Примечания. 1. Знак "+" означает, что нагрузки и воздействия следует учитывать, знак "-" - не учитывать. Знак "+/-" означает, что в надземных трубопроводах нагрузки и воздействия учитываются, а в подземных, прокладываемых в каналах, тоннелях, - нет.
2. Значения коэффициента перегрузки, указанные в скобках, должны приниматься в тех случаях, когда уменьшение нагрузки ухудшает условия работы трубопровода.
2.1.2. Поверочный расчет трубопровода осуществляется как на постоянные и длительные нагрузки с шифрами 1 - 11 (режим ПДН), так и на дополнительные воздействия кратковременных нагрузок с шифрами 12 - 15 (режим ПДК). Соответствующие режимам ПДН и ПДК критерии статической прочности даны в п. 5.4.
2.2.1. Нормативные нагрузки от собственного веса трубопровода и изоляции должны определяться на основании стандартов, рабочих чертежей и паспортных данных по номинальным размерам.
2.2.2. Нормативное давление транспортируемого продукта равно расчетному давлению.
2.2.3. Нормативные нагрузки от температурного перепада определяются проектом.
2.2.4. Нормативные нагрузки от растяжки трубопровода (см. п. 5.2) и натяга упругих опор, обусловленного их регулировкой, определяются проектом.
2.2.5. Нормативную нагрузку от веса грунта на единицу длины трубопровода, укладываемого в траншее, следует определять по формуле
где B - расчетная ширина траншеи на уровне верха изоляции;
; (2.2)Таблица 2.2
Примечание. Типы грунтов:
1 - пески маловлажные и растительный грунт;
2 - пески и растительный грунт влажные и насыщенные водой, супесь твердая, тугопластичная и пластичная; суглинок твердый и тугопластичный;
3 - супесь мягкопластичная и текучая; суглинок пластичный, глина твердая и тугопластичная;
4 - суглинок мягкопластичный и текучий, глина пластичная и мягкопластичная;
5 - глина текучая.
Расчетная ширина траншеи (мм) при однотрубной прокладке не должна превышать:
при значениях
![]() ; (2.3)при значениях
![]() . (2.4)Значения угла крутизны откоса
Таблица 2.3
При двухтрубной прокладке в формулу (2.1) вместо B следует подставлять B/2.
2.2.6. Нормативную снеговую нагрузку на единицу длины горизонтальной проекции надземного трубопровода следует определять по формуле
, (2.5)где
2.2.7. Нормативную ветровую нагрузку на единицу длины надземного трубопровода, действующую перпендикулярно его осевой вертикальной плоскости, следует определять по формуле
, (2.6)где
2.2.8. Нормативную нагрузку от обледенения на единицу длины надземного трубопровода следует определять по формуле
, (2.7)где
2.2.9. Нормативные нагрузки и коэффициенты перегрузки от подвижного состава, учитываемые при расчетах в режиме ПДК, следует определять согласно СНиП 2.05.03-84.
3.1. Допускаемые напряжения для стальных труб и деталей принимаются согласно РД 10-249-98.
3.2. Характеристики прочности и допускаемые напряжения материалов и конструкций промышленной полимерной изоляции принимаются в соответствии с пп. 3.3 - 3.5 настоящего раздела. Для тех материалов и конструкций, которые не указаны, данные следует принимать по справочным и экспериментальным данным.
3.3. Для полиэтилена высокой плотности (ПЭ) предельное относительное удлинение составляет 3%. При коэффициенте запаса 2 и значении модуля упругости E = 800 МПа допускаемое напряжение составит
.При действии изгибающего момента расчетное напряжение может превышать допускаемое на 40%
.при кратковременном действии нагрузки
;при длительном действии нагрузки
.При оценке компенсирующей способности трубопровода, как правило, следует принимать второе значение.
3.5. Для труб с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке предел прочности на сдвиг (при рабочей температуре) составляет 0,08 МПа. При коэффициенте запаса 2 допускаемые напряжения составляют
.4.1.1. При расчете элементов, имеющих сварные швы или отверстия, следует учитывать коэффициент снижения прочности, который принимается наименьшим из двух значений:
. (4.1)4.1.2. Коэффициенты снижения прочности сварных швов
4.2.1. Расчетную толщину стенки труб и деталей трубопровода
4.2.2. Номинальную толщину стенки трубы или детали трубопровода следует определять с учетом прибавки исходя из условия
(4.2)с округлением до значения ближайшей большей толщины стенки. Допускается округление в сторону меньшей толщины стенки, если разница не превышает 3%.
