Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Расчет на прочность трубопроводов

Расчет на прочность трубопроводов пара и горячей воды должен производиться по Нормам расчета элементов паровых котлов на прочность , утвержденным Госгортехнадзором СССР.  [c.78]

ОСНОВЫ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ И ИХ ОПОР  [c.130]

Дана постановка задачи о расчете на прочность трубопровода, имеющего неравномерное утонение стенки по окружности. Получены дифференциальные уравнения равновесия, частным случаем которых являются уравнения для трубопровода постоянной толщины с отклонением формы поперечного сечения от круговой.  [c.196]


Методика расчета на прочность и долговечность сварных соединений трубопроводов и нефтепромысловой ап-  [c.354]

Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. - М. Энерго-атомиздат, 1989.  [c.402]

Нормы расчета на прочность элементов реакторов, парогенераторов, сосудов и трубопроводов атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок. — М. Металлургия, 1973.— 408 с.  [c.359]

ОСТ 108.031.02-75. Котлы стационарные паровые и водогрейные и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность. — Л. ЦКТИ, 1977.— 107 с.  [c.359]

ОСТ 108.031.10-85. Котлы стационарные и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность Определение коэффициентов прочности.  [c.264]

Нормы расчета на прочность элементов реакторов, парогенераторов, сосудов и трубопроводов атомных электростанций, опытных  [c.183]

Проектирование трубопроводов начинают с разработки схемы их трассировки. Затем производят компоновку трубопроводов с тепломеханическим оборудованием выбирают их диаметры ria основе технико-экономических расчетов разрабатывают схемы и способы компенсации тепловых удлинений, продувок и дренажей проводят расчеты на самокомпенсацию трубопроводов, креплений, гидродинамические, прочностные, тепловой изоляции выбирают арматуру. Расчет трубопроводов на прочность проводят согласно нормам расчета элементов котлов на прочность.  [c.124]

Температура, при которой проводится расчет на прочность (расчетная температура), зависит от условий обогрева и охлаждения рассматриваемого элемента. Для необогреваемых элементов расчетная температура стенки принимается равной температуре рабочего тела. Для барабана — это температура насыщения, соответствующая давлению в барабане для коллекторов, поверхностей нагрева и соединительных трубопроводов — это температура протекающего через них рабочего тела. Для обогреваемых элементов расчетную температуру стенки (°С) определяют по зависимостям, приведенным ниже.  [c.224]

ОСТ 108.031.08-85. Котлы стационарные и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность. Общие положения по обоснованию толщины стенки. Л. Изд. НПО ЦКТИ, 1987.  [c.269]

Расчет на прочность магистральных трубопроводов в настоящее время производится по методу предельного состояния, которое определяется прочностью труб на разрыв от действия статического внутреннего давления [206]. В качестве основной расчетной схемы при оценке прочности труб принята тонкостенная оболочка, находящаяся под внутренним давлением. Рассматриваемый расчет не учитывает возможной неоднородности распределения напряжений в стенке трубы, вызываемой отклонениями сечений труб от правильной геометрической формы за счет наличия валика сварного шва, смещения кромок в нем и овальности сечения в целом. Оценка  [c.136]


Таким образом, магистральные трубопроводы приравниваются к обычным строительным конструкциям, работающим при статическом нагружении, что дает возможность вести их расчет на прочность по предельному состоянию, за которое принимается разрушение труб под воздействием статического внутреннего давления. Расчет по предельному состоянию обосновывает снижение запаса Прочности труб и, следовательно, способствует экономии металла при строительстве трубопроводов.  [c.140]

На основе данных о малоцикловой прочности элементов конструкций (трубы магистральных газо- и нефтепроводов, компенсаторы и металлорукава) проведена оценка возможности использования запасов прочности и расчетных характеристик, регламентируемых существующими нормами расчета на прочность элементов реакторов, парогенераторов, сосудов и трубопроводов атомных электростанций. Показано, что для всех испытанных элементов конструкций нормативная кривая допускаемых циклических деформаций дает оценку, идущую в запас прочности. При этом для тонкостенных элементов конструкций (какими являются гибкие металлорукава и аналогичные по параметрам гофрированной оболочки компенсаторы) рекомендуемая нормами кривая является консервативной. Обоснована возможность повышения допускаемых циклических деформаций в такого типа конструкциях.  [c.276]

