4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 декабря 2017 г. N 1992-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 34233.4-2017 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 августа 2018 г.
5 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных стандартов:
- ISO 16528-1:2007 "Котлы и сосуды, работающие под давлением. Часть 1. Требования к рабочим характеристикам" ("Boilers and pressure vessels - Part 1: Performance requirements", NEQ);
- ISO 16528-2:2007 "Котлы и сосуды, работающие под давлением. Часть 2. Процедуры выполнения требований ISO 16528-1" ("Boilers and pressure vessels - Part 2: Procedures for fulfilling the requirements of ISO 16528-1", NEQ)
6 Подготовлен на основе применения ГОСТ Р 52857.4-2007 <*>
--------------------------------
<*> Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 декабря 2017 г. N 1992-ст ГОСТ Р 52857.4-2007 отменен с 1 августа 2018 г.
7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
Настоящий стандарт устанавливает нормы и методы расчета на прочность и герметичность фланцевых соединений сосудов и аппаратов из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов (алюминия, меди, титана и их сплавов), применяемых в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, работающих под внутренним избыточным давлением или вакуумом, под действием осевых сил и изгибающих моментов в условиях однократных и многократных нагружений. Использование настоящего стандарта также допускается для расчета фланцевых соединений трубопроводов. Нормы и методы расчета на прочность и герметичность фланцевых соединений применимы при условии, что технические требования к конструированию, изготовлению и контролю удовлетворяют требованиям нормативных документов. Если свойства материалов, отклонения от геометрической формы, неточности или качество изготовления отличаются от требований нормативных документов, то при расчете на прочность эти отступления должны быть учтены соответствующей корректировкой расчетных формул.
Настоящий стандарт применяют совместно с ГОСТ 34233.1 - 34233.3, ГОСТ 34233.6, ГОСТ 34233.10, ГОСТ 34233.12 и ГОСТ 34283.
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 34233.1-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования
ГОСТ 34233.2-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек
ГОСТ 34233.3-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Укрепление отверстий в обечайках и днищах при внутреннем и внешнем давлениях. Расчет на прочность обечаек и днищ при внешних статических нагрузках на штуцер
ГОСТ 34233.5-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок
ГОСТ 34233.6-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность при малоцикловых нагрузках
ГОСТ 34233.7-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Теплообменные аппараты
ГОСТ 34233.8-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты с рубашками
ГОСТ 34233.9-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Аппараты колонного типа
ГОСТ 34233.10-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты, работающие с сероводородными средами
ГОСТ 34233.11-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Метод расчета на прочность обечаек и днищ с учетом смещения кромок сварных соединений, угловатости и некруглости обечаек
ГОСТ 34233.12-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Требования к форме представления расчетов на прочность, выполняемых на ЭВМ
ГОСТ 34283-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность при ветровых, сейсмических и других внешних нагрузках
ГОСТ 481-80 Паронит и прокладки из него. Технические условия
ГОСТ 2208-2007 Фольга, ленты, полосы, листы и плиты латунные. Технические условия
ГОСТ 2850-95 Картон асбестовый. Технические условия
ГОСТ 5632-2014 Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки
ГОСТ 7338-90 Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия
ГОСТ 9045-93 Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия
ГОСТ 21631-76 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 28759.5-90 Фланцы сосудов и аппаратов. Технические требования
ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
В настоящем стандарте применены следующие обозначения:
4.1 Основные типы фланцевых соединений, рассматриваемых в настоящем стандарте, приведены на рисунках 1 - 3. На рисунке 1 приведены примеры фланцевых соединений с приварными встык фланцами, на рисунке 2 - с плоскими приварными фланцами, на рисунке 3 - со свободными фланцами.
![]() а - фланцевое соединение с гладкой уплотнительной
поверхностью типа соединительный выступ
![]() б - фланцевое соединение с уплотнительной поверхностью типа
выступ-впадина
![]() в - фланцевое соединение с уплотнительной поверхностью типа
шип-паз
![]() г - фланцевое соединение с канавкой под восьмигранную или
овальную прокладку
![]() а - фланцевое соединение с гладкой уплотнительной
поверхностью типа соединительный выступ
![]() б - фланцевое соединение с уплотнительной поверхностью типа
выступ-впадина
![]() в - фланцевое соединение с уплотнительной поверхностью типа
шип-паз
![]() а - фланцевое соединение с уплотнительной поверхностью типа
выступ-впадина
![]() б - фланцевое соединение с уплотнительной поверхностью типа
шип-паз
Примечание - Рисунки 1 - 3 не определяют всех деталей конструкции фланцевых соединений.