, (4.3)где
4.2.3.1. Для труб-заготовок, используемых для гибки отводов на станках, прибавка
4.2.3.2. Для деталей трубопроводов, получаемых сваркой из труб (секторные отводы, сварные тройники), прибавка
4.2.3.3. Для деталей трубопроводов, изготовляемых из труб путем горячего или холодного деформирования (крутоизогнутые отводы, штампованные тройники), прибавка
4.3.1. Расчетную толщину стенки трубы следует определять согласно РД 10-249-98.
4.3.2. Для трубопроводов бесканальной прокладки в грунте, имеющих отношение
, должно дополнительно выполняться условиегде
; (4.5) . (4.6)Рекомендуемые значения для
Таблица 4.1
4.4.1. Расчетную толщину стенки отводов следует определять по формулам:
(4.7)или
. (4.8)Для бесшовных и штампосварных отводов
а
![]() б
![]() ![]() ![]() Рис. 4.1. Отводы: а - гнутый; б - секторный;
в, г - штампосварной
4.4.2. Значение
для гнутых и крутоизогнутых отводов по табл. 4.2;
для секторных нормализованных отводов, состоящих из секторов и полусекторов с углом скоса
: ; (4.9)для штампосварных отводов при расположении сварных швов в плоскости кривизны (рис. 4.1, в):
для штампосварных отводов при расположении сварных швов по нейтральной плоскости (рис. 4.1, г) - как наибольшее из двух значений:
Примечания. 1. Для промежуточных значений
значение 2. При
следует принимать .4.5.1. Расчеты проводятся в соответствии с РД 10-249-98 по нижеприведенным формулам.
Коэффициент прочности
для сварного тройника согласно РД 10-249-98 (п. 4.2.2);
для штампосварного тройника согласно РД 10-249-98 (п. 4.2.1.1);
для штампованного тройника
4.5.3. Расчетную толщину стенки штуцера (ответвления) следует определять по формуле:
Коэффициент снижения прочности
для сварного тройника, как для магистрали (п. 4.5.2);
для штампосварного и штампованного тройника - согласно РД 10-249-98 (п. 4.2.1.1).
4.5.4. Коэффициент прочности за счет ослабления отверстием магистрали сварного тройника рассчитывается по формуле (рис. 4.3, а):
где c - определяется согласно п. 4.2.3;
. (4.15)Для штампованных (штампосварных) тройников (рис. 4.3, б) вместо величины d в формулу (4.16) следует подставлять:
, (4.16)причем r принимается по чертежу на конкретный тройник, но не менее 5 мм.
4.5.5. Укрепляющая площадь штуцера определяется по формулам:
для наружных штуцеров, конструкция которых соответствует рис. 4.2, а:
, (4.17)где
![]() ![]() Рис. 4.2. Типы сварных соединений тройников со штуцером:
а - примыкающий к наружной поверхности магистрали;
б - пропущенный внутрь магистрали
![]() ![]() Рис. 4.3. Тройник: а - сварной; б - штампованный
для пропущенных внутрь магистралей штуцеров, конструкция которых соответствует рис. 4.2, б:
, (4.18)где
для вытянутой горловины штампованного (штампосварного) тройника, конструкция которого соответствует рис. 4.3, б:
. (4.19)Минимально допустимая толщина стенки
4.5.6. Расчетное значение высоты штуцера принимается согласно размеру по чертежу на конкретный штуцер, но не более определенного по формулам:
; (4.20) . (4.21)При одновременном укреплении отверстия штуцером и накладкой (рис. 4.3, а) высота укрепляющей части штуцера принимается без учета толщины накладки:
.4.5.7. Укрепляющая площадь накладки определяется по формуле (рис. 4.3, а):
. (4.22)Используемое в расчете значение ширины накладки
. (4.23)4.5.8. Если в сварных тройниках или врезках номинальная толщина стенки штуцера или присоединенной трубы равна
. В этом случае диаметр отверстия должен быть не более вычисленного по формуле . (4.24)5.1.1. Толщина стенок труб и соединительных деталей трубопровода должна соответствовать требованиям раздела 4 настоящих Норм.
5.1.2. Целью поверочного расчета является оценка статической и циклической прочности трубопровода, а также определение усилий, действующих со стороны трубопровода на опоры, строительные конструкции и присоединенное оборудование.
Полный поверочный расчет состоит из четырех этапов (табл. 5.1).
Таблица 5.1
Примечания. 1. На этапе 2 расчет ведется на положительный температурный перепад от температуры монтажа до рабочей температуры.
