассматриваемый момент времени в каждом расчетном режиме с учетом переменного во времени распределения температур и напряжений по толщине стенки оборудования или трубопровода в анализируемой зоне, включая остаточные напряжения в основном металле и сварном шве. Допускается принимать остаточное напряжение равным пределу текучести при температуре 293 К (20 °C).
При расчете по условиям (12.2) и (12.3) механические свойства антикоррозионной наплавки принимают тождественными свойствам основного металла или металла шва сварного соединения в зависимости от расположения постулируемого дефекта. При расчете поля температур и напряжений следует учитывать теплофизические свойства антикоррозионной наплавки.
12.2.3 При выполнении расчета для переходных режимов, относящихся к ННУЭ и УПА, с переменным во времени распределением температур и напряжений по толщине стенки компонента, должно быть показано, что условия (12.2) и (12.3) выполняются при значениях глубины расчетного дефекта 0 < a <= 0,25s.
12.2.4 Коэффициенты интенсивности напряжений KI вычисляют согласно подразделу 12.4. Допускается определение параметров механики разрушения (KJ) согласно ГОСТ Р 59115.14-2021 (приложение П).
12.2.5 Для компонентов из углеродистых, легированных (в т.ч. кремнемарганцовистых и хромомолибденванадиевых) и высокохромистых сталей, расчет необходимо проводить только до температуры T*, при которой выполняется условие
(12.4)где nK - коэффициент запаса, определяемый по 12.1.9;
12.3.1 Допускаемые значения [KJ]
12.3.1.1 Допускаемое значение коэффициента интенсивности напряжений KJ следует вычислять по формуле
, (12.5)где KJc - статическая трещиностойкость;
nK - коэффициент запаса, принимаемый по следующим правилам:
- для углеродистых, легированных (в т.ч. кремнемарганцовистых и хромомолибденванадиевых) и высокохромистых сталей при температуре T, не превышающей Tt, nK следует вычислять по 12.1.9;
- при температуре T, превышающей Tt, nK = 1,1;
- для сталей аустенитного класса nK = 1,1.
12.3.1.2 Значение KJc для сталей аустенитного класса следует вычислять по ГОСТ Р 59115.6-2021 (подраздел 13.1).
12.3.1.3 Значение KJc для углеродистых, легированных (в т.ч. кремнемарганцовистых и хромомолибденванадиевых) и высокохромистых сталей при температуре T следует вычислять по формуле
, (12.6)где
, (12.7)где Bp - длина фронта постулируемого расчетного дефекта, мм;
B0 = 25 мм;
KJc(med) - медианное (соответствующее вероятности хрупкого разрушения 0,5) значение статической трещиностойкости KJc для длины фронта трещины равной 25 мм,
;Kmin - минимально возможное критическое значение статической трещиностойкости, равное
.Если Bp > 200 мм, в расчете следует принимать Bp = 200 мм.
Значения KJc(med) и
12.3.2 Допускаемые значения [KI]
12.3.2.1 Допускаемые значения коэффициентов интенсивности напряжений [KI]i рассчитываются на основе температурных зависимостей KIc или KJc материалов на конец срока службы.
12.3.2.2 Допускаемые значения коэффициентов интенсивности напряжений зависят от приведенной температуры (T - Tк) и категории рассматриваемого режима. Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации учитывается введением в расчет сдвигов критической температуры хрупкости Tк вследствие различных воздействий в процессе эксплуатации. Зависимость [KI]i от [T - Tк] получается, как огибающая двух кривых, определяемых по исходной температурной зависимости KIc или KJc. Одна из этих кривых должна быть получена делением ординат исходной кривой на коэффициент запаса прочности nK, другая - смещением исходной кривой вдоль оси абсцисс на значение температурного запаса
Коэффициенты запаса nK принимают согласно 12.1.9.
Температурный запас
- для НУЭ (i = 1)
;- при ННУЭ, УИ (i = 2)
;- для УПА (i = 3)
.Значение критической температуры хрупкости Tк следует принимать согласно подразделу 12.3.3.
12.3.2.3 При определении [KI]i значения флюенса Fn и температуры T принимают равными их значениям в расчетной точке фронта трещины.
12.3.2.4 Для углеродистых, легированных (в т.ч. кремнемарганцовистых и хромомолибденванадиевых) и высокохромистых сталей и их сварных соединений (кроме стали марки 07Х12НМФБ и ее сварных соединений, а также материалов, перечисленных в ГОСТ Р 59115.14) с пределом текучести при температуре 20 °C, определяемым по ГОСТ Р 59115.3 и не превышающим 600 МПа, при толщинах стенки, не превышающих 60 мм, используют обобщенные кривые допускаемых коэффициентов интенсивности напряжений [KI]i, приведенные на рисунке 12.3.
Для стали марки 10ГН2МФА и ее сварных соединений кривые, приведенные на рисунке 12.3, допускается использовать при толщинах стенки, не превышающих 150 мм.
![]() 1 - НУЭ,
;2 - ННУЭ, УИ,
;3 - УПА,
![]() коэффициентов интенсивности напряжений
12.3.3.1 Критическую температуру хрупкости материала следует вычислять по формуле
, (12.8)где Tк0 - критическая температура хрупкости материала в исходном состоянии;
12.3.3.2 Значения Tк0,
12.4.1 Расчет с использованием KI, допускается проводить, если выполняется условие
где
Значение
(12.10)где
Эффективные брутто-напряжения
, (12.11)где
- зависимость коэффициента интенсивности напряжений в точке A от напряжений Коэффициенты интенсивности напряжений KI в точке A допускается определять согласно положениям настоящего подраздела.
12.4.2 В случае невыполнения условия (12.9), расчет должен быть проведен методами нелинейной механики разрушения с использованием KJ (вычислением J-интеграла) на основе НДС в компоненте, рассчитанного в упругопластической постановке.
12.4.3 Допускается в случае невыполнения условия (12.9) проводить расчет методами линейной механики разрушения с использованием следующей процедуры коррекции коэффициента интенсивности напряжений KI с учетом пластической зоны перед фронтом расчетного дефекта.
Радиус r, мм, пластической зоны в вершине трещины следует вычислять по формуле
, (12.12)где
KI - значение коэффициента интенсивности напряжений в вершине трещины.
Скорректированное значение коэффициента интенсивности напряжений KIp следует вычислять по формуле
, (12.13)где коэффициент
-
-
при 0,05(s - a) < r <= 0,12(s - a);-
12.4.4 Коэффициент интенсивности напряжений KI для выбранных расчетных трещин следует рассчитывать аналитически, численно (МКЭ, метод весовых функций) или экспериментально. Допускается применение методик расчета коэффициентов интенсивности напряжений, приведенных в ГОСТ Р 59115.14-2021 (приложение М).
12.4.5 Коэффициент интенсивности напряжений KI, МПа·м1/2, для цилиндрических, сферических, конических, эллиптических, плоских компонентов, нагружаемых внутренним давлением и температурными воздействиями, допускается консервативно вычислять по формуле
(12.14)Mp = 1 + 0,12(1 - a/c);
Mq = 1 - 0,64·a/h;
a = 0,25s - глубина трещины, мм;
c - полудлина трещины, мм;
h - длина зоны, в пределах которой составляющая изгибных напряжений сохраняет положительное значение, мм;
Q = [1 + 4,6·a/2c)1,65]1/2.
При расчетах для режимов НУЭ и УИ допускается принимать h = 0,5s.
При расчете зон, где отсутствует концентрация напряжений, следует принимать
12.4.6 Составляющую напряжений растяжения (кольцевых или осевых) следует вычислять по формуле
, (12.15)где
j - координата
Z - осевое направление;
s - толщина стенки в расчетном сечении.
12.4.7 Значение составляющей напряжений изгиба следует вычислять по формуле
, (12.16)где
Точку n следует располагать на наружной или внутренней поверхности компонента в зоне действия максимальных растягивающих напряжений.
12.4.8 Допускается консервативно определять KI по формуле
, (12.17)где
s, мм;
KI, МПа·м1/2.
12.4.9 Коэффициент
при 0 < s/R2 <= 5; (12.18) при s/R2 > 5, (12.19)где R2 - радиус кривизны концентратора напряжения (галтели) в рассчитываемом сечении;
При
Допускается определять
![]() а) 2 < s/R2 <= 5
![]() б) s/R2 > 5
от отношения s/R2 для зон перехода жесткостей
12.4.10 Коэффициент
при s/R1 <= 0,8; (12.20) при s/R1 > 0,8, (12.21)где R1 - радиус отверстия.
Допускается
![]() а) s/R1 <= 1
![]() б) s/R1 > 1
от отношения s/R1 для зон расположения отверстий
12.5 Определение минимальной допускаемой температуры конструкции при гидравлических (пневматических) испытаниях
12.5.1 Гидравлические (пневматические) испытания должны проводиться в таких условиях, чтобы минимальная температура конструкции при гидравлических (пневматических) испытаниях Th была больше или равна минимально допускаемой температуре конструкции [Th], определяемой из расчета на сопротивление разрушению.
12.5.2 В случае использования в расчете температурных зависимостей трещиностойкости по ГОСТ Р 59115.6-2021 (раздел 13) минимально допускаемую температуру [Th] следует вычислять из условия
где
n = 1,5.
Значение
Температурную зависимость KJc(T) для постулируемого расчетного дефекта следует рассчитывать с учетом деградации свойств на момент проведения гидравлических испытаний в соответствии с 12.3.1.2 и 12.3.1.3.
12.5.3 В случае использования обобщенных зависимостей допускаемых коэффициентов интенсивности напряжений на рисунке 12.3 допускаемую температуру [Th] следует рассчитывать согласно следующей процедуре.
Значение [Th] следует вычислять из условия
где
Значение [KI]2 следует принимать равным значению
12.5.4 Условие (12.22) [или (12.23)] должно быть выполнено в течение выдержки при испытании давлением, при выдержке для осмотра оборудования и трубопроводов и при разогреве до температуры испытаний.
12.5.5 Расчет по определению температуры [Th] допускается не проводить и принять ее равной 5 °C, если выполняется условие 12.1.4 а) или условие 12.1.4 б) при Tmin = 5 °C, nK = 1,5, и значении
13.1 Расчет на прогрессирующее изменение форм и размеров следует проводить для всех компонентов конструкции, за исключением болтов и шпилек, для которых остаточные изменения формы и размеров в работе недопустимы или ограничены заданными пределами по условиям нормальной эксплуатации конструкции (по условиям работоспособности подвижных соединений, разбираемости разъемных соединений, стабильности зазоров, обеспечивающих гидравлические характеристики, и т.п.).
13.2 Прогрессирующее изменение формы и размеров в компоненте отсутствует, если максимальное значение размаха приведенных напряжений
. (13.1)В случае невыполнения данного условия допускается проведение уточненной оценки приспособляемости.
13.3 Уточненную оценку приспособляемости следует проводить для НУЭ и ННУЭ для всех расчетных нагрузок согласно 4.17, кроме внешних динамических и вибрационных. Должно быть выполнено любое из условий приспособляемости согласно 13.3.1 и 13.3.2.