Настоящий стандарт позволяет также рассчитывать фланцевые соединения смешанных типов: приварные встык - с плоскими, плоские - со свободными фланцами и т.д., соединения фланца с плоской или неотбортованной сферической крышкой, а также фланцевые соединения с зажатыми между фланцами трубными решетками или другими закладными деталями.
Рекомендации по пределам применения фланцев и прокладок различных типов приведены в приложении А.
4.2 Настоящий метод расчета распространяется на фланцевые соединения, отвечающие условиям, приведенным в 4.2.1 и 4.2.2.
4.2.1 Уклон втулки приварного встык фланца не должен превышать 1:1 (1,0):
(1)Если уклон втулки приварного встык фланца превышает 1:3 (0,33), втулка фланца в месте приварки должна иметь цилиндрическую часть толщиной S0. При этом рекомендуется, чтобы длина цилиндрической части втулки была не менее 1,5S0.
4.2.2 Соотношения геометрических параметров фланцев должны лежать в пределах графиков, приведенных на рисунках К.1 - К.4 приложения К.
Если соотношения геометрических параметров фланцев выходят за пределы графиков, приведенных на рисунках К.1 - К.4 приложения К, следует использовать для расчета фланцев и/или для определения соответствующих коэффициентов численное моделирование или иные специальные методы расчета.
4.3 При расчете фланцевых соединений учитывают следующие виды нагрузок:
- усилие затяжки болтов (шпилек);
- внутреннее или наружное давление;
- внешняя осевая сила;
- внешний изгибающий момент;
- усилия, вызванные стесненностью температурных деформаций элементов фланцевых соединений, включая фланцы, болты (шпильки) и зажатую между фланцами трубную решетку или закладную деталь.
Если между фланцами зажата трубная решетка или закладная деталь, давления по обе стороны которой отличаются друг от друга, в расчете фланцевого соединения следует учитывать давление, действующее на каждый из фланцев в отдельности, и общее для двух фланцев усилие в болтах (шпильках).
Если в качестве ответного фланца используют краевую часть трубной решетки кожухотрубчатого теплообменного аппарата, то при определении нагрузок, действующих на элементы фланцевого соединения, и углов поворотов фланцев следует учитывать деформации кожуха, трубного пучка и решетки в соответствии с ГОСТ 34233.7.
4.4 Если внешняя осевая сила F включает составляющую от давления, то в расчетные формулы следует вместо F подставлять (F - QД).
Фланцевые соединения должны отвечать условиям прочности и плотности как в случае учета внешней осевой силы и изгибающего момента, так и при расчете только на действие давления.
Рекомендации по выбору нормализованных фланцевых соединений, нагруженных давлением, осевой силой и изгибающим моментом, приведены в приложении Б.
4.5 Если аппарат работает при нескольких различных режимах, расчет должен быть выполнен на условия, обеспечивающие прочность и герметичность фланцевых соединений при всех режимах.
4.6 Расчетные температуры элементов фланцевого соединения, необходимые для определения физико-механических характеристик материалов и допускаемых напряжений, а также при расчете на прочность с учетом стесненности температурных деформаций, определяют на основании теплотехнических расчетов или результатов испытаний в соответствии с ГОСТ 34233.1 (раздел 5).
Рекомендации по назначению температур элементов фланцевого соединения при отсутствии результатов специальных теплотехнических расчетов или результатов испытаний приведены в приложении В. Рекомендации, приведенные в приложении В, не распространяются на фланцы с прорезями и фланцы, между которыми зажата трубная решетка или закладная деталь.