2. На этапе 3 при определении влияния сил трения или отклонений подвесок необходимо учитывать, что перед началом охлаждения трубопровод имеет перемещения, обусловленные его нагревом в рабочем состоянии.
3. В трубопроводах с сильфонными, линзовыми или сальниковыми компенсаторами при расчете деформаций компенсаторов внутреннее давление учитывать не следует. Для этих целей нужно делать отдельный расчет, аналогичный расчету, выполняемому на этапе 2.
5.1.3. Соблюдение условий статической прочности обязательно на этапе 1. Если выполняются условия статической прочности на этапе 2, расчет по этапу 4 можно не проводить. В противном случае расчет по этапу 4 обязателен.
5.1.4. Размах приведенных напряжений
5.1.5. Силы трения в опорах и при взаимодействии трубопровода с грунтом определяются согласно пп. 5.3.2 и 5.3.3.
5.1.6. Расчеты трубопроводов в режиме ПДК выполняются при соответствующем указании в проекте.
5.1.7. Напряжения от всех нагрузок следует подсчитывать по номинальной толщине стенки трубы или соединительной детали.
5.2.1. Монтажная растяжка применяется для улучшения компенсирующей способности трубопровода и уменьшения нагрузок, передаваемых на неподвижные опоры и присоединенное оборудование.
5.2.2. Рекомендуется назначать величину растяжки не более 60% воспринимаемого температурного расширения.
5.2.3. При применении монтажной растяжки с негарантируемым качеством расчет производится без ее учета. Гарантируемая монтажная растяжка учитывается на этапах 2 и 3 полного расчета.
5.2.4. Растяжка задается как взаимное смещение торцов стыкуемых сечений трубопровода.
конструкции и присоединенное оборудование
5.3.1. Нагрузки от трубопровода на опоры, строительные конструкции и присоединенное оборудование определяются на этапах 2 и 3.
5.3.2. Горизонтальные нагрузки от сил трения на подвижные опоры трубопровода определяются по формулам:
где
Компоненты силы трения
![]() Рис. 5.1. Схема нагрузок на опору: 1 - труба;
2 - подвижная опора
С помощью формул (5.1) и (5.2) компоненты силы трения
Таблица 5.2
Примечание. При применении фторопластовых прокладок под скользящие опоры значения коэффициентов трения принимаются 0,1 вместо 0,3.
Если коэффициенты трения вдоль и поперек оси трубы одинаковы, формула (5.1) преобразуется:
.5.3.3. В трубопроводах бесканальной прокладки в грунте силы трения действуют вдоль оси трубы как распределенная нагрузка с интенсивностью, Н/м:
Коэффициент трения определяется по формуле
, (5.4)где
Таблица 5.3
Примечание. Однократный нагрев (охлаждение) принимается на этапах 2 и 3 полного расчета при оценке статической прочности и нагрузок на оборудование, опоры и строительные конструкции, а многократное чередование циклов нагрев-охлаждение - на этапах 3 и 4 при оценке циклической прочности.
5.3.4. Сила трения в сальниковом компенсаторе определяется по формулам:
где
;m - число болтов компенсатора;
,здесь
В качестве расчетной принимают большую из сил, полученных по формулам (5.5) и (5.6).
5.3.5. Неуравновешенные силы от внутреннего давления при применении осевых компенсаторов вычисляются по формулам:
для сальниковых компенсаторов
; (5.7)для сильфонных и линзовых компенсаторов
где
5.4.1. Величина эквивалентных напряжений для стальных труб и деталей трубопровода не должна превышать значений, указанных в табл. 5.4.
Таблица 5.4
Примечание. Критерии статической прочности сильфонных и линзовых компенсаторов приведены в п. 5.7.5.
5.4.2. При проведении расчетов на циклическую прочность (этап 4) выполнение условий статической прочности для стальных труб и деталей на этапе 2 необязательно.
5.4.3. Для труб с промышленной пенополиуретановой изоляцией продольные напряжения в рабочем состоянии в пенополиуретане и полиэтиленовой оболочке не должны превышать значений, указанных в пп. 3.3 и 3.4. При известных продольных напряжениях в стальной трубе
; (5.9) , (5.10)где
;5.4.4. Касательные напряжения в пенополиуретане для тех же труб в рабочем состоянии не должны превышать значения, указанного в п. 3.5. Соответствующее условие статической прочности
, (5.11)где
5.4.5. Величины допускаемых нагрузок на присоединенное к трубопроводу оборудование устанавливаются заводами-изготовителями.
