ГОСТ 20467-85
Группа Г02
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
Оценка долговечности соединений с врезающимся кольцом
и шаровым ниппелем
Fitting pipe connections. Durability estimation of connections with
a cut ring and a ball nipple
ОКП 41 9300
Дата введения 1987-01-01
РАЗРАБОТАН Академией наук БССР
Государственным комитетом СССР по стандартам
ИСПОЛНИТЕЛИ
Е.К.Почтенный (руководитель темы), Б.В.Максимовский, А.И.Журавель
ВНЕСЕН Академией наук БССР
Гл. ученый секретарь Президиума АН БССР В.А.Пилипович
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 ноября 1985 г. N 3702
ВЗАМЕН ГОСТ 20467-75
1. Настоящий стандарт устанавливает общий метод вероятностного определения долговечности соединений трубопроводов с врезающимся кольцом и шаровым ниппелем, работающих в неагрессивной среде при температуре от минус 40 до плюс 120 °С.
2. Оценку долговечности соединений необходимо проводить с заданной вероятностью неразрушения. Для соединений, выход из строя которых может привести к аварии, вероятность неразрушения не должна быть менее 0,999 при доверительной вероятности 0,99; для других соединений - не должна быть менее 0,99 при доверительной вероятности 0,95.
3. Оценка долговечности должна базироваться на сопоставлении вероятностных характеристик сопротивления усталости и характеристик эксплуатационной нагруженности по приведенной схеме.
Схема оценки долговечности
4. Контролю нагруженности и оценке долговечности следует подвергать штуцеры и трубы соединений с врезающимся кольцом, шаровые ниппели и штуцеры соединений с шаровым ниппелем.
5. Расчетными нагрузками соединений следует считать вызываемые вибрацией трубопроводов переменные изгибающие нагрузки. Контролю нагруженности с определением вида и параметров функции распределения действующих напряжений, приведенных к симметричному циклу, при испытаниях машин следует подвергать все соединения вибрирующих трубопроводов. Нагруженность соединений регистрируют при помощи тензорезисторов или других средств регистрации нагруженности, обеспечивающих не меньшую чем тензорезисторы точность определения напряжений в местах усталостного повреждения элементов соединений вибрирующих трубопроводов.
6. Характеристиками сопротивления усталости элементов соединений следует считать параметры уравнения кривой усталости и функции распределения значений предела выносливости, которые определяют при испытаниях соединений на усталость.
7. Полученные вероятностные оценки долговечности соединений трубопроводов характеризуют уровень надежности системы трубопроводов. Если при требуемой вероятности неразрушения расчетная долговечность меньше проектного ресурса, система трубопроводов требует доработки с целью снижения уровня вибраций или повышения сопротивления усталости соединений.
8. Уравнения кривых усталости и характеристики сопротивления усталости приведены в рекомендуемом приложении 1.
9. Методика определения характеристик сопротивления усталости элементов соединений дана в рекомендуемом приложении 2.
10. Методика определения характеристик нагруженности элементов соединений дана в рекомендуемом приложении 3.
11. Примеры оценки долговечности соединений трубопроводов приведены в рекомендуемом приложении 4.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
УРАВНЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОПРОТИВЛЕНИЯ УСТАЛОСТИ
1. Уравнения при постоянных параметрах циклического нагружения.
1.1. При постоянных параметрах циклического нагружения в качестве расчетного рекомендуется уравнение вида
где
а.
1.2. Частные значения предела выносливости рекомендуется определять с использованием уравнения
где
2. Уравнения при переменных параметрах циклического нагружения.
2.1. При переменных параметрах циклического нагружения оценку долговечности рекомендуется проводить по принципу суммирования усталостных повреждений с учетом снижения предела выносливости, исходя из ступенчатого (с числом ступеней не менее 8) нагрузочного блока и характеристик сопротивления усталости с использованием уравнения
где
где
Примечание. Параметры кривой усталости
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое
РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК
СОПРОТИВЛЕНИЯ УСТАЛОСТИ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ
1. Соединения трубопроводов испытывают в условиях совместного действия на них статического внутреннего давления жидкости, равного 1-1,25 рабочего, и симметричного (
2. При симметричном циклическом изгибе (
3. От соединения к соединению амплитуду напряжений уменьшают ступенями в 10-20 МПа. Первоначально базу испытаний принимают равной 1-2 млн. циклов. После достижения этой базы проводят предварительную обработку экспериментальных данных с определением
.
4. При обработке экспериментального ряда значений
где
Обработку ведут следующим образом. Задают значение
По полученному значению
5. Испытания при отнулевом изгибе (
По результатам испытаний определяют
Коэффициент чувствительности к асимметрии нагружения
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАГРУЖЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ
СОЕДИНЕНИЙ
1. Нагруженность элементов соединений регистрируют путем осциллографических или магнитографических записей случайных процессов изменения напряжений в местах усталостного повреждения с помощью тензорезисторов. Регистрацию нагруженности проводят при испытаниях новых или модернизированных машин.
2. Регистрируемыми характеристиками цикла являются минимальное
и амплитуду цикла
3. Продолжительность регистрации должна полностью характеризовать нагруженность элементов соединений в течение технологического периода эксплуатации машины.