4.7 Если свободное температурное расширение в осевом направлении элементов фланцевого соединения, находящихся между опорными поверхностями гаек (головки болта и гайки), превышает свободное температурное перемещение болтов (шпилек), расчет фланцев и болтов (шпилек) с учетом усилий, вызванных стесненностью температурных деформаций элементов фланцевых соединений, допускается не проводить в следующих случаях:
- если расчетная температура элементов фланцевого соединения не превышает 120 °C;
- если свободное температурное расширение в осевом направлении элементов фланцевого соединения, находящихся между опорными поверхностями гаек (головки болта и гайки), включая фланцы, шайбы и зажатую между фланцами трубную решетку или закладную деталь, превышает свободное температурное перемещение болтов (шпилек) не более чем на 10%.
4.8 Если необходимо учесть усилия, вызванные стесненностью температурных деформаций элементов фланцевого соединения, следует выполнить два расчета: расчет без учета усилий, вызванных стесненностью температурных деформаций элементов фланцевых соединений, и с их учетом, используя в каждом случае соответствующие значения допускаемых напряжений. При этом в каждом случае должна быть обеспечена прочность и герметичность всех элементов фланцевого соединения.
4.9 Необходимость выполнения расчета фланцевого соединения на малоцикловую усталость определяется в соответствии с ГОСТ 34233.6 в зависимости от расчетного числа сборок-разборок и циклов нагружения давлением или теплосмен.
4.10 Расчет фланцевого соединения для условий испытаний проводят так же, как для рабочих условий. При этом допускаемые напряжения для условий испытания принимаются в соответствии с ГОСТ 34233.1 и приложением Г. Расчет фланцевого соединения для условий испытания проводить не требуется, если выполняется соответствующее условие, приведенное в ГОСТ 34233.1 (пункт 8.4).
4.11 Расчет фланцевых соединений на прочность и герметичность состоит из следующих этапов:
- определение усилия, действующего на прокладку в рабочих условиях, необходимого для обеспечения герметичности фланцевого соединения, и усилия, необходимого для первоначального сжатия прокладки;
- определение усилия в болтах (шпильках) в рабочих условиях и усилия при затяжке, необходимого для обеспечения герметичности фланцевого соединения в рабочих условиях;
- проверка прочности болтов (шпилек) и прокладки;
- расчет на прочность элементов фланцевого соединения при затяжке и в рабочих условиях при действии давления, усилий в болтах (шпильках), необходимых для обеспечения герметичности фланцевого соединения, и других нагрузок;
- проверка углов поворота фланцев;
- расчет элементов фланцевого соединения на малоцикловую усталость в случае, если нагружение носит циклический характер.
4.12 Если для учета воздействия на фланец коррозионно-активной среды назначается прибавка к расчетной толщине для компенсации коррозии, следует при определении податливости фланцев и усилий, действующих на элементы фланцевого соединения, использовать номинальные размеры фланца без вычета прибавки на коррозию.
При определении напряжений во фланцах следует во всех случаях использовать расчетные толщины за вычетом прибавки на коррозию в соответствии с ГОСТ 34233.1 (пункт 12.1).
Если для защиты фланца от воздействия коррозионно-активной среды используется наплавка коррозионно-стойкой сталью, следует при определении податливости фланцев и усилий, действующих на элементы фланцевого соединения, использовать номинальные размеры фланца с учетом толщины наплавки. При определении напряжений во фланце и проверке его прочности учет наплавки проводят в соответствии с ГОСТ 34233.1 (пункт 8.8).
Если для защиты от воздействия коррозионно-активной среды используется облицовка листом из коррозионно-стойкой стали, следует при определении податливости фланцев, усилий, действующих на элементы фланцевого соединения, и напряжений во фланце использовать номинальные размеры фланца без учета толщины облицовки.
5.1 Эффективную ширину прокладки вычисляют по формулам:
- для плоских прокладок:
b0 = bП при bП <= 15 мм, (2)
(3)- для прокладок овального или восьмигранного сечения
(4)Расчетный диаметр плоских прокладок вычисляют по формуле
DСП = DНП - b0. (5)
Расчетный диаметр прокладок овального или восьмигранного сечения равен среднему диаметру прокладки.
5.2 Усилие, необходимое для смятия прокладки при затяжке, вычисляют по формуле
(6)5.3 Усилие на прокладке в рабочих условиях, необходимое для обеспечения герметичности фланцевого соединения, вычисляют по формуле
(7)где прокладочный коэффициент m определяют по таблице И.1 приложения И.