5.5.1. Оценка циклической прочности проводится на основе анализа напряжений, определяемых по данным упругого расчета на этапах 2 и 3.
Основной расчетной нагрузкой является малоцикловое температурное воздействие, вызываемое колебаниями температуры.
5.5.2. На основе вероятностной оценки условий эксплуатации в течение года задается температурная история, составленная из полных циклов с различными размахами температуры.
Каждый цикл i-го типа характеризуется частотой повторения
Температурная история имеет следующий вид:
и обычно строится в порядке убывания интервалов времени и размахов температуры, т.е.
, ,причем
Допускается не учитывать изменения температуры в пределах +/- 2,5% наибольшего значения, принятого в расчете. Пример задания температурной истории см. в Приложении 2.
5.5.3. При оценке циклической прочности расчетный срок службы трубопровода рекомендуется принимать не менее 25 лет, если в задании на проектирование не оговорено иного срока.
5.5.4. Размахи напряжений для цикла с наибольшим изменением температуры определяются на этапе 4 полного расчета для каждого расчетного сечения трубопровода j по формуле
, (5.12)где
5.5.5. Амплитуду приведенного местного условно-упругого напряжения для цикла с наибольшей температурой
; (5.13) , (5.14)где
При отсутствии данных по коэффициенту снижения циклической прочности сварного шва можно принимать
. При отсутствии сварного шва .5.5.6. Коэффициент концентрации напряжений для отводов и тройников следует принимать как наибольшее из двух значений:
Коэффициент
для отводов - согласно требованиям п. 4.4;
![]() Рис. 5.2. Графики для определения коэффициентов
концентрации напряжений в тройниках:
1 - для сварных тройников без усиливающих накладок;
2 - для штампованных и штампосварных тройников;
3 - для тройников с усиливающими накладками
. (5.17)5.5.7. Для сильфонных компенсаторов, полученных методом гидроформовки и линзовых компенсаторов, сваренных из двух полулинз, коэффициент концентрации напряжений рекомендуется принимать по табл. 5.5.
Таблица 5.5
Для нормализованных конструкций компенсаторов обоих типов в формулах (5.15) и (5.16) следует принимать
5.5.8. Амплитуда напряжений для циклов с меньшей температурой, чем указана в п. 5.5.5, рассчитывается по формуле
. (5.18)5.5.9. Допускаемое число полных расчетных циклов с амплитудой
при
определяется по обеим формулам и за расчетное принимается наименьшее из двух полученных значений;при
рассчитывается по формуле (5.19);при
принимается равным Для изделий из аустенитных сталей допускаемое число полных расчетных циклов определяется по формулам:
; (5.21) . (5.22)Применение этих формул в диапазонах значений
; и полностью аналогично.5.5.10. Проверку циклической прочности (выносливости) следует проводить по формуле
где k - общее число циклов;
Пример оценки циклической прочности см. в Приложении 2.
5.6.1. При определении расчетных напряжений предполагается, что толщины стенок труб, отводов и тройников удовлетворяют требованиям раздела 4.
, (5.24)где D - внутренний диаметр рассчитываемого сечения;
5.6.3. Среднее окружное напряжение от давления грунта в трубопроводах бесканальной прокладки определяется по формуле
. (5.25)В этой формуле обозначения те же, что и в формуле (4.4).
5.6.4. Суммарное среднее окружное напряжение следует определять по формуле
5.6.5. Суммарное среднее осевое напряжение от внутреннего давления, осевой силы и изгибающего момента определяется по формуле
где осевое напряжение от внутреннего давления
напряжение от осевой силы
; (5.29)(в формулах 5.26, 5.27 и 5.29 знак "+" соответствует растяжению, а "-" - сжатию);
осевое напряжение от изгибающего момента
. (5.30)5.6.6. Напряжение от кручения
. (5.31)5.6.7. Радиальное напряжение от внутреннего давления определяется по формуле
. (5.32)5.6.8. Для расчетного сечения трубопровода вычисляются три главных нормальных напряжения, которые представляют собой алгебраическую сумму действующих в одном направлении напряжений от приложенных к сечению нагрузок.