Основные положения расчета на прочность труб магистральных нефтепроводов. Будем рассматривать вопрос расчета на прочность трубопроводов только от воздействия внутреннего давления в трубах. Именно так рассчитываются на прочность подземные трубопроводы, не подвертаюпщеся дополнительным внешним силовым воздействиям. Такой расчет прочности трубопровода осуществляется по критерию предельного состояния при статическом нагружении труб внутренним давлением до разрыва [206].  [c.139]

Работоспособность оборудования (трубопроводы, сосуды, аппараты и др.) зависит от качества проектирования, изготовления и эксплуатации. Качество проектирования, в основном, зависит от метода расчета на прочность и долговечность, определяется совершенством оценки напряженного состояния металла, степенью обоснованности критериев наступления предельного состояния, запасов прочности и др. В области оценки напряженного состояния конструктивных элементов аппарата к настоящему времени достигнуты несомненные успехи. Достижения в области вычислительной техники позволяют решать практически любые задачи определения напряженного состояния элементов оборудования. Достаточно обоснованы критерии и коэффициенты запасов прочности. Тем не менее, существующие методы расчета на прочность и остаточного ресурса тр>ебуют существенного дополнения. Они должны базироваться на временных факторах (коррозия, цикличность нагружения, ползучесть и др.) повреждаемости и фактических данных о состоянии металла (физико-механические свойства, дефектность и др.).  [c.356]

Первое практическое приложение полученного решения — расчет на прочность стволов артиллерийских орудий — нашло отражение в работах русского ученого А. В. Гадолина. Оно применяется также при расчетах трубопроводов, компрессоров, тоннелей и т. д.  [c.168]

В настоящее время разработан целый ряд нормативных доку ментов по расчетам на прочность тонкостенных оболочковых конст15укций, базирующихся на подходах Лапласа. Например, расчет труб в России на прочность регламентируется СНиП 2.05.06-85 В соответствии с данным стандартом прочность трубопровода обеспечивается толщиной стенки трубы, определяемой из нормативного значения временного сопротивления материала, величины рабочего давления, диаметра трубы, класса и категории трубопровода  [c.79]

Сосуды и аппараты высокого давления (котлы, сосуды, трубопроводы и т п.), как правило, относят к класс> толстостенных оболочковых конструкций, для которых не выполняются условия и допущения, принимаемые при расчетах на прочность с использованием теории мембранных оболочек. В связи с этим при разработке нормативных расчетов на прочность рассматриваемых конструкций использовали данные ис-пьгганий моделей и натуральных образцов /6, 48/. В результате были по-л чены эмпирические или полуэмпирические зависимости, которые и бьши положены в основу расчетов на прочность /49 — 51/ Например, в нормах расчета на прочность котлов и трубопроводов, регламентированных ОСТ 108.031.08-85, приводятся требования к выбору расчетного давления, нормативы допускаемых напряжений на расчетные сроки службы констру кций. Сосуды, работающие под давлением и находящиеся в помещениях (не относятся к классу котлов или трубопроводов), рассчитываются согласно ГОСТ 14249-80.  [c.80]


Наличие сварных соединений в сосудах и трубопроводах при расчетах на прочность учитывается введением в нормативные расчеты коэффициентов прочности сварных соединений /52/. Такой подход учета сварных соединений положен в основу расчетов почти всех отраслевых нормативных док ментов при оценке прочности оболочковых конструкций и он не отражает неоднородность механических свойств различных зон соединений, особенности их напряженного состояния и возможные механизмы их разрутиения при эксплуатации.  [c.80]

ОСТ 108.031.08-85. Котлы стационарные паровые и трубопроводы пара и горячей воды Иор.мы расчета на прочность. 06ufue положения по обоснованию толщины стенки.  [c.264]