В случае расчета на действие наружного давления принимают RП = 0.
6.1 Суммарную площадь сечения болтов (шпилек) по внутреннему диаметру резьбы или нагруженному сечению наименьшего диаметра вычисляют по формуле
Aб = n·fб. (8)
Площади поперечных сечений болтов (шпилек) приведены в приложении Д.
6.2 Равнодействующую нагрузку от давления вычисляют по формуле
(9)6.3 Приведенную нагрузку, вызванную воздействием внешней силы и изгибающего момента, вычисляют по формуле
(10)6.4 Нагрузку, вызванную стесненностью температурных деформаций, вычисляют по формулам:
(11)- в соединениях со свободными фланцами (см. рисунок 3)
(12)- в соединении с крышкой
(13)- в случае, если между фланцами зажата трубная решетка или иная закладная деталь
(14)Коэффициент жесткости фланцевого соединения
Физические и механические свойства крепежных деталей приведены в приложении Ж.
6.5 Расчетную нагрузку на болты (шпильки) фланцевых соединений при затяжке вычисляют по формуле
где Pб1 - расчетная нагрузка на болты (шпильки) при затяжке, необходимая для обеспечения в рабочих условиях давления на прокладку, достаточного для герметизации фланцевого соединения
(16)Pб2 - расчетная нагрузка на болты (шпильки) при затяжке, необходимая для обеспечения обжатия прокладки и минимального начального натяжения болтов (шпилек)
(17)Если определенная по формуле (15) расчетная нагрузка на болты (шпильки) фланцевого соединения, необходимая для обеспечения минимального начального натяжения болтов (шпилек), приводит к увеличению толщин фланцев, допускается при использовании затяжки с контролем по крутящему моменту или затяжки с помощью одномоментной контролируемой вытяжки шпилек принимать пониженное значение номинального допускаемого напряжения для болтов (шпилек) при затяжке и испытании при температуре 20 °C, но не менее 2,5(Pобж/Aб). При этом должны быть выполнены все требования по прочности и герметичности в соответствии с настоящим стандартом. Необходимое значение крутящего момента или предварительной вытяжки шпилек, определенное с учетом принятого пониженного значения номинального допускаемого напряжения для болтов (шпилек), должно быть указано на чертеже и в руководстве по монтажу и эксплуатации.
6.6 Расчетную нагрузку на болты (шпильки) фланцевых соединений в рабочих условиях вычисляют по формуле
(18)Расчетные напряжения в болтах (шпильках) вычисляют по формулам:
- при затяжке
(19)- в рабочих условиях
(20)Условия прочности болтов (шпилек) определяют по формулам:
- при затяжке
(21)- в рабочих условиях
(22)Допускаемые напряжения для болтов (шпилек) при затяжке
Условие прочности прокладки проверяют для мягких прокладок и определяют по формуле
(23)Допускаемое удельное давление [q] определяют по приложению И.
Расчетный изгибающий момент, действующий на фланец при затяжке, вычисляют по формулам:
- для приварного встык фланца, плоского фланца и бурта свободного фланца
(24)- для кольца свободного фланца
(25)Расчетный изгибающий момент, действующий на фланец в рабочих условиях, вычисляют по формулам:
- для приварного встык фланца, плоского фланца и бурта свободного фланца
(26)- для кольца свободного фланца
(27)Коэффициент CF определяют по приложению К.
8.3.1 Меридиональное изгибное напряжение во втулке приварного встык фланца, обечайке (трубе) плоского фланца или обечайке бурта свободного фланца вычисляют по формулам:
- для приварных встык фланцев с конической втулкой в сечении S1
(28)- для приварных встык фланцев с конической втулкой в сечении S0
(29)- для приварных встык фланцев с прямой втулкой, плоских фланцев и свободных фланцев
(30)8.3.2 Напряжения в тарелке приварного встык фланца, плоского фланца и бурте свободного фланца в условиях затяжки вычисляют по формулам:
- радиальное напряжение
(31)- окружное напряжение
(32)8.3.3 Окружное напряжение в кольце свободного фланца в условиях затяжки вычисляют по формуле
(33)Коэффициент
8.4.1 Меридиональные изгибные напряжения во втулке приварного встык фланца, обечайке (трубе) плоского фланца или обечайке (трубе) бурта свободного фланца в рабочих условиях вычисляют по формулам:
- для приварных встык фланцев с конической втулкой в сечении S1
(34)- для приварных встык фланцев с конической втулкой в сечении S0
(35)- для приварных встык фланцев с прямой втулкой, плоских фланцев и фланцев со свободными кольцами
(36)8.4.2 Меридиональные мембранные напряжения во втулке приварного встык фланца, обечайке (трубе) плоского фланца или обечайке (трубе) бурта свободного фланца в рабочих условиях вычисляют по формулам:
- для приварных встык фланцев с конической втулкой в сечении S1
(37)- для приварных встык фланцев с конической втулкой в сечении S0, приварных встык фланцев с прямой втулкой, плоских фланцев и свободных фланцев
(38)8.4.3 Окружные мембранные напряжения от действия давления во втулке приварного встык фланца, обечайке (трубе) плоского фланца или обечайке (трубе) бурта свободного фланца в сечении S0 вычисляют по формуле
(39)8.4.4 Напряжения в тарелке приварного встык фланца, плоского фланца и бурте свободного фланца в рабочих условиях вычисляют по формулам:
- радиальное напряжение
(40)- окружное напряжение
(41) (42)Коэффициент
8.5.1 Для приварных встык фланцев с конической втулкой в сечении S1 условия статической прочности вычисляют по формулам:
- при затяжке
(43)- в рабочих условиях
(44)где KТ = 1,3 при расчете с учетом стесненности температурных деформаций. При расчете без учета стесненности температурных деформаций KТ = 1.
KS = 1 при K <= 1,4, KS = 1,2 при K >= 2, для промежуточных значений при 1,4 < K < 2 значение KS определяют с помощью линейной интерполяции.
8.5.2 Для приварных встык фланцев с конической втулкой в сечении S0 условия статической прочности определяют по формулам:
- при затяжке
(45)- в рабочих условиях
(46)8.5.3 Для приварных встык фланцев с прямой втулкой, плоских фланцев и буртов свободных фланцев в сечении S0 условия статической прочности вычисляют по формулам:
- при затяжке
(47)- в рабочих условиях
(48)где
- допускаемое значение условных упругих напряжений в сечении S0.Для плоских фланцев при D >= 400 мм допускается принимать
.Значения коэффициентов KТ и KS определяют по 8.5.1.
8.5.4 Проверку приварных встык фланцев с прямой втулкой, плоских фланцев и буртов свободных фланцев в сечении S0 по 8.5.3 допускается не проводить, если выполняются следующие условия:
S0 <= 16 мм; (49)
(50) (51) (52)8.5.5 Для фланцев всех типов в сечении S0 должно выполняться следующее условие
(53)8.5.6 Для тарелок приварных встык фланцев, плоских фланцев и буртов свободных фланцев должны выполняться следующие условия:
- при затяжке
(54)- в рабочих условиях
(55)KТ определяют по 8.5.1.
8.5.7 Для колец свободных фланцев условия статической прочности определяют по формулам:
- при затяжке
(56)- в рабочих условиях
(57)KТ определяют по 8.5.1.