Главные напряжения вычисляются по формулам:
при наличии крутящего момента
(5.33)при отсутствии крутящего момента
(5.34)Для обеспечения условия
индексы при обозначениях окончательно устанавливаются после определения численных значений . . (5.35)5.6.10. Напряжения в трубах определяются в соответствии с п. 5.6.2 - 5.6.9. При этом коэффициенты интенсификации принимаются
, а характеристики сечения определяются по формулам:5.6.11. Напряжения в отводах определяются в соответствии с п. 5.6.2 - 5.6.9 для двух крайних сечений А-А и Б-Б (рис. 5.3). За расчетное эквивалентное напряжение принимается наибольшее из двух значений. Характеристики сечений W и
для гнутых, крутоизогнутых и штампосварных отводов, стыкуемых с трубами на сварке:
(5.37)для отводов тех же конструкций, стыкуемых с трубами на фланцах:
(5.38)для отводов тех же конструкций, стыкуемых с трубами на фланце с одного конца и на сварке - с другого:
(5.39)для секторных нормализованных отводов, стыкуемых с трубами на сварке:
, (5.40)где
. (5.42)а
![]() б
![]() а - схема нагружения; б - расчеты сечения
5.6.12. Напряжения в тройниках определяются согласно п. 5.6.2 - 5.6.9 для сечений А-А, Б-Б и В-В (рис. 5.4). За расчетное эквивалентное напряжение принимается наибольшее из трех значений.
а
![]() б
![]() Рис. 5.4. Расчетная схема тройникового соединения:
а - схема нагружения; б - расчетные сечения
5.6.12.1. Концентрация напряжений изгиба в тройниках зависит от безразмерного параметра
Для сварных тройников без укрепляющих накладок, конструкция которых соответствует рис. 4.2, а:
. (5.43)Для сварных тройников с укрепляющими накладками, конструкция которых соответствует рис. 4.3, а:
![]() ; (5.44)![]() . (5.45)Для штампованных и штампосварных тройников, конструкция которых соответствует рис. 4.4, б:
. (5.46)При расчете ответвления (сечение В-В) в эти формулы вместо номинальной толщины стенки подставляется эффективная, определяемая согласно п. 5.6.12.2.
при наличии внутреннего давления
: , (5.47)где s - номинальная толщина стенки магистрали;
при отсутствии внутреннего давления (P = 0):
, (5.48)где
.5.6.12.3. Коэффициенты концентрации напряжений изгиба при действии изгибающего момента из плоскости тройника:
в сварном тройнике с отношением наружного диаметра ответвления к наружному диаметру магистрали
![]() ; (5.49)в сварном тройнике с отношением
, а также в штампованном (штампосварном) тройнике . (5.50)Коэффициенты концентрации напряжений изгиба при действии изгибающего момента в плоскости тройника независимо от его конструкции и соотношения
. (5.51)Безразмерный параметр
.5.6.12.4. Характеристики сечения при расчете магистрали (сечения А-А и Б-Б) определяются по формулам (5.36), а при расчете ответвления (сечение В-В) - по формулам:
(5.52)в которых
5.6.12.5. Врезки, конструкция которых соответствует рис. 4.2, а, и рис. 4.3, а, рассчитываются по формулам сварных тройников.
5.7.1. В тепловых сетях используются линзовые и однослойные сильфонные компенсаторы. В зависимости от характера воспринимаемых перемещений применятся осевые, угловые (поворотные) и сдвиговые компенсаторы (рис. 5.5, 5.6 и 5.7). На чертежах компенсаторов через
![]() Рис. 5.5. Гибкий элемент компенсатора
а
![]() б
![]() Рис. 5.6. Схема работы компенсатора:
а - осевого; б - углового
![]() ![]() в
![]() а - без промежуточной вставки;
б, в - с промежуточной вставкой-трубой
Ниже приводятся формулы для определения напряжений в гибких элементах указанных компенсаторов.
5.7.2. Среднее окружное напряжение от внутреннего давления
, (5.53)где D - внутренний диаметр гибкого элемента, мм;
H - высота гофра, мм;
s - номинальная толщина стенки гибкого элемента, мм;
q - шаг гофров (ширина гофра), мм.
5.7.3. Суммарное среднее осевое напряжение
где среднее осевое напряжение от внутреннего давления
; (5.55)осевое напряжение изгиба от внутреннего давления
; (5.56)осевое напряжение от деформации растяжения-сжатия
, (5.57)здесь
n - количество гофров (линз).
![]() Рис. 5.8. Графики для определения коэффициента
![]() ![]() Для осевого компенсатора
, (5.58)где
Для углового (поворотного) компенсатора
, (5.59)где
,здесь
Для сдвигового компенсатора без промежуточной вставки (рис. 5.7, а)
. (5.60)Для сдвигового компенсатора с промежуточной вставкой (рис. 5.7, б)
, (5.61)где
L - расстояние между крайними точками гофр (линз) сдвигового компенсатора (рис. 5.7);
b - длина гофрированной части гибкого элемента, мм;
. (5.62) (5.63)В случае если длина цилиндрической краевой зоны гибкого элемента
, она должна быть дополнительно проверена как труба, работающая под действием внутреннего давления согласно п. 4.3. Если же , напряжения в цилиндрической краевой зоне гибкого элемента должны отвечать условию . (5.64)Примечание. Для компенсаторов нормализованных конструкций проверка статической прочности согласно требованиям настоящего пункта не обязательна.
5.7.6. Эквивалентное напряжение для расчета циклической прочности от всех воздействий в рабочем состоянии определяется по формуле (5.54), т.е.
, .5.7.7. Оценку циклической прочности сильфонных и линзовых компенсаторов следует производить согласно п. 5.5.
В настоящем разделе рассматриваются прямолинейные и слабо искривленные участки трубопроводов неразрезной конструкции (не имеющие сильфонных, линзовых компенсаторов, а также компенсаторов телескопического типа).
Для предотвращения потери местной устойчивости трубопроводов бесканальной прокладки в грунте необходимо соблюдать условие
. (6.1)Минимальный радиус упругого изгиба
при длине участка выпучивания
![]() ; (6.2)при l < 200 см
. (6.3)Определение l см. в п. 6.3.
Проверку общей устойчивости трубопровода в продольном направлении следует проводить из условия
, (6.4)где S - эквивалентное продольное осевое усилие в сечении трубопровода, определяемое согласно п. 6.3;
m - коэффициент запаса по устойчивости, принимаемый равным 0,9;
Эквивалентное продольное осевое усилие для прямолинейных и слабоизогнутых участков трубопровода следует определять по формуле
, (6.5)где
. (6.6)6.3.1. Для трубопроводов, прокладываемых на скользящих опорах (надземных, в каналах), критическая сила при потере устойчивости в горизонтальной плоскости определяется по формуле
, (6.7)где
; (6.8) . (6.9)6.3.2. Для трубопроводов бесканальной прокладки в грунте критическую силу при потере устойчивости в вертикальной плоскости следует определять по формуле
, (6.10)где Q - удерживающая сила, Н/м;
Значения Q и
; (6.11) , (6.12)причем при
принимается .6.3.3. Длину участка выпучивания следует определять по формуле
. (6.13)Рекомендуемое
РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГИБКОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ
1. Отводы
1.1. При поверочном расчете трубопровода на прочность следует учитывать повышенную гибкость отводов.
1.2. Коэффициент гибкости изогнутой трубы с прямыми участками на концах при
равен 1,0, а при вычисляется по формуле , (п. 1.1)где
1.3. Величина
, (п. 1.2)1.4. Величина
вычисляется по формуле , (п. 1.3)При
величина 2. Т-образные сварные соединения
2.1. При поверочном расчете компактных трубопроводных систем в блочном исполнении (обвязки насосов, теплообменников и т.п.) рекомендуется учитывать податливость ответвлений в Т-образных соединениях при изгибе и кручении.
2.2. Углы поворота в узле A (рис. п. 1) от приложенных к ответвлению изгибающих моментов в плоскости соединения
; (п. 1.4) ; (п. 1.5) , (п. 1.6)где
; ;s - номинальная толщина стенки магистрали.
![]() соединения трубопровода
Рекомендуемое
1. Исходные данные
Рассчитываемый элемент - гнутый отвод, стыкуемый с прямыми трубами на сварке, материал - сталь 20.
Данные для расчета циклической прочности:
рабочая температура
; температура после остывания
; размах напряжений при нагреве на 130 °C и
; остывании до 0 °C без учета местной
концентрации напряжений в отводе
коэффициент концентрации напряжений в отводе
; предел текучести материала отвода
; при рабочей температуре
коэффициент снижения циклической
; прочности сварного соединения
температурная история циклического нагружения трубопровода приведена в табл. п. 2.1.
Таблица п. 2.1
Оценить циклическую прочность отвода при сроке эксплуатации трубопровода 25 лет.
2. Расчет количества циклов
температурной истории
При определении количества циклов на основании данных табл. п. 2.1 используется следующая временная шкала:
1 год = 12 месяцам = 52 неделям = 365 дням.
Результаты приведены в табл. п. 2.2.