4. Для сокращения объема информации, характеризующей нагруженность элементов соединений, и упрощения расчетов циклы напряжений, схематизированные в соответствии с ГОСТ 25.101-83, приводят к эквивалентным по повреждению симметричным циклам. При приведении используют уравнения:
и
5. Приведенные напряжения располагают в убывающий вариационный ряд и для его статистической обработки используют экспоненциальное уравнение в записи:
где
6. Для определения параметров экспоненциального распределения приведенных напряжений рекомендуется использовать аппарат линейного регрессионного анализа. При этом обозначают
среднее напряжение | среднее значение логарифмов |
меру рассеяния по напряжениям | меру рассеяния по логарифмам |
коэффициент корреляции | уравнение линии регрессии |
Параметры распределения напряжений определяют по формулам:
7. В тех случаях, когда коэффициент корреляции существенно отличается от единицы, а при построении графика в системе координат
где
8. Для расчетов циклической долговечности воспроизводят ступенчатый нагрузочный блок с числом ступеней напряжений не менее восьми. Максимальное напряжение блока при экспоненциальном распределении равно
а при распределении Релея
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое
ПРИМЕРЫ ОЦЕНКИ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ
1. Расчет соединений при постоянных во времени параметрах циклического погружения.
1.1. Исходные данные - характеристики сопротивления усталости соединений с врезающимся кольцом:
Требуется определить допустимый уровень напряжения, при котором обеспечивается долговечность не ниже 1,5 млн. циклов нагружений при вероятности неразрушения 0,99.
1.2. Из уравнения п.1.2 приложения 1 определяют частное значение предела выносливости, соответствующее заданной вероятности неразрушения (0,99)
1.3. Значение действующего напряжения
Получаем
1.4. Таким образом, для обеспечения циклической долговечности
2. Расчет соединений при переменных во времени режимах циклического нагружения.
2.1. Исходные данные - действующие напряжения распределены экспоненциально во времени с параметрами:
а,
Требуется оценить долговечность соединений при вероятности неразрушения 0,999:
а) из уравнения п.1.2 приложения 1 определяют граничное значение предела выносливости, соответствующее заданной вероятности неразрушения (0,999)
б) из уравнения п.2.1 приложения 1 определяют долговечность соединений (вычисления приведены в табл.1).
Получаем
в) учитывая, что в блоке 1140 циклов, выразим долговечность соединений в технологических периодах работы машины
Таблица 1
Циклическая долговечность соединений
|
| Число циклов |
| ||||||||
67,5 | 62,1 | 56,7 | 51,3 | 45,9 | 40,5 | 35,1 | 29,7 | 24,3 | |||
относительной продолжительности действия | |||||||||||
0,0009 | 0,0018 | 0,0035 | 0,007 | 0,0167 | 0,0351 | 0,0763 | 0,1675 | 0,6912 | |||
43,4 | 13,6 | 262,3 | 333,2 | 438,5 | 613,5 | 1016,2 | 5396,7 | ||||
39,5 | 12,4 | 216,0 | 270,9 | 349,0 | 468,5 | 679,4 | 1327,6 | 3859,7 | |||
34,1 | 10,7 | 163,7 | 202,6 | 256,0 | 332,8 | 451,8 | 664,5 | 1321,8 | 1772,0 | ||
28,7 | 9,01 | 122,2 | 149,9 | 186,9 | 238,3 | 313,2 | 431,2 | 645,6 | 1315,4 | 826,8 | |
23,3 | 7,32 | 88,7 | 107,9 | 133,3 | 167,8 | 216,4 | 288,4 | 404,2 | 619,9 | 1306,2 | 780,1 |
Примечание. Экспоненциальное распределение заменено 9-ступенчатым нагрузочным блоком.
2.2. Исходные данные - действующие напряжения распределены во времени по функции Релея с параметрами:
Требуется оценить долговечность соединений при вероятности неразрушения 0,999:
а) из уравнения п.1.2 приложения 1 определяют граничное значение предела выносливости, соответствующее заданной вероятности неразрушения (0,999)
б) из уравнения п.2.1 приложения 1 определяют долговечность соединений (вычисления приведены в табл.2).
Получаем
в) учитывая, что в блоке 1140 циклов, выразим долговечность соединений в технологических периодах работы машины
Таблица 2
Циклическая долговечность соединений
|
| Число циклов |
| ||||||||
67,5 | 62,1 | 56,7 | 51,3 | 45,9 | 40,5 | 35,1 | 29,7 | 24,3 | |||
относительной продолжительности действия | |||||||||||
0,0018 | 0,0035 | 0,0088 | 0,0202 | 0,0447 | 0,0860 | 0,1474 | 0,2237 | 0,464 | |||
43,4 | 13,6 | 262,3 | 333,2 | 438,5 | 613,5 | 1016,2 | 2148,6 | ||||
39,5 | 12,4 | 216,0 | 270,9 | 349,0 | 468,5 | 679,4 | 1327,6 | 1974,8 | |||
34,1 | 10,7 | 163,7 | 202,6 | 256,0 | 332,8 | 451,8 | 664,5 | 1321,8 | 735,3 | ||
28,7 | 9,01 | 122,2 | 149,9 | 186,9 | 238,3 | 313,2 | 431,2 | 645,6 | 1315,4 | 387,0 | |
23,3 | 7,32 | 88,7 | 107,9 | 133,3 | 167,8 | 216,4 | 288,4 | 404,2 | 619,9 | 1306,2 | 548,1 |
Примечание. Распределение Релея заменено 9-ступенчатым нагрузочным блоком.
Электронный текст документа
и сверен по:
М.: Издательство стандартов, 1986