В связи с задачами о термонапряженности с учетом температурных зависимостей упругих и дилатометрических свойств, а также пластических деформаций, развиваюш ихся во времени, была разработана их трактовка в интегральных уравнениях, позволившая использовать методы итерации (повторения) и средства вычислительной техники и тем самым получить решения при сложных конструктивно заданных граничных условиях и экспериментально определенных уравнениях состояния. На этой основе были разработаны способы расчета на прочность и ползучесть с учетом температурных градиентов дисков и лопаток газовых и паровых турбин, трубопроводов и фланцевых соединений, толстостенных корпусов и несущих оболочек и других неравномерно нагретых конструкций.  [c.40]

Достигнутые результаты научных исследований прочности в машиностроении нашли практическое приложение в создании новых и усовершенствовании суш ествующих методов расчета и испытания деталей машин и элементов конструкций, широко используемых промышленностью. Эти результаты, а также опыт расчета на прочность и конструирование деталей машин получили обобш ение в ряде монографий, руководств, справочников и учебников, подготовленных отечественными учеными за 50 пет Советской власти, что способствовало использованию на практике новых данных теоретических и экспериментальных работ. В ряде отраслей опубликованы руководства по прочности валов и осей, резьбовых соединений, пружин, зубчатых колес, лопаток и дисков турбомашин, корпусов котлов и реакторов, трубопроводов, сварных соединений и др. Разработанные методы расчета на основе исследований прочности оказали суш,ественное влияние на улучшение конструкций деталей машин. Они количественно показали значение для прочности деталей уменьшения концентрации напряжений, снижения вибрационной напряженности, ослабления коррозионных процессов, улучшения качества поверхности, роль абсолютных размеров и многих других факторов.  [c.44]

МИ колебаниями от главных циркуляционных насосов, гидродинамическими усилиями от изменения скоростей и направлений потоков теплоносителя в первом контуре, тепловыми пульсациями от недостаточного перемешивания потоков теплоносителя, вибрациями и колебаниями от сейсмических нагрузок. Сложный спектр высокоскоростных и вибрационных механических и тепловых нагрузок имеет место при различных аварийных режимах, связанных с возможным разрывом главных трубопроводов первого контура и динамическим смещением опор корпуса реактора при мощных землетрясениях и разрывах. Характер и анализ перечисленных выше статических и циклических нагрузок и связанных с ними напряжений приведены в нормах расчета на прочность [1,2]. Перечисленные выше нагрузки создают в корпусах и других злементах первого контура водо-водяных реакторов соответствующие номинальные нагфяжения. Учитывая сложность конструктивных форм этих элементов, неравномерное распределение температур по толщине стенок каждого элемента и между отдельными элементами, а также различие в физико-механических свойствах (коэффициенты линейного расширения, теплопроводность), суммарные местные напряжения могут значительно (в 2—3 раза и более) превосходить номинальные. По данным [1, 2, 6, 23, 29—37], коэффициенты концентрации напряжений а от механических нагрузок (равные отношению местных напряжений в различных зонах корпуса реактора к номинальным напряжениям в гладкой цилиндрической или сферической части) составляют величины порядка 1,5—5. Для некоторых из зон корпуса эти коэффициенты приведены в табл. 1.3.  [c.19]

Как отмечалось в гл. 1 и 2, в соответствии с нормами расчета на прочность [1] выбор основных размеров и геометрических очертаний элементов реакторов, парогенераторов, сосудов и трубопроводов включает определение номинальной толщины стенок этих элементов конструкций, работающих под давлением. Используются формулы безмоментной теории оболочек и сопротивления материалов, в которые вводятся полученные экспериментально коэффициенты прочности при ослаблении одиночными непод-крепленными отверстиями (или системой отверстий) и сварными швами. При превьпиении определенных размеров отверстий нормы регламентируют варианты их укрепления усиливающими элементами, задавая площадь сечения этих элементов.  [c.44]


Смотреть страницы где упоминается термин Расчет на прочность трубопроводов : [c.290]    [c.514]    [c.82]    [c.498]    [c.264]    [c.11]    [c.122]    [c.283]    [c.404]    [c.270]   
Промышленные тепловые электростанции Учебник (1979) -- [ c.148 , c.153 ]