3. Определение допускаемого числа полных циклов
Для размаха напряжений
, т.е. 300 < 2 x 215 МПа, следовательно (см. п. 5.5.5) .Амплитуды остальных циклов, приведенных в температурной истории, определяются на основании п. 5.5.8
; ; .Расчет допускаемого количества полных циклов для этих амплитуд в соответствии с п. 5.5.9 приведен в табл. п. 2.3.
Таблица п. 2.3
4. Оценка циклической прочности (выносливости)
На основании данных табл. п. 2.2 и п. 2.3 по формуле (5.23) имеем:
![]() Условия циклической прочности выполнены.
Рекомендуемое
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЛЕТОВ ДЛЯ ПОВОРОТОВ Г- И Z-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ
И П-ОБРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ТРУБОПРОВОДОВ,
ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ НА ОПОРАХ
Рассчитываются повороты и компенсаторы с прямыми углами, расположенные в горизонтальной либо вертикальной плоскости.
Целью расчета является определение минимально возможного вылета при заданных длинах плеч. Расчетные схемы представлены на рис. п. 3.1.
Для Г-образного поворота задается длина большего плеча
Для Z-образного поворота задаются плечи
Для участка трубопровода с П-образным компенсатором задаются расстояния от оси компенсатора до неподвижных опор
Критерием прочности являются допускаемые компенсационные напряжения, определяемые по формулам:
для трубопроводов, расположенных в горизонтальной плоскости:
, (п. 3.1)для трубопроводов, расположенных в вертикальной плоскости:
. (п. 3.2)3. Определение вылета
Для определения вылета используется три параметра: параметр прочности A, который не зависит от типа компенсатора, и геометрические параметры
Величину A следует определять по формуле
, (п. 3.3)где
Определение вылета компенсатора производится по нижеприведенным формулам, в которых верхние индексы в круглых скобках относятся к приближениям n - 1 и n соответственно (см. также рис. п. 3.1).
а
![]() б
![]() в
![]() а - Г-образной формы; б - Z-образной формы;
в - П-образной формы
3.1. Поворот Г-образной формы
; (п. 3.4) . (п. 3.5)3.2. Поворот Z-образной формы
При
(п. 3.6)при
(п. 3.7)После того как в обоих уравнениях
. Затем определяется H: . (п. 3.8) (п. 3.9)После того как в обоих уравнениях
. (п. 3.10)В приведенных ниже формулах
3.4.1. Г-образный поворот:
(п. 3.11)где
; ; ; ; ; ; .В приведенных формулах под
3.4.2. Z-образный поворот:
(п. 3.12)где
; ; ; ; ; ; ; .В приведенных формулах под
3.4.3. П-образный компенсатор:
(п. 3.13)где
; ; ; ; ;![]() ; ; .В приведенных формулах под
Рекомендуемое
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ ДЛИНЫ УЧАСТКА БЕСКАНАЛЬНОЙ
ПРОКЛАДКИ Г- И Z-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ
И С П-ОБРАЗНЫМ КОМПЕНСАТОРОМ
1. Общие положения
1.1. Целью расчета является определение длины, в пределах которой осуществляется компенсация температурных расширений трубопровода, проложенного в грунте.
Отпор грунта боковым перемещениям трубопровода моделируется винклеровым упругим основанием с постоянным коэффициентом постели, определяемым согласно п. 4.3.2 настоящих Норм, что идет в запас прочности.
1.2. При наличии Г-образного поворота под произвольным углом
а
![]() б
![]() в
![]() Рис. п. 4.1. Участки бесканальной прокладки в грунте:
а - с Г-образным поворотом; б - с Z-образным поворотом;
в - с П-образным поворотом
1.3. На участке Z-образной формы с прямыми углами при известном вылете H определяется длина участка L (рис. п. 4.1, б).
На участке с компенсатором П-образной формы, имеющим прямые углы, по известным значениям вылета H и спинки B определяется длина L (рис. п. 4.1, в).
2. Критерии прочности
Критериями прочности являются компенсационные напряжения
3. Взаимодействие трубопровода с грунтом
Взаимодействие трубопровода с грунтом характеризуется:
параметром
, (п. 4.1)в котором
гиперболо-тригонометрическими функциями
, значения которых для участка длиной x определяются по формулам:где
; ; ; .4. Участок с Г-образным поворотом
Предполагается, что
при длине короткого плеча
![]() где
,при длине короткого плеча
![]() . (п. 4.4)5. Участок Z-образной формы с прямыми углами
Расчет выполняется по формулам:
при длине вылета
![]() где
, . (п. 4.6)6. Участок с П-образным компенсатором
Расчет выполняется по формулам:
1)при
и ![]() (п. 4.7)За расчетное значение следует принимать меньшее из двух L.
Где
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; , - те же функции при значениях x = B;2) при
и ![]() (п. 4.8)За расчетное значение принимается меньшее из двух L.
Рекомендуемое
РАСЧЕТ ТРЕХШАРНИРНЫХ СХЕМ КОМПЕНСАЦИИ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ РАСШИРЕНИЙ
1. Трехшарнирные схемы, в которых шарниры выполнены из угловых (поворотных) компенсаторов, работающих в плоскости трубопровода, позволяют воспринимать значительные температурные удлинения трубопроводов, прокладываемых на опорах. При этом существенно сокращаются вылеты поворотов Г- и Z-образной формы и П-образных компенсаторов.
2. Целью расчета является определение углов поворота компенсаторов при известном температурном расширении плоского трубопровода, заключенного между двумя неподвижными опорами.
3. Типовые схемы и рассчитываемые для них углы представлены в табл. п. 5.1.
В нижеприведенных формулах обозначения совпадают с показанными на схемах, а m - коэффициент, учитывающий растяжку угловых компенсаторов, используемых в качестве шарниров. При наличии растяжки m = 2, а при отсутствии m = 1.
3.1. Схема П (см. табл. п. 5.1):
(п. 5.1)3.2. Схема Z.1:
(п. 5.2)3.3. Схема Z.2:
(п. 5.3)3.4. Схема Г:
(п. 5.4)3.5. Для любой схемы, приведенной в табл. п. 5.1, значение
. (п. 5.5)Рекомендуемое
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ ОПОРАМИ
1. Расстояние между опорами называется пролетом. В тепловых сетях и паропроводах, прокладываемых на опорах, следует различать средние и крайние пролеты.
К крайним относятся пролеты, непосредственно примыкающие к неподвижным опорам или компенсаторам (П-образным, сильфонным, сальниковым и т.п.). Все остальные пролеты относятся к средним.
2. Величина среднего пролета определяется по формулам (за расчетное принимается наименьшее из двух полученных значений):
; (п. 6.1) , (п. 6.2)где i - уклон, принимаемый не менее 0,002;
y - безразмерный параметр, определяемый из условия
. (п. 6.3)При любых значениях i, отличных от нуля,
. В указанном интервале уравнение (п. 6.3) имеет единственное решение, которое может быть получено, например, методом половинного деления.3. Если уклона нет, т.е. i = 0
. (п. 6.4)4. Величина крайнего пролета составляет 80% среднего.
Рекомендуемое
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАРАБОТКИ НА ОТКАЗ
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОИСПЫТАНИЙ
1. Постановка задачи и исходные предпосылки
Трубопровод выдержал испытания давлением. Имеются N замеров толщины его стенки, достаточных для вероятностной оценки состояния износа. Требуется определить минимальный срок дальнейшей эксплуатации
Предполагается, что:
характеристики прочности материала труб и деталей с течением времени не изменяются;
утонение стенок в результате коррозии или эрозии происходит с постоянной скоростью;
пробное давление при гидравлических испытаниях составляет
.2. Методика расчета
По результатам замеров определяются:
величина относительного износа в месте каждого замера
; (п. 7.1)среднее значение относительного износа для всего трубопровода
среднеквадратичное отклонение от среднего значения
среднеквадратичное отклонение относительного износа
, (п. 7.4)где
N - общее количество замеров;
Время наработки на отказ следует определять по формуле
где
Для трубопроводов тепловых сетей рекомендуемые значения квантилей:
,которые соответствуют регламентируемой вероятности
и доверительной вероятности q = 0,9.При соответствующем обосновании допускается принимать иные значения вероятностей в интервалах значений:
, .В этих случаях значения
Таблица п. 7
3. Пример расчета
Исходные данные
Тепловая сеть из труб
.Номинальное допускаемое напряжение
; предел прочности при 20 °С - .Трубопровод прослужил к моменту проведения гидравлических испытаний 18 лет.
Перед проведением гидравлических испытаний проведены замеры толщины стенки, приведенные в таблице, общее число замеров N = 11.
Результаты расчета
Расчетная толщина стенки согласно пункту 4.3.1
.По формуле (п. 7.2) определяем
.Подкоренное выражение в формуле (п. 7.3):
![]() Величина
.Среднеквадратичное отклонение:
.Время наработки на отказ согласно формуле (п. 7.5):
![]() Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/normy/1/rd_26819.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||