9.1 Угол поворота приварного встык фланца, плоского фланца и бурта свободного фланца в рабочих условиях вычисляют по формуле
(58)Допустимый угол поворота приварного встык фланца:
при D <= 400 мм, при D > 2000 мм.При значениях 400 мм < D <= 2000 мм допустимый угол поворота
Допустимый угол поворота плоского фланца или бурта свободного фланца
.Коэффициент
- в условиях испытания.9.2 Угол поворота кольца свободного фланца в рабочих условиях вычисляют по формуле
(59)Допустимый угол поворота кольца свободного фланца
.10.1.1 Размах условных упругих напряжений на наружной и внутренней поверхностях конической втулки приварного встык фланца в сечении S1 в условиях затяжки вычисляют по формулам:
- меридиональное напряжение:
(60) (61)- окружное напряжение
(62)- радиальное напряжение
(63)10.1.2 Размах условных упругих напряжений в меридиональном направлении на наружной и внутренней поверхностях конической втулки приварного встык фланца в сечении S0 в условиях затяжки вычисляют по формулам:
(64) (65)10.1.3 Размах условных упругих напряжений на наружной и внутренней поверхностях втулки приварных встык фланцев с прямой втулкой, плоских фланцев и бурта свободных фланцев в сечении S0 в условиях затяжки вычисляют по формулам:
- меридиональное напряжение:
(66) (67)- окружное напряжение
(68)- радиальное напряжение
(69)10.1.4 Размах условных упругих напряжений на наружной и внутренней поверхностях конической втулки приварного встык фланца в сечении S1 в рабочих условиях вычисляют по формулам:
- меридиональное напряжение:
(70) (71)- окружное напряжение
(72)- радиальное напряжение
(73)10.1.5 Размах условных упругих напряжений на наружной и внутренней поверхностях конической втулки приварного встык фланца в сечении S0 в рабочих условиях вычисляют по формулам:
- меридиональное напряжение:
(74) (75)- окружное напряжение:
(76) (77)10.1.6 Размах условных упругих напряжений на наружной и внутренней поверхностях втулки приварных встык фланцев с прямой втулкой, плоских фланцев и бурта свободных фланцев в сечении S0 в рабочих условиях вычисляют по формулам:
- меридиональное напряжение:
(78) (79)- окружное напряжение
(80)- радиальное напряжение
(81)10.2.1 Для приварных встык фланцев с конической втулкой амплитуду приведенных условных упругих напряжений при затяжке вычисляют по формуле
(82)![]() 10.2.2 Для приварных встык фланцев с прямой втулкой и бурта свободных фланцев амплитуду приведенных условных упругих напряжений при затяжке вычисляют по формуле
(83)10.2.3 Для плоских фланцев амплитуду приведенных условных упругих напряжений при затяжке вычисляют по формуле
(84)10.2.4 Для колец свободных фланцев амплитуду приведенных условных упругих напряжений при затяжке вычисляют по формуле
(85)10.2.5 Для шпилек (болтов) амплитуду приведенных условных упругих напряжений при затяжке вычисляют по формуле
(86)10.3.1 Для приварных встык фланцев с конической втулкой амплитуду приведенных условных упругих напряжений в рабочих условиях вычисляют по формуле
10.3.2 Для приварных встык фланцев с прямой втулкой и буртов свободных фланцев амплитуду приведенных условных упругих напряжений в рабочих условиях вычисляют по формуле
(88)10.3.3 Для плоских фланцев амплитуду приведенных условных упругих напряжений в рабочих условиях вычисляют по формуле
(89)10.3.4 Для колец свободных фланцев амплитуду приведенных условных упругих напряжений в рабочих условиях вычисляют по формуле
(90)10.3.5 Для шпилек (болтов) амплитуду приведенных условных упругих напряжений в рабочих условиях вычисляют по формуле
Коэффициент
Проверку малоцикловой прочности элементов фланцевого соединения проводят по ГОСТ 34233.6. Для этого по амплитуде напряжений, определенной из условия затяжки
Условие прочности для заданного числа циклов сборок-разборок NС и изменений режима эксплуатации NР будет выполняться, если
(92)(рекомендуемое)
ПО ПРЕДЕЛАМ ПРИМЕНЕНИЯ ФЛАНЦЕВ И ПРОКЛАДОК РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
А.1 Рекомендации по пределам применения стальных фланцев и прокладок различных типов
Плоские и свободные фланцы рекомендуется применять при температуре среды до 300 °C.
Фланцы с гладкой уплотнительной поверхностью типа соединительный выступ рекомендуется применять для условных давлений среды до 1,6 МПа. Допускается использование фланцев с гладкой уплотнительной поверхностью для более высоких давлений при использовании спирально-навитых прокладок с двумя ограничительными кольцами.
Фланцы с уплотнительной поверхностью "выступ-впадина" рекомендуются для условных давлений среды более 1,6 до 6,3 МПа.
Фланцы с уплотнительной поверхностью "шип-паз" рекомендуются для прокладок, которые необходимо помещать в замкнутый объем.
Фланцы с уплотнительной поверхностью под металлическую прокладку овального или восьмигранного сечения рекомендуются для условных давлений среды не менее 6,3 МПа.
А.2 Рекомендации по пределам применения фланцев из алюминия
Фланцевые соединения с приварными встык фланцами рекомендуется применять при температуре среды не выше 100 °C и условном давлении до 1,0 МПа.
Плоские приварные фланцы рекомендуется применять при температуре среды не выше 70 °C и условном давлении до 0,3 МПа.
Соединения со свободными фланцами из алюминия рекомендуется применять при температуре среды не выше 150 °C и условном давлении до 1,6 МПа.
(рекомендуемое)
ПО ВЫБОРУ НОРМАЛИЗОВАННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ, НАГРУЖЕННЫХ
ДАВЛЕНИЕМ, ОСЕВОЙ СИЛОЙ И ИЗГИБАЮЩИМ МОМЕНТОМ
Если кроме внутреннего давления p на нормализованное фланцевое соединение действуют осевая растягивающая сила F и изгибающий момент M, при выборе нормализованных фланцев следует вместо давления p использовать приведенное давление pпр:
(Б.1)(рекомендуемое)
ПО НАЗНАЧЕНИЮ ТЕМПЕРАТУР ЭЛЕМЕНТОВ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ
Рабочую температуру элементов фланцевого соединения определяют на основании теплотехнических расчетов или результатов испытаний. При отсутствии более точных данных допускается определять расчетную температуру элементов фланцевого соединения по таблицам В.1 и В.2.
Таблица В.1
Расчетная температура элементов стальных фланцев
Таблица В.2
(обязательное)
Номинальное допускаемое напряжение для болтов (шпилек) при затяжке и испытании вычисляют по формуле (Г.1) при температуре 20 °C.
Номинальное допускаемое напряжение для болтов (шпилек) в рабочих условиях вычисляют по формулам (Г.1), (Г.2), но не более номинального допускаемого напряжения при затяжке:
- если расчетная температура для болтов (шпилек) из углеродистых сталей не превышает 380 °C, низколегированных сталей - 420 °C, аустенитных сталей - 525 °C:
- если расчетная температура болтов (шпилек) из углеродистых сталей превышает 380 °C, низколегированных сталей - 420 °C, аустенитных сталей - 525 °C:
где nТ - коэффициент запаса по отношению к пределу текучести:
nD = 1,8 - коэффициент запаса прочности по пределу длительной прочности;
nп = 1,1 - коэффициент запаса прочности по пределу ползучести.
Допускаемые напряжения для болтов (шпилек) при затяжке в рабочих условиях и при расчете на условия испытания вычисляют по формулам:
(Г.3) (Г.4)где
Kу.р - коэффициент условий работы:
Kу.р = 1,0 - для рабочих условий;
Kу.р = 1,35 - для условий испытания;
Kу.з - коэффициент условий затяжки:
Kу.з = 1,0 - при обычной неконтролируемой затяжке;
Kу.з = 1,1 - при затяжке с контролем по крутящему моменту (см. приложение Л);
Kу.з = 1,3 - при затяжке с помощью одновременной контролируемой вытяжки шпилек.
Рекомендуемые значения крутящих моментов при затяжке приведены в приложении Л;
Kу.т - коэффициент учета нагрузки от температурных деформаций:
Kу.т = 1,0 - если нагрузка от температурных деформаций не учитывается;
Kу.т = 1,3 - при расчете фланцев с учетом нагрузки от температурных деформаций.
Номинальные допускаемые напряжения для болтов (шпилек) приведены в таблице Г.1.
Таблица Г.1
Номинальные допускаемые напряжения для болтов (шпилек)
Продолжение таблицы Г.1
(справочное)
Площадь поперечного сечения болта (шпильки) по внутреннему диаметру резьбы fб и минимальные площади поперечных сечений шпилек с проточкой приведены в таблице Д.1. Все значения в таблице Д.1 приведены для резьбы с крупным шагом.
Таблица Д.1
Площадь поперечного сечения болта (шпильки)
Окончание таблицы Д.1
(обязательное)
Плечи действия сил в болтах (шпильках) вычисляют по формулам:
- для приварных встык и плоских фланцев
b = 0,5(Dб - Dсп); (Е.1)
- для фланцев со свободными кольцами:
a = 0,5(Dб - DS), (Е.2)
b = 0,5(DS - Dсп). (Е.3)
Плечо усилия от действия давления на фланец для всех типов фланцев принимается равным:
e = 0,5(Dсп - D - Sэ), (Е.4)
где Sэ - эквивалентная толщина втулки фланцев приварных встык, вычисляемая по формуле
(Е.5)Коэффициент
(Е.6)![]() Эквивалентную толщину плоских фланцев и фланцев со свободными кольцами вычисляют по формуле
Sэ = S0. (Е.7)
Жесткость фланцевого соединения
- для приварных встык и плоских фланцев
- для фланцев со свободными кольцами
(Е.9)- для соединения фланца с крышкой
(Е.10)Коэффициент жесткости
- для приварных встык и плоских фланцев с плоскими прокладками
(Е.11)- для соединения фланца с плоской прокладкой с крышкой
(Е.12)Для фланцев с овальными и восьмигранными прокладками и для свободных фланцев коэффициенты жесткости
Коэффициент жесткости
- для приварных встык и плоских фланцев
(Е.13)- для фланцев со свободными кольцами
Податливости yп, yб, yф1, yф2, yк, yф.н, yф.с, yкр в формулах (Е.8) - (Е.14) определяют по приложению К.
(справочное)
Модули продольной упругости крепежных материалов в зависимости от температуры приведены в таблице Ж.1.
Таблица Ж.1
Модули продольной упругости крепежных материалов
Коэффициенты линейного расширения крепежных материалов в зависимости от температуры приведены в таблице Ж.2.
Таблица Ж.2
Коэффициенты линейного расширения крепежных материалов
(обязательное)
Характеристики основных типов прокладок для использования в расчете фланцевых соединений по настоящему стандарту приведены в таблице И.1.
Таблица И.1
(обязательное)
К.1 Податливость прокладки и болтов (шпилек)
Податливость прокладки yп вычисляют по формуле
(К.1)Для металлических и асбометаллических прокладок yп = 0.
Податливость болтов (шпилек) yб вычисляют по формуле
(К.2)где Lб = Lб0 + 0,28d - для болта;
Lб = Lб0 + 0,56d - для шпильки.
К.2 Расчетные параметры и угловая податливость фланцев
Параметр длины обечайки вычисляют по формуле
(К.3)Отношение наружного диаметра тарелки фланца к внутреннему диаметру вычисляют по формуле
(К.4)Коэффициенты
(К.5) (К.6) (К.7) (К.8)![]() от соотношения размеров тарелки фланца
Коэффициенты
![]() ![]() Рисунок К.3 - Коэффициент
![]() во втулке фланца f
Для фланцевых соединений с приварными встык фланцами с прямой втулкой, плоскими фланцами и свободными фланцами:
; , f = 1.Коэффициент
(К.11)Угловую податливость фланца при затяжке вычисляют по формуле
(К.12)Угловую податливость кольца свободного фланца при затяжке вычисляют по формуле
(К.13)где
. (К.14)Угловую податливость фланца, нагруженного внешним изгибающим моментом, вычисляют по формулам:
(К.15)- для бурта свободного фланца (см. рисунок 3)
(К.16)- для кольца свободного фланца (см. рисунок 3)
(К.17)Коэффициент, учитывающий изгиб тарелки фланца между шпильками (болтами), вычисляют по формуле
(К.18)Приведенный диаметр приварного встык фланца с конической или прямой втулкой равен:
D* = D - при D >= 20S1;
D* = D + S0 - при D < 20S1 и f > 1; (К.19)
D* = D + S1 - при D < 20S1 и f = 1.
Приведенный диаметр плоского фланца: D* = D.
К.3 Угловые податливости фланца со сферической неотбортованной крышкой и плоской крышки
Угловую податливость фланца со сферической необортованной крышкой вычисляют по формуле
(К.20)где
, .Угловую податливость плоской крышки вычисляют по формуле
(К.21)где
, .(справочное)
Крутящий момент при затяжке для болтов (шпилек) без смазки в зависимости от напряжения
![]() Рисунок Л.1 - Крутящий момент при затяжке для болтов
(шпилек)
При
крутящий момент вычисляют по формуле (Л.1)При определении величины крутящего момента следует учитывать все возможные режимы нагружения фланцевого соединения.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost_gosudarstvennyj-standart/33/gost_74947.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||