13.3.1 Для осесимметричных компонентов с циклически изменяющейся температурой стенки, нагруженных давлением, приспособляемость обеспечена, если выполнены следующие условия:
- в случае линейного распределения температуры по толщине стенки компонента:
(13.2)- в случае параболического распределения температуры по толщине стенки компонента:
y <= 5,2(1 - x) при 0,615 < x < 1,0,
y <= 4,65 при 0,5 < x < 1,0,
y <= 3,55 в случае x = 0,4,
y <= 2,7 в случае x = 0,5, (13.3)
где
- отношение общих мембранных напряжений к пределу текучести при температуре T; - отношение размаха местных температурных напряжении без учета концентрации к пределу текучести при температуре T.Промежуточные значения y следует вычислять линейной интерполяцией.
13.3.2 Уточненную оценку приспособляемости упругопластическим или упруговязкопластическим расчетом следует проводить по накопленным в компоненте деформациям и перемещениям.
Допускаемые значения накопленной деформации растяжения для сталей аустенитного класса не должны превышать:
- 1% для средней деформации по сечению компонента (по толщине стенки);
- 2% для максимального значения на поверхности компонента деформации, линеаризованной по сечению (по толщине стенки);
- 5% в любой точке компонента.
Для сварных соединений сталей аустенитного класса допускаемая деформация составляет 0,5 от допускаемой деформации основного металла.
Найденные расчетом значения перемещений, накопленных в компоненте в течение заданного срока службы с учетом всех повторений эксплуатационных режимов, не должны превышать пределов, установленных в проекте.
13.4 Для компонентов, температура эксплуатации которых превышает Tt, допускается проводить расчет на прогрессирующее изменение формы и размеров по ГОСТ Р 59115.10-2021 (раздел 10).
14.1 При расчете на длительную статическую прочность следует рассматривать все эксплуатационные режимы, проходящие при температурах, превышающих Tt, включая нарушения нормальных условий эксплуатации. Условия прочности компонентов конструкций приведены в таблице 14.1 и пояснены в следующих пунктах.
Таблица 14.1
14.2 Компонент, рассчитываемый на длительную статическую прочность, должен удовлетворять:
- условиям прочности, принимаемым при выборе основных размеров, во всем интервале эксплуатационных температур;
- условиям прочности, принимаемым при расчете на статическую прочность, во всем интервале эксплуатационных температур.
14.3 Приведенные напряжения категорий
; (14.1) ; (14.2)где
Kt - коэффициент приведения напряжений
; (14.4) . (14.5)При вычислении
В тех случаях, когда при эксплуатации компонента имеет место два или более режима нагружения, отличающихся по приведенному напряжению и (или) температуре
где ti - длительность нагружения компонента при рассматриваемом значении приведенного напряжения на i-м режиме при температуре
[t]i - допускаемое время нагружения, определяемое по кривой длительной прочности или таблицам минимальных значений пределов длительной прочности согласно ГОСТ Р 59115.4, соответствующее температуре
i - число режимов нагружения, отличающихся температурой
14.4 Выполнение условия (14.3) по размахам напряжений
14.5 Напряжение группы категорий
14.6 Значение средней по сечению шпильки (болта) осевой деформации в болтах и шпильках, подвергаемых многократной затяжке, за срок службы не должно превышать
, но не более 1%. Среднюю по сечению шпильки (болта) осевую деформацию допускается определять по значению вытяжки, определенному экспериментально или расчетом.14.7 Напряжение группы категорий
, где номинальное допускаемое напряжение Если при эксплуатации болта или шпильки имеет место два или более режима нагружения, отличающихся по приведенному напряжению и (или) температуре
- ti - длительность нагружения болта или шпильки при рассматриваемом значении напряжения
- [t]i - допускаемое время нагружения, определяемое по кривой длительной прочности или таблицам минимальных значений пределов длительной прочности согласно ГОСТ Р 59115.4, соответствующее температуре
;- i - число режимов нагружения, отличающихся температурой
14.8 Напряжение группы категорий
, где номинальное допускаемое напряжение Если при эксплуатации болта или шпильки имеет место два или более режима нагружения, отличающихся по приведенному напряжению и (или) температуре
- ti - длительность нагружения болта или шпильки при рассматриваемом значении напряжения
- [t]i - допускаемое время нагружения, определяемое по кривой длительной прочности или таблицам минимальных значений пределов длительной прочности согласно ГОСТ Р 59115.4, соответствующее температуре
;- i - число режимов нагружения, отличающихся температурой
14.9 Среднее касательное напряжение в шпонках, штифтах и т.п., вызванное действием срезывающих усилий от механических и компенсационных нагрузок, действующих на оборудование, не должно превышать
для шпонок, штифтов и т.п. и для болтов и шпилек. Номинальные допускаемые напряжения 14.10 Расчет на длительную статическую прочность омываемых натрием компонентов контура из аустенитных сталей, если в том же контуре находятся компоненты из углеродистых или легированных сталей, проводят по 14.1 - 14.3, если глубина зоны науглероживания hcc для заданного времени и температуры не превышает расчетной толщины стенки компонента.
Для контура с натрием реакторной чистоты значение hcc определяют по ГОСТ Р 59115.4.
14.11 Допускается проводить расчет на длительную статическую прочность с использованием методик, приведенных в ГОСТ Р 59115.10.
15.1.1 Расчет на прочность при сейсмических воздействиях (сейсмопрочность) следует проводить в соответствии с положениями федеральных норм и правил, устанавливающих требования к обеспечению сейсмостойкости атомных станций.
15.1.2 Сейсмические нагрузки рассматриваются для всех уровней землетрясений, предусмотренных федеральными нормами и правилами, устанавливающими требования к обеспечению сейсмостойкости атомных станций. Исходными данными для расчета являются: наборы поэтажных акселерограмм, поэтажных спектров ответа (или обобщенный спектр ответа) для узлов опирания компонента, определенных для трех взаимно перпендикулярных направлений - вертикального и двух горизонтальных, а также механические эксплуатационные нагрузки.
15.1.3 Расчет компонентов оборудования и трубопроводов следует производить на сочетания эксплуатационных и сейсмических нагрузок, предусмотренных федеральными нормами и правилами, устанавливающими требования к обеспечению сейсмостойкости атомных станций.
В случае, если принятые для расчета акселерограммы или спектры ответа для ПЗ и МРЗ различаются только амплитудами не менее, чем в два раза, допускается не рассматривать сочетание нагрузок НУЭ + ПЗ.
15.1.4 Расчет проводят для АЭУ с сейсмичностью площадки 5 баллов и выше. Необходимость расчетов оборудования и трубопроводов для АЭУ с сейсмичностью площадки 4 балла следует определять проектной (конструкторской) организацией.
15.1.5 Сейсмические нагрузки на оборудование и трубопроводы должны быть заданы с учетом одновременного сейсмического воздействия по трем пространственным направлениям. Угловые составляющие сейсмического воздействия допускается не учитывать.
15.1.6 Допускаемые перемещения (прогиб, сдвиг, смещение и т.п.), допускаемые скорости и ускорения от сейсмических воздействий (в случае ограничений, установленных проектом) следует определять с учетом условий эксплуатации для данного компонента (выбор зазоров, недопустимые соударения, недопустимые перекосы, разуплотнение герметичных стыков и т.п.).
15.1.7 Динамическую реакцию компонента следует анализировать с учетом связей с другими компонентами и составными частями конструкции, с которыми он взаимодействует, и влияния этих связей на колебания компонента.
15.1.8 При определении динамической реакции компонента следует учитывать следующие факторы: масса конструкции, в том числе теплоизоляции, масса жидкости в трубах, присоединенная масса жидкости для оборудования, находящегося в жидкой среде, НДС (в том числе от внутреннего и наружного давления), влияющее на жесткость конструкции.
15.1.9 Расчет на сейсмопрочность протяженных компонентов оборудования и трубопроводов АЭУ следует выполнять с учетом возможного различия сейсмического воздействия в точках их опирания. Дополнительные критерии прочности при сейсмическом смещении опор приведены в ГОСТ Р 59115.15.
15.1.10 Сейсмопрочность компонентов, частично наполненных жидкостью (например, резервуаров) следует обосновывать с учетом гидродинамических воздействий при сейсмических колебаниях жидкости.
15.1.11 Значения относительного вязкого демпфирования
15.1.12 Расчет следует выполнять линейно-спектральным методом (по спектрам ответа) и (или) методом динамического анализа (по зависимости сейсмического воздействия от времени - например по акселерограммам).
15.1.13 Ускорение нулевого периода (УНП) для спектра ответа следует определять как значение спектрального ускорения, при котором кривая спектра ответа приближается к горизонтальной прямой, продолжающейся до сколь угодно больших частот; УНП равно максимальному по времени абсолютному значению ускорения исходного сейсмического воздействия.
Частоту отсечки для спектра ответа следует определять как наименьшая частота, при которой максимальное значение отклика колебательной системы с одной степенью свободы на исходное сейсмическое воздействие совпадает по времени и направлению с максимальным значением воздействия.
Допускается определять частоту отсечки для спектра ответа как наибольшую частоту, при которой значение спектрального ускорения равно 1,3 УНП.
В расчете следует использовать наибольшее из значений частоты отсечки, определенных для всех спектров ответа по всем направлениям.
При расчете линейно-спектральным методом или динамическим методом с использованием собственных форм и частот колебаний (модальный метод) следует определять все собственные формы конструкции, частоты которых не превышают частоту отсечки.
15.1.14 При расчете на внешние динамические воздействия следует учитывать высшие (не рассчитанные явно) формы колебаний.
15.1.15 Если первая собственная частота колебаний конструкции выше частоты отсечки спектра ответа, расчет на сейсмопрочность допускается выполнять статическим методом, принимая ускорение сейсмической нагрузки равным значению спектрального ускорения на первой собственной частоте конструкции.
15.1.16 Оценку сейсмопрочности оборудования и трубопроводов следует проводить по допускаемым напряжениям, по допускаемым перемещениям, по критериям циклической прочности, устойчивости и сопротивления разрушению.
15.1.17 Напряжения в компонентах оборудования и трубопроводов не должны превосходить допускаемых значений, приведенных в таблицах 15.1 - 15.4. Номинальные допускаемые напряжения
Значение коэффициента формы K, используемого в таблице 15.1, следует принимать равным 1,5 для пластин и 1,3 для компонентов прочей геометрической формы.
Таблица 15.1
и трубопроводов за исключением болтов и шпилек
Таблица 15.2
Значения допускаемых напряжений для болтов и шпилек
Таблица 15.3
Значения допускаемых напряжений смятия
Таблица 15.4
15.1.18 При расчете болтов и шпилек на прочность при сейсмических воздействиях усилие затяга следует относить к механическим нагрузкам.
15.1.19 Расчет на устойчивость при сейсмических воздействиях следует проводить в соответствии с положениями раздела 9 с учетом совместного действия эксплуатационных и сейсмических нагрузок. Допускаемые напряжения сжатия следует определять по формулам:
(15.1)где
;k следует принимать:
- 0,6 - для сочетаний эксплуатационных нагрузок с ПЗ;
- 0,7 - для сочетаний эксплуатационных нагрузок с МРЗ.
При сейсмических нагрузках, вызывающих общий изгиб и (или) сдвиг обечаек оборудования, расчет на устойчивость проводят только по критическому напряжению второго рода. Допускается применение методики, приведенной в Д.3 приложения Д.
15.1.20 Оценку устойчивости трубопроводов при сейсмическом воздействии допускается не проводить.
15.1.21 Расчет на циклическую прочность при сейсмических воздействиях следует проводить с использованием кратковременных механических характеристик материалов в соответствии с положениями раздела 10.
Допускается проводить расчет, используя максимальную амплитуду напряжений, определенную с учетом воздействий НУЭ + ПЗ. При этом число циклов нагружения следует принимать равным 50.
Расчет на циклическую прочность при сейсмических воздействиях допускается не проводить, если суммарное повреждение от эксплуатационных нагрузок, действующих на конструкцию без учета сейсмических воздействий, не превышает 0,8.
15.1.22 Расчет на сопротивление разрушению при сейсмическом воздействии следует проводить в соответствии с положениями раздела 12. Принимают коэффициенты запаса, соответствующие НУЭ и ННУЭ.
15.1.23 Допускаемые значения перемещений компонентов конструкции при сейсмическом воздействии задаются проектной (конструкторской) организацией в зависимости от условий эксплуатации данных компонентов.
15.1.24 Для расчетной оценки собственных частот колебаний типовых компонентов и определения сейсмического отклика допускается применять методы, представленные в приложении Д.
15.2.1 Расчет компонента на внешние динамические воздействия техногенного происхождения (воздушная ударная волна, падение летательного аппарата) проводят при совместном действии эксплуатационных и динамических нагрузок. Рассматриваются динамические нагрузки на компонент, возникающие при действии ударной волны или при падении летательного аппарата на строительные конструкции. Общие положения и методы расчета принимают в соответствии с положениями 15.1. При выборе расчетных сочетаний и допускаемых напряжений динамические нагрузки рассматриваются как соответствующие МРЗ.
15.2.2 Если спектры ответа при действии ударной волны или при падении летательного аппарата во всем диапазоне частот ниже спектров ответа при МРЗ, расчет на соответствующие воздействия допускается не проводить.
15.2.3 Расчет на циклическую прочность при внешнем динамическом воздействии техногенного происхождения допускается не проводить.
16.1 Расчет на вибропрочность проводят для компонентов, подвергающихся вибрационному нагружению.
16.2 Расчет на вибропрочность содержит:
- определение спектра собственных частот колебаний и проверку условий их отстройки от детерминированных частот возбуждения;
- проверку на отсутствие виброударных взаимодействий компонентов с целью исключения повышенного износа;
16.3 Расчет собственных частот колебаний компонентов конструкции и возникающих в них вибронапряжений рекомендуется определять численно, например с помощью МКЭ. Допускается использование экспериментальных методов определения собственных частот колебаний компонентов и возникающих в них вибронапряжений.
Для определения собственных частот колебаний и вибронапряженности типовых компонентов допускается применять методы, представленные в приложении Е.
16.4 Отстройка от детерминированных частот возбуждения обеспечена, если выполнены следующие условия:
- для первых трех собственных форм колебаний компонентов в каждой плоскости
где
- для более высоких форм колебаний при наличии соответствующих их частотам возбудителей вибраций
В случае невыполнения условий (16.1) и (16.2) необходимо показать, что уровни вибраций (вибронапряжений) компонентов находятся в допустимых пределах, то есть подтвердить вибропрочность расчетным или экспериментальным путем.
Для трубок теплообменных аппаратов расчет на циклическую прочность с учетом вибронапряжений следует проводить независимо от выполнения условий отстройки (16.1) и (16.2).
16.5 Для исключения возможных соударений однотипных компонентов, объединенных в группы (пакеты), должно быть выполнено условие
, (16.3)где A - максимальная амплитуда виброперемещения компонента;
d - размер компонента в поперечном сечении;
t - шаг компонентов с наибольшим размером d в поперечном сечении.
Для произвольных компонентов, расположенных с зазором
, (16.4)где A1 и A2 - амплитуды виброперемещений соответствующих компонентов.
Для колебательных процессов, имеющих случайный характер, значения амплитуд A, A1 и A2 должны быть установлены с учетом их рассеивания с заданной вероятностью; например для нормального закона распределения при вероятности 0,997 значения амплитуд должны быть приняты равными
где
16.6 Расчет на циклическую прочность с учетом вибронапряжений проводят в соответствии с разделом 10.
При расчете повреждения a2 в случае узкополосного спектра (т.е. спектра, амплитуды вибронапряжений которого в расчетах можно отнести к одной частоте) используют максимальную среднеквадратическую амплитуду высокочастотных местных напряжений и соответствующую ей частоту.
При широкополосном спектре значение a2 определяют как сумму повреждений для тех амплитуд местных напряжений и соответствующих им частот, которые вызывают повреждения более 10% максимального повреждения на одном из сочетаний амплитуды-частоты из всего спектра. Асимметрию цикла определяют с учетом среднего напряжения, принимаемого равным постоянному местному напряжению от механических нагрузок с учетом остаточных напряжений растяжения.
Повреждение
. (16.6)Долю повреждений
(рекомендуемое)
НА ОСНОВЕ ИСТОРИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИВЕДЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
БЕЗ УЧЕТА КОНЦЕНТРАЦИИ
А.1 Допускается вычислять амплитуды циклов местного условного упругого напряжения
, k = 1, 2, ..., n, (А.1)где
T - максимальная температура цикла.
А.2 Размахи приведенных напряжений с учетом концентрации
, k = 1, 2, ..., n, (А.2)где
.А.3 Расчетные амплитуды местного условного упругого напряжения
где T - максимальная температура цикла.
А.4 Расчет на циклическую прочность по амплитудам местного условного упругого напряжения, определенным по формуле (А.3), следует проводить по уравнениям кривых усталости с учетом максимального влияния асимметрии цикла согласно 10.12.
(рекомендуемое)
Б.1 Формирование расчетных циклов приведенных напряжений, определенных с применением теории Треска выполняется на основе полной истории нагружения за период от t1 до tm. Формирование циклов следует проводить таким образом, чтобы каждый раз при выделении очередного полуцикла из участков трех графиков изменения напряжений
Для формирования расчетных циклов (полуциклов) напряжений каждый из графиков
Эти фиктивные участки истории нагружения вносят дополнительное усталостное повреждение, что делает последующую оценку циклической прочности консервативной. При необходимости результат расчета может быть уточнен путем вычитания величины повреждения от фиктивных участков из суммарного усталостного повреждения.
В процессе формирования расчетных циклов (полуциклов) предполагается, что каждый из трех графиков многократно освещается потоком света, лучи которого направлены вдоль горизонтальной оси времени. Освещения являются парными; при первом освещении из каждой пары рассматриваются только возрастающие, а при втором - только убывающие участки, соединяющие соседние локальные максимумы и минимумы. Считается, что свет не проходит сквозь рассматриваемые участки графиков (возрастающие либо убывающие), вследствие чего на каждом графике при каждом освещении образуется вертикальное пятно тени.
Б.2.1 Выполняется первый этап основного парного освещения: на всех трех графиках освещаются возрастающие участки. Образующиеся на трех графиках пятна тени сравниваются по величине. Если при одном освещении на каком-либо графике образуется два или больше пятен, то в сравнении каждое пятно участвует независимо. Из всех пятен тени, образующихся на трех графиках, выбирают пятно максимального размера. Если несколько пятен имеют одинаковый размер, то выбирают то, у которого верхняя граница расположена выше.
Б.2.2 По выбранному пятну тени формируется расчетный возрастающий полуцикл напряжений следующим образом: его минимальное и максимальное значения принимают равными соответственно нижней и верхней границам выбранного пятна.
Б.2.3 На графике, на котором был сформирован этот возрастающий полуцикл, выполняется второй этап основного парного освещения: освещаются убывающие участки. Образующееся при этом пятно тени совпадает с пятном от возрастающих участков и на тех же принципах формирует расчетный убывающий полуцикл.
Сформированные таким образом возрастающий и убывающий расчетные полуциклы имеют одинаковые минимальные и максимальные значения. Такие полуциклы называются парными расчетными полуциклами.
Парные расчетные полуциклы могут быть объединены в один расчетный цикл.
Б.2.4 После того, как выполнено основное парное освещение и сформированы парные расчетные полуциклы напряжений, графики
- на графике, на котором были сформированы очередные парные расчетные полуциклы, удаляются те участки, тень от которых вошла в выбранные пятна тени для этих полуциклов;
- на двух остальных графиках части, расположенные в тех же интервалах времени, что и удаленные участки первого графика, подвергаются дополнительному парному освещению. При этом остальные части этих двух графиков игнорируются. На каждом из двух графиков сравниваются пятна тени от возрастающих и убывающих участков. Если эти пятна совпадают полностью или какой-либо своей областью, то части возрастающих и убывающих участков рассматриваемого графика, создавшие эту общую область тени, удаляются. Если совпадающих областей тени образуется несколько, то удаляются только те освещенные участки, размер области тени от которых больше, а при равенстве - у которых область тени размещена выше.
Б.2.5 Процесс формирования циклов (полуциклов) повторяется по Б.2.1 - Б.2.4 до тех пор, пока не окажутся удаленными все участки рассматриваемых графиков.
Каждый из сформированных расчетных циклов (полуциклов) напряжений должен для выполнения последующего расчета на циклическую прочность сопровождаться информацией об условиях эксплуатации (о температуре, параметрах среды и т.п.), соответствующих всем тем частям графиков напряжений, из которых он был составлен.
Б.3 Формирование расчетных циклов (полуциклов) приведенных напряжений, определенных с применением теории Мизеса, следует проводить аналогично изложенному в 6.6.4 алгоритму для напряжений, определенных по теории Треска с тем отличием, что вместо трех графиков изменения
Б.4 Порядок формирования расчетных циклов напряжений приведен ниже для истории нагружения, определяемой графиками изменения условных упругих приведенных напряжений
![]() (исходные графики изменения напряжений)
Поскольку исходные графики незамкнуты (что может являться следствием одностороннего накопления деформаций в условиях пластичности), то они искусственно замыкаются введением соответствующих фиктивных участков на интервале времени от tm до tф (на рисунках Б.1 - Б.3 эти участки показаны пунктиром).
Для выделения замкнутых циклов используется аналогия с "освещением" истории нагружения светом вдоль оси x.
При первом основном освещении возрастающие участки графиков образуют пятна тени, показанные на рисунке Б.2. Из трех графиков историй нагружения выбирают пятно с максимальным размахом напряжений: оно возникает на графике для
Тонким пунктиром на рисунке Б.2 показано дополнительное парное освещение участков (местами вспомогательное освещение совпадает с основным).
![]() (формирование 1-го расчетного цикла напряжений)
На рисунке Б.3 показаны оставшиеся участки графиков после того, как из графика для
![]() (формирование 2-го расчетного цикла напряжений)
При втором основном парном освещении этих оставшихся возрастающих участков максимальное пятно возникает на графике для
Поскольку после выполнения дополнительного освещения и удаления освещенных участков никаких других участков на графиках не остается, то процесс формирования расчетных циклов на этом завершается.
При необходимости для снижения консерватизма может быть учтено введенное фиктивное нагружение, замыкающее исходные графики изменения напряжений. Для данного примера максимальный размах имеет фиктивный полуцикл, введенный на графике
Для графиков изменения условных упругих приведенных напряжений
- 1-й расчетный цикл: минимальное напряжение - минус 300 МПа; максимальное напряжение - плюс 300 МПа;
- 2-й расчетный цикл: минимальное напряжение - 0 МПа; максимальное напряжение - плюс 500 МПа;
- фиктивный расчетный полуцикл (используется при необходимости): минимальное напряжение - минус 200 МПа; максимальное напряжение - 0 МПа.
(рекомендуемое)
С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ
В.1 Рекомендуемая методика определения допускаемых амплитуд напряжений или допускаемых чисел циклов нагружения в водной среде основана на использовании коэффициентов, отражающих снижение допускаемого числа циклов при нагружении контролируемой деформацией в реакторной воде при симметричном цикле по сравнению с аналогичным нагружением (такими же амплитудами) на воздухе при температуре 20 °C.
Определение допускаемого числа циклов по заданной амплитуде напряжений или допускаемой амплитуды напряжений для заданного числа циклов следует проводить по уравнениям, связывающим допускаемую амплитуду условных упругих напряжений с допускаемым числом циклов и учитывающим асимметрию цикла напряжений и снижение числа циклов в водной среде.
В.2 Методика применима для компонентов из углеродистых и легированных хромомолибденовых и хромомолибденванадиевых сталей, а также сталей аустенитного класса, работающих при температурах до 350 °C в контакте с водной средой легководных реакторов.
В.3 Влияние водной среды на циклическую прочность должно учитываться при температуре водной среды T, превышающей 150 °C.
В.4 Допускаемая амплитуда условного упругого напряжения
для сталей при [N0] <= 1012 с учетом влияния водной среды равны наименьшему значению из двух, определяемых по формулам (В.1) и (В.2):где следует принять:
; ; ;где следует принять:
; ; .В формулах (В.1) и (В.2):
. При Z20 > 50% - Zc20 = 50%;Fpn - коэффициент снижения числа циклов в водной среде, определяемый по В.6;
- характеристика прочности;mef = 0,132lg[2,5(1 + 0,014ZF)];
![]() В.5 Допускается использование в расчете значения Z20, полученного при испытаниях на статическое растяжение. При этом следует принимать
.- при
и следует принимать ;- при
и должно определяться из упрощенного упругопластического расчета согласно 6.5.2 или полного упругопластического расчета согласно 6.5.3;- при
следует принимать .В.7 При расчете должны использоваться минимальные значения кратковременных механических характеристик материала, с учетом влияния облучения.
В.8 Коэффициент Fpn следует вычислять в зависимости от температуры водной среды, принимаемой равной температуре металла в цикле T, °C, содержания серы в металле S, %, концентрации кислорода в водной среде, KO, мг/кг, скорости деформации
- для углеродистых сталей
; (В.3)- для легированных хромомолибденовых и хромомолибденванадиевых сталей
, (В.4)где S* = 0,015 при KO > 1,0 мг/кг;
S* = S, % при KO <= 1,0 мг/кг и 0 < S <= 0,015%;
S* = 0,015 при KO < 1,0 мг/кг и S > 0,015%;
T* = T - 150, °C;
O* = 0 при KO <= 0,04 мг/кг;
при 0,04 < KO <= 0,5 мг/кг;O* = ln 12,5 при KO > 0,5 мг/кг;
; при ; при ;- для сталей аустенитного класса
, (В.5)где
при T < 325 °C;T* = 1 при T >= 325 °C;
O* = 0,281 при всех значениях KO;
; при ; при .Содержание серы S следует принимать по документам по стандартизации.
Температуру T и скорость деформации
Температуру T следует принимать равной максимальному значению температуры за полуцикл.
Концентрацию кислорода KO следует принимать равной ее максимальному значению за полуцикл.
Скорость деформации
Допускается определять консервативное значение Fpn, принимая
В.9 При расчете
и в формуле (В.2) . Минимальную температуру в цикле Tmin допускается принимать равной 20 °C.В.10 Допускаемое число циклов [N0] с учетом влияния водной среды допускается консервативно вычислять как
, (В.6)где [N0]* - допускаемое число циклов на воздухе, определенное в соответствии с 10.8 (10.12 в случае расчета при наибольшем влиянии асимметрии цикла) при амплитуде напряжения
Значение Fpn следует определять при минимальном значении скорости деформации и максимальном значении температуры за расчетный цикл. Формирование расчетных циклов следует выполнять на основе принципа наибольшего размаха.
Амплитуды
В.11 Допускается определять [N0] с учетом влияния водной среды по 10.8 или 10.12 для значения амплитуды напряжения
(В.7)где
В.12 Допускаемая амплитуда условного упругого напряжения для сварного соединения равна
, (В.8)где
Допускаемое число циклов [N0]s для сварного соединения при заданной амплитуде напряжений
[N0]s = min{[N0]*, [N0]}, (В.9)
где [N0]* - допускаемое число циклов на воздухе, определенное в соответствии с 10.8 для амплитуды напряжения
;[N0] - допускаемое число циклов с учетом влияния водной среды, определенное согласно В.4.
В.13 В случаях, когда при расчете принимают консервативные значения Fpn (см. В.8), а также при расчете трубопроводов по ГОСТ Р 59115.15, амплитуды напряжений
В остальных случаях усталостное повреждение aen с учетом влияния водной среды следует вычислять по формуле
, (В.10)где a - накопленное усталостное повреждение на воздухе, определяемое в соответствии с положениями раздела 10. Расчетные циклы для определения a должны формироваться по принципу наибольшего размаха;
Повреждения
; (В.11) , (В.12)где Ni - число полуциклов i-го типа за время эксплуатации;
k - общее число типов полуциклов;
[N0]i - допускаемое число циклов в водной среде с амплитудой
Расчетные полуциклы для определения амплитуд напряжений
Условие прочности проверяется по формуле (10.16), при этом следует принимать a1 = aen. Влияние водной среды на составляющие повреждения a2 и a3 не учитывается.
(рекомендуемое)
Г.1 Метод расчета на длительную циклическую прочность для изотермического и неизотермического нагружения применим в интервале температур от Tt до 823 К (550 °C) для компонентов из сталей марок 12Х1МФ и 15Х1М1Ф, до 773 К (500 °C) для компонентов из легированных (в т.ч. кремнемарганцовистых, хромомолибденванадиевых и высокохромистых) сталей, до 873 К (600 °C) для компонентов из сталей аустенитного класса и железоникелевых сплавов и до 623 К (350 °C) для компонентов из сплавов циркония с 1% и 2,5% ниобия при числе циклов до 107.
Г.2 При расчете на длительную циклическую прочность применяются положения 10.3, 10.4, 10.9, 10.17 - 10.22 и 10.24.
Г.3 Определение допускаемой амплитуды условных упругих напряжений или допускаемого числа циклов следует проводить по формулам (10.1), (10.9) или (10.13). При этом следует принять:
, (Г.1)где
, если . При следует принимать ;- для сталей аустенитного класса и железоникелевых сплавов, а также сталей марок 07Х12НМФБ, 10Х9МФБ, 05Х12Н2М:
; (Г.2) ; (Г.3)- для прочих конструкционных материалов, перечисленных в Г.1
, (Г.4)где
Значения
Значение
Если экспериментально обосновано, что
, то показатель степени me следует вычислять по формуле . (Г.5)Значения
Допускается вычислять me и
; (Г.6) . (Г.7)Г.4 Значения
Г.5 Расчетные кривые усталости для легированных сталей, сталей аустенитного класса и железоникелевых сплавов, а также сплавов циркония и ниобия при симметричном цикле приведены в ГОСТ Р 59115.5.
Г.6 При расчете компонентов конструкций из однородных материалов или их зон, нагруженных только температурными напряжениями от радиальных перепадов температур (исключая зоны краевого эффекта и изменения средней температуры), например тепловых экранов, разделительных оболочек и т.п., разрушение которых не приводит к выходу рабочей среды за пределы удерживающих ее несущих компонентов, а также смешиванию натрия с водной средой, коэффициенты запаса при расчете этих компонентов или их зон на длительную циклическую прочность в соответствии с Г.3, Г.4 и формулам (10.1) или (10.9) принимают равными
и nN = 5.Г.7 Если при расчете в соответствии с Г.2 - Г.5 не удовлетворяются условия циклической прочности или не выполняются условия применимости расчетных кривых, допускается проводить уточненный расчет допускаемых чисел циклов или амплитуд по формулам (10.1) или (10.9) и положениям Г.3, Г.4 на основе анализа процесса изменения температур и напряжений в рассматриваемой зоне компонента в соответствии с Г.7.1 - Г.7.4.
Г.7.1 Если нагружение при эксплуатации производится при различных температурах, то значения
принимают по кривой длительной прочности при максимальной температуре по формуле , (Г.8)где
Подобным способом определяют значение
принимают по кривой ее изменения в зависимости от времени до длительного статического разрушения при температуре (Te)0 для длительности нагружения (te)пр <= t0 [в общем случае ]: , (Г.9)где
(te)j - время до достижения по кривой изменения
Если значения
На рисунках Г.1 и Г.2 приведены примеры определения
![]() при определении приведенного предела длительной прочности
![]() при определении приведенного значения характеристики
длительной пластичности
Г.7.2 Если при расчете по Г.2 - Г.5 условие прочности не удовлетворяется, то с целью уточнения полученного результата расчетное время для рассматриваемого цикла следует принимать равным наибольшему из
Наибольшее время из указанных, например (te)пр, разбивают на интервалы времени, для которых известно ожидаемое эксплуатационное число циклов данного типа, и для моментов времени, отвечающих концу интервалов, выбирают по кривой длительной прочности при температуре
![]() длительной прочности и характеристики
длительной пластичности от времени
По формулам (10.1) или (10.9) и положениям Г.3, Г.4 проводят расчет допускаемого числа циклов [N0] данного типа, характеризуемого амплитудой напряжений
Суммарное усталостное повреждение с учетом повреждения от других типов циклов должно удовлетворять условию циклической прочности по 10.20.
Г.7.3 Если при расчете по Г.7.1 и Г.7.2 значение
Суммарное усталостное повреждение с учетом повреждений от других типов циклов должно удовлетворять условию циклической прочности по 10.20.
Г.7.4 В том случае, когда деформации и напряжения получены из расчета с учетом ползучести, значения
Длительное статическое повреждение следует вычислять по формуле
, (Г.10)где t - время до разрушения при длительном статическом нагружении фактическим приведенным местным напряжением при соответствующей температуре в рассматриваемой зоне детали.
При этом учитываются в одинаковой степени повреждения от напряжений растяжения и сжатия, если для данных значений температур и напряжений экспериментально не показано отсутствие повреждений от напряжений сжатия или их меньшее значение по сравнению с растяжением.
Значения
Уточнение расчета по данному пункту может быть проведено так же, как указано в Г.7.2.
Г.8 При расчете на длительную циклическую прочность сварных соединений расчетную амплитуду напряжений следует вычислять по формуле
, (Г.11)где
Таблица Г.1
Г.9 При расчете на длительную циклическую прочность компонентов, работающих в контакте с коррозионно-активной средой реакторной чистоты, допускается определять [N0] по Г.3 - Г.5 для амплитуды напряжения, определяемой для компонентов по формуле
, (Г.12)для сварных соединений по формуле
, (Г.13)где
Г.10 Влияние контакта с натрием или аргоном реакторной чистоты при расчетах на длительную циклическую прочность не учитывается. Разрешается увеличение допускаемого числа циклов для зон деталей, работающих в контакте с натрием или аргоном, состав которых удовлетворяет требованиям проектной (конструкторской) документации за весь проектный срок службы. За допускаемое число циклов следует принимать минимальное из двух значений:
; (Г.14)- число циклов по расчетной кривой усталости согласно Г.5 для амплитуды приведенного условного упругого напряжения
Таблица Г.2
Г.11 При расчете на длительную циклическую прочность компонентов конструкций, работающих в условиях нейтронного облучения, за допускаемое число циклов данного типа принимают минимальное из двух значений:
- число циклов
, где [N0] - число циклов для амплитуды напряжений по Г.3 - Г.10 или, при расчетах для условий умеренно повышенных температур, не вызывающих ползучесть, по формулам (10.1) или (10.9);- число циклов по расчетной кривой усталости или соответствующим уравнениям для амплитуды напряжений, определенной по Г.3 - Г.10, или, при расчетах для условий умеренно повышенных температур, не вызывающих ползучесть, по формулам (10.1) или (10.9), и поделенной на коэффициент
Таблица Г.3
Г.12 При определении допускаемого числа циклов по расчетным кривым усталости или формулам (10.1) или (10.9) для деталей с поверхностным диффузионным хромонитридным покрытием амплитуду напряжений
, (Г.15)(рекомендуемое)
Д.1 Унифицированные методы расчета оборудования и трубопроводов на прочность от сейсмических воздействий
Д.1.1 Условные обозначения
В настоящем приложении применены следующие условные обозначения:
NLC - нелинейная система;
LC - линейная система;
DAM - метод динамического анализа;
LCM - линейно-спектральный метод;
mii - коэффициент инерции i-й парциальной системы (диагональный элемент матрицы [M]);
[C] - матрица жесткости;
[M] - матрица масс (инерции);
{x},
N - число степеней свободы;
[B] - матрица демпфирования;
{R} - вектор реактивных сил от "нелинейных связей";
- вектор направляющих косинусов;{F} - результирующий вектор внешних нагрузок;
f - собственная частота, Гц;
a - ускорение, м/с2;
H' - отметки оборудования или трубопровода, м;
C - коэффициент жесткости, Н/м;
CQ - коэффициент сдвига;
M - масса части оборудования или трубопровода;
M1 - погонная масса части оборудования или трубопровода, кг/м;
M0 - масса жидкости, вытесненной погруженной в нее частью оборудования или трубопровода, кг;
g = 9,81 м/с2 - ускорение свободного падения;
G - вес, Н;
q - сила, Н;
m - момент силы, Н·м;
E - модуль упругости материала, Н/м2;
M' - функция от координат части оборудования, представляющая распределение ее массы, кг;
A - функция от координат части оборудования, определяющая форму рассматриваемого колебания и представляющая отношение перемещений точек части оборудования к перемещению точки приведения, которое следует принимать равным единице;
As - площадь поперечного сечения, м2;
l - длина рассчитываемого компонента, м;
d - диаметр, м;
t - шаг отверстий, м;
s - толщина, м;
J - момент инерции поперечного сечения, м4;
J0 - момент инерции вращения массы, кг·м2;
i - радиус инерции, м;
z - число компонентов;
- цилиндрическая жесткость, Н·м.Индексы:
i - для параметров, относящихся к i-й части оборудования;
st - для параметров, относящихся к статической нагрузке (от собственного веса);
kr - для критического значения при расчете на устойчивость;
red - для параметров, относящихся к точке приведения;
l - для параметров, относящихся к лапам;
w - для параметров, относящихся к болтам;
a - наружный.
Д.1.2 Определения
В настоящем приложении применены дополнительные термины с соответствующими определениями:
Д.1.2.1 опорная связь (опора): Конструкция, соединяющая оборудование или трубопровод с точкой крепления (анкерный болт, крепежная лапа, опорный фланец, амортизатор и т.п.).
Д.1.2.2 неопорная связь: Конструкция, соединяющая агрегаты оборудования между собой (патрубок, сильфон, трубопроводы и т.п.).
Д.1.2.3 амортизатор: Механизм или гидромеханизм, соединяющий оборудование с точкой его крепления в целях повышения прочности этого оборудования при сейсмических нагрузках. Конструкция амортизатора должна обеспечивать малую жесткость его при температурных перемещениях оборудования и большую жесткость при сейсмических нагрузках.
Д.1.3 Выбор метода расчета
Д.1.3.1 Метод расчета выбирают в соответствии с таблицей Д.1. Трубопроводы допускается рассматривать как линейные системы.
Таблица Д.1
сейсмического воздействия
Д.1.3.2 Исходными данными по сейсмическому воздействию являются акселерограммы или спектры ответа.
Д.1.4 Принципы построения механической модели и расчет ее параметров
Д.1.4.1 Для проведения расчетов компонентов оборудования на прочность от сейсмических воздействий составляется механическую модель оборудования, состоящая из масс, соединенных между собой и с точками крепления связями. Компоненты оборудования, имеющие малую массу (узел крепления, амортизатор и т.п.), вносятся в модель только как связь, обладающую определенной жесткостью. Если оборудование состоит из отдельных агрегатов, жестко закрепленных и имеющих неопорные связи, эти связи в дальнейших расчетах не учитываются.
Расчетная механическая модель оборудования или трубопроводов должна отражать основные динамические свойства рассматриваемой конструкции, удовлетворять объему необходимой расчетной проверки и возможностям программ расчета на ЭВМ и (или) выбранным методам расчета.
Д.1.4.2 Для части оборудования, которая может быть схематизирована в виде сосредоточенной массы со связью, массу и коэффициент жесткости следует определять на основе чертежей. Для вычисления коэффициента жесткости используют методы сопротивления материалов.
Круговую собственную частоту следует вычислять по формуле
. (Д.1)Для определения массы, коэффициента жесткости и круговой собственной частоты деталей и сборочных единиц с распределенными параметрами следует использовать метод приведения, который заключается в следующем:
- задается определенная кривая прогиба, которая может иметь место при колебаниях (в первом приближении - это кривая статического прогиба от весовых нагрузок);
- выбирают точку приведения (точка может быть выбрана произвольно, но должно быть выполнено условие: при колебаниях конструкции перемещение точки приведения отлично от нуля);
- следует вычислять для принятой точки приведения приведенную массу Mred;
- следует вычислять круговую собственную частоту по формуле
. (Д.2)В общем случае для части оборудования с распределенными параметрами:
; (Д.3) , (Д.4)где
- потенциальная энергия части оборудования при перемещении точки приведения, равном единице.Значения Mred и Cred могут быть вычислены также по формулам:
; (Д.5) . (Д.6)Приведенные коэффициенты жесткости могут быть определены методами сопротивления материалов. Причем для деталей малой длины (s/l >= 0,3) следует учитывать влияние сдвига, умножая приведенный коэффициент жесткости на коэффициент сдвига CQ, определяемый в зависимости от формы детали.
Если для части оборудования с постоянным поперечным сечением (постоянная погонная масса M1) в качестве кривой прогиба выбрана кривая статического прогиба от сосредоточенной силы F, приложенной в точке приведения, то
, (Д.7)где
В этом случае приведенный коэффициент жесткости равен силе (или моменту), вызывающей в направлении действия перемещение точки приведения, равное единице.
Приведенную массу части оборудования, находящегося в жидкой среде, следует вычислять с учетом присоединенной массы жидкости по формуле
. (Д.8)Присоединенную массу жидкости следует вычислять по формуле
. (Д.9)Для частей оборудования, находящихся в безграничной жидкости,
Таблица Д.2
Коэффициент присоединенной массы
![]() одиночных цилиндрических стержней при колебаниях
в безграничном объеме жидкости
Коэффициент присоединенной массы
![]() а) Расположение стержней по треугольной сетке
![]() б) Расположение стержней по квадратной сетке
![]() в) Коэффициент
а) Расположение стержней по треугольной сетке;
б) Расположение стержней по квадратной сетке;
в) Коэффициент
цилиндрических стержней
Коэффициент
![]() а) Схема
![]() б) Зависимость коэффициента присоединенной массы от b/a
для одиночных цилиндрических стержней при
колебаниях в ограниченном объеме жидкостей
Погонную массу стержня
, (Д.10)где
- присоединенная погонная масса жидкости;M01 - масса жидкости, вытесненная стержнем единичной длины.
Для сосуда или стержня, полностью заполненного жидкостью, а также для вертикальных цилиндрических сосудов с отношением высоты жидкости к радиусу сосуда больше четырех присоединенная масса жидкости равна массе жидкости.
Круговую собственную частоту части оборудования, погруженной в жидкость, следует вычислять по формуле
(Д.11)или
. (Д.12)Частоту свободных колебаний части оборудования, которая может быть схематизирована в виде прямолинейной однопролетной балки постоянного поперечного сечения, следует вычислять по формуле
, (Д.13)где x - коэффициент, определяемый в соответствии с таблицей Д.3.
Таблица Д.3
Для этих же частей оборудования в таблице Д.3 приведены значения приведенных жесткостей и приведенных масс.
Д.1.5 Расчет типовых конструкций, сборочных единиц и деталей оборудования
Д.1.5.1 Расчетные схемы основных типовых частей оборудования приведены на рисунках Д.4 и Д.5.
![]() а) Выемная часть
![]() б) Привод СУЗ
![]() в) Технологический канал
![]() а) Трубка теплообменника
![]() б) Перфорированная плита
Выемную часть реактора, состоящую, например, из выемного экрана, в нижней своей части соединенного с плитой, при расчете в горизонтальном направлении следует рассматривать как консольную цилиндрическую балку, которая нагружена равномерно распределенной массой экрана и сосредоточенной массой плиты. Верхний контур балки жестко защемлен, а нижний контур подкреплен жесткой плитой.
Технологический канал следует рассматривать как стержень переменного поперечного сечения, имеющий жесткую заделку в опорной плите и промежуточные шарнирные опоры в местах прохода канала через дистанционирующие перфорированные плиты. Стержень нагружен распределенной массой.
Привод системы управления и защиты (СУЗ) следует рассматривать как консольную стержневую систему, состоящую из трубчатых стержней ступенчато-переменного сечения, которые нагружены распределенной собственной массой и сосредоточенной массой приводных механизмов. Стержневая система имеет податливую заделку в крышке за счет податливости узла крепления привода СУЗ к крышке.
Трубки теплообменных аппаратов следует считать балками постоянного сечения, защемленными в опорах (трубных досках, диафрагмах) и нагруженными равномерно распределенной массой.
Плиты, диафрагмы, трубные доски, крышки, плоские экраны и другие аналогичные конструкции следует рассматривать как сплошные плиты. В зависимости от конструкции крепления контур плиты считается защемленным или свободно опирающимся. В случае расчета трубных досок или иных перфорированных конструкций в расчет вводятся приведенные характеристики, сводящие перфорированную плиту по жесткости к сплошной. Следует принимать, что плита нагружена равномерно распределенной массой.
Д.1.5.2 При расчете собственной частоты колебаний корпусного оборудования масса узлов крепления ввиду ее малости по сравнению с массой оборудования не учитывается.
Приведенную жесткость узла крепления следует вычислять по формуле
. (Д.14)Для болта в направлении его оси
. (Д.15)Приведенные коэффициенты жесткости лап (опорных фланцев, нажимных фланцев):
- для лапы типа балка (см. рисунок Д.6):
, (Д.16) (Д.17)- для опорного фланца (см рисунок Д.7):
, (Д.18) (Д.19)где a, b - размеры опорного фланца.
![]() а) Эскиз конструкции
![]() б) Расчетная схема
![]() а) Эскиз конструкции
![]() б) Расчетная схема
Численные значения коэффициентов
Таблица Д.4
Для секторных лап (см. рисунок Д.8)
, (Д.20)где m - длина дуги одной лапы, измеренная по окружности радиусом a.
Значение CQ вычисляют так же, как для опорного фланца.
![]() Для лап и опорных фланцев, подкрепленных ребрами жесткости (см. рисунок Д.9):
; (Д.21) (Д.22) , (Д.23)где z - число секций;
h1, h2 - расстояния соответственно от верхней и нижней кромок поперечного сечения;
s(x) - статический момент инерции площади поперечного сечения;
b(x) - ширина секции.
![]() ребрами жесткости
Для крепления с помощью башмаков (см. рисунок Д.10)
, (Д.24)где
z - число башмаков;
;aw, bw - размеры башмаков (см. рисунок Д.10).
![]() Для нажимного фланца (см. рисунок Д.11):
; (Д.25) (Д.26)где a, b, h - размеры нажимного фланца (см. рисунок Д.11).
![]() а) Эскиз конструкции
![]() б) Расчетная схема
Приведенные коэффициенты жесткости и массу цилиндрического корпуса оборудования с креплением к фундаменту по схемам, представленным на рисунке Д.12а) и б), следует вычислять в следующем порядке.
При расчете колебаний в направлении оси корпуса в соответствии со схемой, представленной на рисунке Д.12в):
; (Д.27)Mred = 0,33M1l. (Д.28)
Для корпусов с креплением в средней части [см. рисунок Д.12б)]:
l = l1 + l2. (Д.29)
При расчете колебаний в поперечном направлении [см. рисунок Д.12г)]:
; (Д.30) (Д.31)Mred = 0,26M1l. (Д.32)
![]() ![]() ![]() ![]() а) Схема крепления корпуса к фундаменту в нижней части; б)
Схема крепления корпуса к фундаменту в средней части; в)
Расчетная схема для продольных колебаний; г) Расчетная
схема для поперечных колебаний
оборудования к фундаменту
Для двухопорного корпуса (см. рисунок Д.13) при колебаниях в направлении, перпендикулярном к оси:
; (Д.33) (Д.34)Mred = 0,5M1l. (Д.35)
![]() а) Эскиз конструкции
![]() б) Расчетная схема
Приведенный коэффициент жесткости и массу для консольно закрепленного экрана следует вычислять так же, как для корпусов, показанных на рисунке Д.12. Для экранов с ограничителями перемещений (см. рисунок Д.14) при расчете колебаний в поперечном направлении:
; (Д.36) , (Д.37)где
;Mred = 0,43M1l.
Расчетные значения Cred и Mred при колебаниях в направлении оси экрана определяют так же, как для корпусов при колебании их в продольном направлении [см. рисунок Д.12в)].
![]() При расчете приведенных коэффициентов жесткости и массы крышки или перфорированной плиты при h/a > 0,3 (см. рисунок Д.15) крышку или плиту следует считать сосредоточенной массой. При h/a <= 0,3 в случае поперечных колебаний значения Cred и Mred следует вычислять из следующих зависимостей:
- для крышек, заглушек и других компонентов типа сплошных круглых пластин
, (Д.38)Mred = 0,33M; (Д.39)
- для перфорированных плит
, (Д.40)Mred = 0,3M, (Д.41)
где
![]() а) Эскиз конструкции
![]() б) Расчетная схема
Д.1.6 Линейно-спектральный метод расчета
Д.1.6.1 В основу линейно-спектрального метода положен метод приведения, который позволяет свести линейную систему с N степенями свободы к N эквивалентным системам с одной степенью свободы, наложение колебаний которых дает в сумме колебание исходной системы.
Д.1.6.2 Для использования метода приведения следует вычислять собственные значения и векторы системы однородных алгебраических уравнений вида
, j = 1,2,...,N, (Д.42)где {x}j = {x1j...xij...xNj} - j-й собственный вектор, соответствующий собственному значению
При этом собственная частота j-й формы колебаний
. (Д.43)Д.1.6.3 При определении сейсмических нагрузок в расчете учитывается S низших форм колебаний (S <= N), собственная частота которых не превышает наибольшую частоту, для которой заданы спектры ответа.
Д.1.6.4 Сейсмическую нагрузку, действующую в направлении i-й обобщенной координаты и соответствующую j-й форме собственных колебаний системы, следует вычислять по формуле
, (Д.44)где
- постоянная j-й формы колебаний;Д.1.6.5 Внутренние усилия (напряжения) в связях расчетной модели вычисляют от действия статически приложенных в узлах сейсмических нагрузок Sij раздельно и суммируют для каждой формы колебаний по формуле
, (Д.45)где
Nkj - усилие определенного вида в сечении k для i-й формы колебаний.
Д.1.6.6 Относительные перемещения расчетной модели в направлении i-й обобщенной координаты j-й формы колебаний следует вычислять по формуле
. (Д.46)Расчетное значение перемещения в направлении i-й обобщенной координаты
. (Д.47)Эта зависимость может быть использована для определения скоростей и ускорений, если одновременно выполнено условие
. (Д.48)В случае, если это условие не выполнено, то расчетное значение следует вычислять по формуле
, (Д.49)где p - количество групп собственных частот, для которых выполняется условие
.Д.1.6.7 Результирующие значения внутренних усилий, напряжений, а также перемещений, скоростей и ускорений в конструкции, которая была представлена совокупностью плоских стержневых расчетных моделей и рассчитывалась отдельно по каждому из взаимно перпендикулярных направлений, следует вычислять по формуле
, (Д.50)где
Pkn - значение параметра определенного вида в k-м сечении (узле), полученное для n-го направления перемещений.
При этом должны быть учтены условия, оговоренные в Д.1.6.6.
Данный способ суммирования может быть также применен при использовании других методов расчета.
Д.1.7 Метод динамического анализа сейсмостойкости
Д.1.7.1 При проведении расчетов методом динамического анализа в качестве внешнего сейсмического воздействия задаются акселерограммы движения оснований (опор) расчетной модели.
Д.1.7.2 Динамический анализ систем с конечным числом степеней свободы, в том числе нелинейных при одинаковой закономерности кинематического возбуждения опор, следует проводить методами численного интегрирования систем дифференциальных уравнений вида
. (Д.51)Д.1.7.3 Вектор реактивных сил {R}, действующих в направлении обобщенных координат системы, представляет собой сумму реакций дополнительных нелинейных связей системы: демпферов, амортизаторов, упругих упоров с зазорами (включающихся связей), элементов сухого трения и т.п.
Д.1.7.4 Результирующий вектор внешних нагрузок, действующих на систему в любой момент времени, следует вычислять по формуле
{F} = |C|{x}. (Д.52)
Д.1.7.5 По вычисленному значению вектора {F} следует вычислять внутренние усилия и напряжения в расчетных сечениях системы.
Д.2 Методики расчета трубопроводов на сейсмические воздействия
Д.2.1 Общие положения
Д.2.1.1 Приведенные в настоящем разделе методики могут быть использованы для расчета трубопроводов категории II.
Д.2.1.2 Методики основаны на статистической теории сейсмостойкости конструкций.
Д.2.2 Методика расчета трубопроводов по спектрам ответа
Д.2.2.1 В настоящем приложении применены следующие дополнительные условные обозначения:
x, y, z - индексы системы координат трубопровода;
, , - максимальное приведенное напряжение в трубопроводе от нагрузок собственной массы, приложенной по осям x, y, z;f1,x(y,z) - первая собственная частота колебаний относительно оси x (y или z);
Kh - коэффициент изменения максимального ускорения (сейсмического воздействия) по высоте сооружения;
- коэффициент, равный значению максимального ускорения в долях g по спектру ответа ПЗ для нулевой отметки при направлении сейсмического воздействия; - коэффициент, равный значению максимального ускорения в долях g по спектру ответа ПЗ для максимальной отметки закрепления неподвижной опоры трубопровода; - коэффициент, равный значению ускорения в долях g для соответствующей первой собственной частоты по спектру ответа ПЗ, при направлении сейсмического воздействия x(y, z) с учетом максимальной отметки закрепления неподвижной опоры трубопровода;Д.2.2.2 В таблице Д.5 приведены значения коэффициента Kh для АЭУ с ВВЭР.
Таблица Д.5
Д.2.2.3 Расчет трубопроводов на сейсмические воздействия следует проводить после выполнения расчетов на статические и циклические нагрузки и подтверждения их прочности при этих нагрузках.
Данный метод расчета заключается в статическом расчете напряжений
Расчет следует проводить с использованием программ и результатов статических расчетов трубопроводов на прочность. При этом к обычным статическим расчетам добавляется расчет при проектировании массовых нагрузок на координатные оси x, y, z.
Для программ, где предусмотрено задание нагрузки от собственной массы только в одном (вертикальном) направлении, необходимо изменить направления осей координат так, чтобы нагрузка собственной массы могла быть задана и в горизонтальном направлении.
Расчет
следует проводить при температуре 20 °C, нулевых значениях "собственных" смещений концевых защемленных сечений и внутреннем давлении, равном нулю.Расчет следует проводить для модуля упругости материала, соответствующего расчетной температуре стенки трубопровода.
Расчеты на прочность, а также выбор дополнительных опор, необходимых для обеспечения прочности при сейсмических воздействиях, проводятся отдельно для каждого направления сейсмического воздействия.
Для оценки прочности при совместном действии трехкомпонентного сейсмического воздействия напряжения от сейсмических нагрузок вычисляют как корень квадратный из суммы квадратов напряжений от сейсмических нагрузок, полученных для отдельных направлений сейсмического воздействия.
При автоматизированных расчетах суммарные приведенные напряжения от учитываемых статических и сейсмических нагрузок вычисляют по усилиям, полученным от совместного действия этих нагрузок.
Сейсмическое воздействие задаются спектрами ответа ПЗ.
Рекомендации по выбору расчетных схем трубопроводной системы следующие:
- при раздельном рассмотрении колебаний трубопроводов относительно любой из трех координатных осей (x, y, z) учитываются только те опоры, которые ограничивают перемещения трубопроводов по этой оси;
- расчетную схему трубопроводной системы следует составлять с учетом всех ответвлений и присоединенного оборудования; влияние невключенных в расчетную схему ответвлений должно быть учтено в виде присоединенных масс и соответствующих связей.
Д.2.2.4 Критерий сейсмической прочности следует определять с учетом требований таблицы 15.1. Значения этого критерия следует вычислять по зависимости
. (Д.53)Условия прочности трубопровода
Д.2.2.5 Для проведения расчетов необходимы следующие исходные данные:
- геометрические и эксплуатационные параметры трубопроводной системы;
- жесткостные характеристики опор;
- значения напряжения
- спектры ответов ПЗ на нулевой отметке и на отметках закрепления неподвижных опор трубопроводов.
а) определяют
б) проводят оценку прочности трубопровода по критерию сейсмической прочности (Д.54);
г) положительное заключение о прочности дается при условии выполнения требований прочности по этапам перечислений б) и в).
Д.2.2.7 Расчет напряжений от сейсмических нагрузок следует проводить по следующим зависимостям:
- при отсутствии спектра ответа на отметке закрепления неподвижных опор
(Д.55)и так же для других направлений сейсмического воздействия;
- при наличии спектра ответа для отметки закрепления неподвижных опор
(Д.56)и так же для других направлений сейсмического воздействия;
- если условие прочности (Д.54) не выполняется, следует проводить расчет с учетом первой собственной частоты колебаний
(Д.57)и так же для других направлений сейсмического воздействия.
Первую собственную частоту колебаний для конкретного направления сейсмического воздействия допускается определять с использованием значений перемещений, полученных в результате расчетов при воздействии на трубопровод нагрузок собственной массы, проецируемых на координатные оси x (y или z)
, (Д.58)где Gj - вес j-го отрезка трубопровода с пролета между соответствующими точками схемы, применяемой для статических расчетов;
- перемещения центра тяжести j-го отрезка при воздействии на трубопровод нагрузок собственной массы, проецируемой на одно из направлений осей координат по формуле (например, по оси x); , (Д.59)где
Для других направлений сейсмического воздействия расчет частоты выполняется аналогично.
Для случаев, когда все входящие в состав расчетной схемы ответвления значительно различаются по жесткостным и инерционным характеристикам, расчет частот f1,x, f1,y, f1,z следует проводить для каждого ответвления по перемещениям, создаваемым нагрузками собственной массы при учете совместной работы всех ответвлений.
Для трубопроводов, содержащих ответвления, у которых параметр вида
отличается от соответствующего параметра магистрального трубопровода не более чем в два раза, оценку сейсмической прочности следует проводить по первой собственной частоте (fx, fy, fz).Для расчета указанных частот могут быть использованы и другие методы, которые хорошо согласуются с возможностями программы статического расчета.
Если условия прочности не выполняются, то устанавливаются дополнительные опоры или амортизаторы в направлении тех координатных осей, для которых условия прочности не выполняются. Затем по схеме с дополнительными опорами и амортизаторами повторяется статический расчет трубопровода на самокомпенсацию и повторно проводятся расчеты на сейсмические воздействия по Д.2.2.6.
Д.2.2.8 Коэффициенты эквивалентности сейсмических нагрузок статическим следует вычислять по формулам:
. (Д.60)Для неподвижных опор и оборудования сейсмическую нагрузку следует вычислять как произведение статических нагрузок от режимов нормальных условий эксплуатации и коэффициентов Kx, Ky, Kz:
, (Д.61)где M, Q, N - момент, поперечная и продольная силы.
Следует принимать, что сейсмические нагрузки совпадают по знаку со статическими нагрузками от режимов нормальных условий эксплуатации.
Д.2.2.9 Значение сейсмической нагрузки на промежуточные скользящие опоры или простые подвески следует вычислять по зависимости
+/- Ns = NjKz, (Д.62)
где Nj - нагрузка на эту опору по результатам статических расчетов от режимов нормальных условий эксплуатации.
Для определения дополнительных нагрузок на пружинные опоры вводится коэффициент
. (Д.63)Сейсмические нагрузки для этого случая равны усилиям на опоры от статических нагрузок режимов нормальных условий эксплуатации, умноженным на коэффициент
. (Д.64)Д.2.2.10 Процедуры назначения мероприятий сейсмозащиты проводятся, если сейсмопрочность не обеспечена, и сводятся к следующему:
- выбирают тип дополнительных опор: неподвижные опоры (тогда схема разбивается на несколько самостоятельных), промежуточные скользящие опоры, простые или пружинные подвески, амортизаторы;
- определяются места установки опор или амортизаторов, их предварительное количество и в соответствии с Д.2.2.4 находятся критерии сейсмической прочности Bx(y,z).
Приняв всю длину трубопровода за L, считается, что при Bx = 1 длина проекции трубопровода на ось x, равная Lx, удовлетворяет условию сейсмической прочности.
При Bx < 1 условие сейсмической прочности не выполняется, соответственно длина Lx может содержать два или более участков, а число дополнительных опор или амортизаторов на длине Lx более или равно единице. Длина участка, удовлетворяющая условию сейсмической прочности:
lx = BxLx. (Д.65)
Тогда необходимое число дополнительных опор или амортизаторов n = Lx/lx (число опор округляется до целого в большую сторону). Это минимальное число опор, при котором, возможно, будет удовлетворяться условие сейсмической прочности.
Места установки опор определяют конструктивно, причем длина межопорных участков должна быть не менее lx;
- проводят статический расчет
- проверяют условие сейсмической прочности в соответствии с Д.2.2.6.
Окончательное число амортизаторов определяют после поверочного расчета.
Целесообразно унифицировать мощность амортизаторов по значению максимальных усилий.
В тех случаях, когда требуется проводить оценку сейсмостойкости по перемещениям, для расчета перемещений от сейсмических нагрузок допускается использовать формулу вида
. (Д.66)В случае отсутствия поэтажных спектров ответа расчеты перемещений могут быть выполнены по формуле
(Д.67)или
. (Д.68)Суммарные перемещения от сейсмических нагрузок в каждом j-м сечении трубопровода допускается рассчитывать по зависимости
. (Д.69)Д.2.3 Методика расчета трубопроводов по обобщенной сейсмической нагрузке
Д.2.3.1 Выполняют три отдельных расчета трубопровода на действие весовой нагрузки (расчеты 1, 2, 3). Нагрузка поэтапно прикладывается в вертикальном (по оси z) и двух горизонтальных направлениях (по осям x и y). В каждом отдельном расчете вычисляют приведенные напряжения
Д.2.3.2 Приближенное значение первой собственной частоты колебаний трубопровода следует вычислять по формуле
, (Д.70)где
Д.2.3.3 Результирующее значение спектрального ускорения следует вычислять по формуле
, (Д.71)где Ax (f1), Ay (f1), Az (f1) - ускорения (в долях g), определенные по спектрам ответа ПЗ при частоте f1, заданных для трех направлений сейсмического воздействия на наивысшей отметке закрепления трубопровода.
Д.2.3.4 Значения приведенных напряжений в сечениях трубопровода от действия сейсмических и эксплуатационных нагрузок следует вычислять по формуле
, (Д.72)где
Для прямолинейных отрезков трубопровода допускается вычислять напряжение
если
, то ; (Д.73)если
, то , (Д.74)где
Д.2.3.5 Усилия воздействия трубопровода на оборудование при совместном действии эксплуатационных и сейсмических нагрузок следует вычислять по формуле
, (Д.75)где Qs - компонента вектора усилий (любая из сил по осям x, y, z, любой момент относительно осей x, y, z) при совместном действии нагрузок;
Q - значение той же компоненты, определяемое расчетом трубопровода на действие только эксплуатационных нагрузок;
Qx, Qy, Qz - значения той же компоненты, определенные в расчетах 1, 2, 3.
Д.2.3.6 Нагрузки Psz (по оси z) упругих (пружинных) подвесок при совместном действии сейсмических и эксплуатационных нагрузок следует вычислять по формуле
, (Д.76)где
P - нагрузка подвески по оси z при нормальных условиях эксплуатации;
K0 - коэффициент жесткости подвески.
Д.2.3.7 Реакции опор скольжения и направляющих опор вычисляют аналогично Д.2.2.6. Например, реакцию по оси z следует вычислять по формуле
, (Д.77)где Rzx, Rzy, Rzz - реакции опоры по оси z, определяемые в расчетах 1, 2, 3;
R - реакция опоры по оси z, определяемая расчетом трубопроводов на действие только эксплуатационных нагрузок.
Д.2.3.8 Реакцию амортизатора следует определять по Д.2.3.7, причем его реакция при эксплуатационных нагрузках следует принимать равной нулю.
Д.2.3.9 Оценку сейсмопрочности по полученным приведенным напряжениям
Д.3.1 Цилиндрическая оболочка под действием изгибающей нагрузки
Формулы применимы для расчета гладких цилиндрических оболочек без продольных ребер жесткости под действием нагрузки, вызывающей изгибающей момент M в заделанном поперечном сечении оболочки.
Формулы применимы при выполнении условия
. (Д.78)Расчетное максимальное напряжение сжатия при изгибе следует вычислять по формуле
. (Д.79)Расчет проводят только по критическому напряжению второго рода, которое следует вычислять по формуле
. (Д.80)Допускаемое напряжение сжатия при изгибе
(Д.81)где
;k следует принимать:
- 0,6 - для сочетаний эксплуатационных нагрузок с ПЗ;
- 0,7 - для сочетаний эксплуатационных нагрузок с МРЗ.
Устойчивость цилиндрической оболочки при сейсмическом воздействии обеспечена, если выполняется условие
.Д.3.2 Цилиндрическая оболочка при сдвиге под действием поперечной силы
Формулы применимы для расчета гладких цилиндрических оболочек, нагруженных поперечным (перерезывающим) усилием Q, действующем на расстоянии L от заделанного поперечного сечения оболочки, при выполнении условий:
; L <= 2Dm. (Д.82)Расчетное максимальное касательное напряжение в оболочке следует вычислять по формуле
. (Д.83)Критическое касательное напряжение следует вычислять по формулам:
; (Д.84) . (Д.85)Допускаемое касательное напряжение следует вычислять по формулам:
(Д.86)где
;k следует принимать:
- 0,6 - для сочетаний эксплуатационных нагрузок с ПЗ;
- 0,7 - для сочетаний эксплуатационных нагрузок с МРЗ.
Устойчивость цилиндрической оболочки при сейсмическом воздействии обеспечена, если выполняется условие
(рекомендуемое)
ТИПОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ
Е.1 Общие положения
Е.1.1 Настоящее приложение содержит рекомендуемые методы расчетной и экспериментальной оценки параметров вибраций и вибропрочности оборудования и трубопроводов атомных электростанций.
Е.1.2 Настоящее приложение содержит методы расчетной оценки собственных частот колебаний типовых элементов и экспериментальные методы определения вибронапряженности узлов на моделях и натурных элементах конструкций.
Е.1.3 Для оценки собственных частот колебаний элементов оборудования в настоящем приложении представлен ряд расчетных схем, относящихся к наиболее типичным узлам, таким, как трубопроводы (стержневые системы), пластинки и пологие оболочки.
Е.1.4 Для оценки уровня вибраций и вибронапряженности в случае отсутствия расчетных методик и сведений о параметрах действующих динамических нагрузок предлагаются методы экспериментальных исследований, которые проводятся во всех режимах, предусмотренных программой пусконаладочных работ, включая начальный этап эксплуатации установок в стационарных режимах.
Е.1.5 В качестве основного условия вибропрочности элементов конструкций рекомендуется частотная отстройка собственных колебаний от частот детерминированного возбуждения.
На основании экспериментальных данных о вибронапряженном состоянии элементов конструкций предлагается проведение расчета их долговечности.
Е.1.6 В качестве детерминированных частот возбуждения принимают:
- основную частоту вращения вала насоса
, (Е.1)где n - число оборотов вала, мин-1;
- частоту гидродинамических сил, определяемую количеством лопаток Z рабочего колеса насоса
; (Е.2)- частоту гидродинамических сил, связанную со срывом вихрей при поперечном обтекании теплоносителем элементов конструкций
, (Е.3)где St - безразмерное число Струхаля (например, для одиночного стержня его следует принимать равным 0,2, для чисел Рейнольдса
);d - характерный размер обтекаемого элемента в поперечном сечении.
Е.1.7 Возбуждение, связанное с пульсациями давлений и скоростей потока теплоносителя, в частности возникающими при обтекании элементов конструкций, в общем случае рассматривают как процесс нагружения с широкополосным спектром, имеющим случайный характер.
В этом случае вибропрочность оценивается расчетом долговечности элементов по значениям амплитуд переменных напряжений, полученным экспериментально на моделях или натурных конструкциях или расчетом с использованием аналитических методик и методов вычислительной динамики жидкости (CFD).
Е.1.8 В настоящем приложении не рассматриваются вопросы, связанные с истиранием и износом элементов, вызываемыми вибрациями.
Е.1.9 Для сложных случаев расчета собственных частот колебаний пространственных и разветвленных стержневых систем могут быть использованы приближенные методики и рабочие программы, основанные на энергетическом и других методах.
Е.1.10 При составлении схем (моделей) для расчета собственных частот колебаний конструктивные узлы реакторов, парогенераторов и трубопроводов следует представлять в виде простых элементов, таких, как стержневые системы, пластинки и пологие оболочки.
Е.1.11 Системы трубопроводов, трубки, сплошные цилиндры, несущие балки произвольного сечения в расчетах следует рассматривать как балки или стержневые системы с заданными граничными условиями. Тепловые экраны - как пологие оболочки. Пластины, опорные плиты - как пластинки.
Е.1.12 Запорно-регулирующую арматуру, установленную на трубопроводах и других конструктивных элементах, рассматривают в расчетах как сосредоточенные массы.
Е.1.13 Расчет собственных колебаний элементов проводят с учетом присоединенной массы теплоносителя, но без учета его движения при условии, что скорость потока
, (Е.4)где
- критическая скорость потока теплоносителя, при которой наступает потеря устойчивости прямолинейного шарнирно опертого элемента трубопровода с длиной пролета l;m - погонная масса теплоносителя;
EJ - изгибная жесткость стержня.
Например, при наружном обтекании одиночного элемента присоединенную массу следует принимать равной массе вытесненной жидкости.
Е.1.14 Расчет собственных частот изгибных колебаний следует проводить без учета демпфирования систем.
Е.2 Расчет собственных частот колебаний стержневых систем
Е.2.1 Представленные расчетные схемы относятся только к плоским стержневым системам.
Е.2.2 Собственную частоту, соответствующую k-й форме изгибных колебаний стержневых систем с учетом массы теплоносителя, следует вычислять по формуле
, (Е.5)где
;fk - число колебаний в одну секунду;
EJ - изгибная жесткость;
mc, mT - погонная масса стержня и учитываемого теплоносителя соответственно.
Е.2.3 Для составления частотного уравнения следует использовать общее выражение собственных форм изгибных колебаний
где X(x) - число функция координаты x, принимающей значение от 0 до l;
C1, C2, C3, C4 - произвольные постоянные, определяемые граничными условиями;
В качестве граничных условий в опорных сечениях стержня принимают значения:
- прогиба X(0,l);
- угла поворота X'(0,l);
- момента EJX"(0,l);
- перерезывающей силы EJX"(0,l),
где X'(0,l), X"(0,l), X'''(0,l) - первая, вторая и третья производные уравнения (Е.6).
Из полученной системы четырех уравнений с учетом (Е.7) составляется определитель из коэффициентов при постоянных C1, C2, C3, C4 и приравнивается нулю.
Раскрытие определителя дает частотное уравнение, корнями которого является множество значений
Е.2.4 Для типовых расчетных схем стержневых систем и балок с различными условиями закрепления в таблицах Е.1 - Е.3 приведены значения корней частотных уравнений, соответствующих основным формам колебаний.
В таблице Е.1 даны значения корней частотных уравнений однопролетных балок при различных вариантах закрепления. Таблицы Е.2 и Е.3 содержат значения корней частотного уравнения Г-образных участков стержней в зависимости от угла гиба
Таблица Е.1
Таблица Е.2
Таблица Е.3
защемлением l = (l1 + l2)
Е.2.5 В расчетах стержневых систем со ступенчатым изменением сечений при наличии промежуточных опор и дополнительных масс при составлении частотных уравнений следует учитывать условия сопряжения смежных участков.
Аналитические условия сопряжения записывают в виде:
- равенства перемещений X- = X+;
- углов поворота X'- = X'+;
- моментов (EJX")- = (EJX")+;
- перерезывающих сил с учетом реакций опор и сосредоточенных массовых нагрузок (EJX")- = (EJX")+ +/- R.
В таблице Е.4 приведены графики первых корней частотных уравнений для типовых стержней с промежуточными опорами и сосредоточенными массами.
Таблица Е.4
и сосредоточенными массами
Е.3 Расчет собственных частот колебаний изотропных прямоугольных пластин
Е.3.1 Для пластин, опертых по контуру, собственную частоту колебаний
, (Е.8)где m1, m2 = 1, 2, 3, ... - числа полуволн соответствующих форм собственных колебаний;
a1, a2 - размеры сторон;
- цилиндрическая жесткость;h - толщина пластины;
Е.3.2 Для пластин, опертых по двум противоположным сторонам x1 = 0; a1, при различных условиях на сторонах x2 = 0; a2 собственную частоту следует вычислять по формуле
, (Е.9)где
Таблица Е.5
Е.3.3 Для пластин, защемленных по контуру, собственную частоту колебаний следует вычислять по формуле
, (Е.10)где
Таблица Е.6
прямоугольной пластины
Е.4 Расчет собственных частот колебаний пологих прямоугольных оболочек
Для свободно опертых пологих оболочек с положительной кривизной и постоянными радиусами кривизны R1 и R2 собственные частоты колебаний следует вычислять по формуле
, (Е.11)где
, (Е.12)где
m, n - число полуволн в направлениях a1, a2 для соответствующих форм колебаний;
a1, a2 - расстояния между краями оболочки вдоль линий с радиусами кривизны R1 и R2.
Для цилиндрической оболочки следует положить
Е.5 Экспериментальные методы исследования вибраций
Е.5.1 Цель экспериментальных исследований
Е.5.1.1 Экспериментальные исследования параметров вибраций (вибродеформаций и вибронапряжений, перемещений, скоростей, ускорений и частотных спектров) элементов конструкций проводят в тех случаях, когда на стадии предварительных расчетов отсутствуют сведения о характеристиках действующих нагрузок и их спектров.
- определения уровня вибраций оборудования, для которого их предельно допустимые значения оговорены технической документацией;
- определения динамических характеристик элементов конструкций;
- определения параметров вибраций конструкций для последующей оценки их вибропрочности;
- накопления данных, необходимых для разработки и совершенствования методов расчета и проектирования конструкций с учетом вибрационных нагрузок.
Е.5.2 Методы исследования
Е.5.2.1 Для определения параметров вибраций и вибронапряженности конструкций применяют методы виброметрирования и динамического тензометрирования.
Е.5.2.2 Выбор метода исследований следует проводить с учетом целей и условий проведения исследований.
Е.5.3 Объекты экспериментальных исследований
Е.5.3.1 Экспериментальное определение пиковых, средних или среднеквадратических значений параметров вибраций можно проводить на натурных конструкциях или на их моделях, выполненных в соответствии с требованиями условий подобия по гидродинамике и динамическим свойствам конструкций.
Е.5.3.2 Экспериментальные исследования на моделях и натурных конструкциях при решении задач Е.5.1.1 и Е.5.1.2 могут проводиться на всех стадиях проектирования и отработки конструкций.
Е.5.4 Условия проведения эксперимента
Е.5.4.1 В качестве исходной информации при постановке эксперимента должны быть использованы данные по режимам работы конструкций, характеристикам оборудования и параметрам теплоносителя.
Е.5.4.2 На основании исходной информации по объекту испытаний (см. Е.5.4.1) следует проводить предварительный анализ вибронапряженности конструкции с целью определения зон повышенной напряженности и сечений с максимальными виброперемещениями.
Е.5.4.3 В качестве контрольных точек измерений в соответствии с Е.5.4.2 следует выбирать:
- зоны соединений различных конструктивных элементов;
- зоны гибов трубопроводов;
- места крепления (заделок) элементов конструкций;
- сечения с возможными максимальными прогибами при колебаниях по низшим формам.
Е.5.5 Виброметрирование
Е.5.5.1 В качестве первичных преобразователей механических колебаний могут быть использованы приборы, в основу которых заложены такие принципы преобразования, как омический, емкостный, индуктивный, индукционный, оптический, пьезоэлектрический и т.д.
Е.5.5.2 Для практического использования применяют преобразователи и вторичную измерительную аппаратуру, имеющие нижнюю граничную частоту начиная с долей или единиц герц.
Е.5.5.3 Для частотного анализа применяют спектроанализаторы с записью уровней вибрационных процессов на соответствующих самописцах.
Е.5.5.4 Терминология и определения основных понятий в области виброизмерительных приборов должны соответствовать ГОСТ 16819.
Е.5.5.5 Выбор виброизмерительных приборов для проведения экспериментальных исследований должен удовлетворять требованиям документов по стандартизации.
Е.5.5.6 Методы и средства поверки виброизмерительных устройств с пьезоэлектрическими измерительными вибропреобразователями, работающими в диапазоне частот 1 - 12 000 Гц, должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 8.669.
Е.5.5.7 Проверка виброизмерительных приборов должна проводиться не реже чем один раз в год.
Е.5.6 Обработка результатов
Е.5.6.1 При расшифровке осциллографических записей и спектрограмм определяют действительные значения параметров вибраций и основные частоты энергетического спектра вибраций, позволяющие установить характер колебательного процесса.
Е.5.6.2 Обработку записей вибрационных процессов, имеющих случайный характер, проводят с привлечением методов спектрального и корреляционного анализа.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/22/gost_71116.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||