ПОИСК



345, 346 — Размеры 341, 366 —Расчет фланцевых соединений трубопроводов — Нагрузки и напряжения допускаемые 181 — Расчет на прочность 180 — Характеристики стали

Арматура трубопроводов вентильного типа — Прочность Расчет

Арматура трубопроводов вентильного типа — Прочность — Расчет 743 Уплотнительные поверхности — Давление удельное максимальное

Допускаемые напряжения, используемые в расчетах на прочность котлов, трубопроводов и сосудов

Основные данные для расчета трубопроводов на прочность

Основы расчета на прочность трубопроводов и их опор

Отдельные конструктивные требования к сварке трубопроводов. yl Расчет трубопроводов на механическую прочность Определение толщины стенки и допускаемых давлений

Прочность арматуры трубопроводов Расч зубчатых колёс конических Расчёт по изгибу

Прочность арматуры трубопроводов Расчет

Прочность арматуры трубопроводов Расчет Стержней сварных ферм — Проверка

Прочность арматуры трубопроводов Расчет бесшпоночных соединений — Расчет

Прочность арматуры трубопроводов Расчет валов коленчатых—Расчет

Прочность арматуры трубопроводов Расчет валов прямых — Расчет

Прочность арматуры трубопроводов Расчет вибрационная сварных соединений

Прочность арматуры трубопроводов Расчет винтовых зубчатых передач — Расчет

Прочность арматуры трубопроводов Расчет деталей вентилей — Проверка

Прочность арматуры трубопроводов Расчет заклепочных соединений плотных — Расчет

Прочность арматуры трубопроводов Расчет зубчатых конических колес

Прочность арматуры трубопроводов Расчет зубчатых передач — Расчет

Прочность арматуры трубопроводов Расчет зубьев зубчатых колес на изгиб Расчет

Прочность арматуры трубопроводов Расчет зубьев червячных колес на изгиб Расчет

Прочность арматуры трубопроводов Расчет изгиб — Расчет

Прочность арматуры трубопроводов Расчет клиновых соединений — Расче

Прочность арматуры трубопроводов Расчет конструктивных и технологических факторов 533 — Расче

Прочность арматуры трубопроводов Расчет натягом—Расчет

Прочность арматуры трубопроводов Расчет планок сварных ферм

Прочность арматуры трубопроводов Расчет поясных швов сварных балок Расчетные формулы

Прочность арматуры трубопроводов Расчет проволоки

Прочность арматуры трубопроводов Расчет пружин усталостная

Прочность арматуры трубопроводов Расчет пружинной стальной углеродистой

Прочность арматуры трубопроводов Расчет расчета 664 — Расчет

Прочность арматуры трубопроводов Расчет резьбовых соединений при статических нагрузках

Прочность арматуры трубопроводов Расчет резьбовых соединений — Влияние

Прочность арматуры трубопроводов Расчет рессор -- Расчет

Прочность арматуры трубопроводов Расчет сварных соединений при удар

Прочность арматуры трубопроводов Расчет сварных соединений — Пример

Прочность арматуры трубопроводов Расчет соединений с гарантированным

Прочность арматуры трубопроводов Расчет усталостная коленчатых вало

Прочность арматуры трубопроводов шпонок — Расчет

Расчет на прочность графоаналитический цилиндрических сосудах давления и трубопроводах 169-172 - Расчетноэкспериментальное обоснование запасов

Расчет на прочность и тепловые удлинения трубопроводов

Расчет на прочность магистральных трубопроводов

Расчет на прочность труб поверхностей нагрева и трубопроводов

Расчет на прочность труб поверхностей нагрева и трубопроводов, нагруженных внутренним давлением

Расчет на прочность трубопроводов схемы ТЭС

Расчет на прочность элементов котлов и трубопроводов

Расчет на прочность элементов трубопроводов ggj МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОСУДОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (А.П. Корчагин)

Расчет труб на прочность и мм.исция трубопроводов

Трубопроводы Расчет

Трубопроводы расчет на прочност

Трубопроводы расчет на прочност

Трубопроводы расчет труб на прочность

Унифицированные методы расчета оборудования и трубопроводов на прочность от сейсмических воздействий



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте