ГОСТ Р 55596-2013
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕТИ ТЕПЛОВЫЕ
Нормы и методы расчета на прочность и сейсмические воздействия
District heating systems. Standard for the stress and seismic analysis
ОКС 23.040.01
ОКП 13 0000
Дата введения 2014-05-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Некоммерческим партнерством "Сертификационный центр НАСТХОЛ" (НП "СЦ НАСТХОЛ"), Научно-техническим предприятием Трубопровод (ООО "НТП Трубопровод"), Россия
2 ВНЕСЕН МТК 155 "Соединения трубопроводов общемашиностроительного применения"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 октября 2013 г. N 1196-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "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 (gost.ru)
Введение
Настоящий стандарт предназначен для специалистов, осуществляющих проектирование, строительство и реконструкцию трубопроводов тепловых сетей.
Выпущен взамен РД 10-400-01 "Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей".
Стандарт разработан Научно-техническим предприятием Трубопровод (ООО НТП "Трубопровод") при участии Группы "Полипластик", ЗАО "Завод АНД Газтрубпласт", ОАО "ВНИПИЭнергопром", ОАО "Инжпроектсервис", ОАО НПО "ЦНИИТМАШ".
Разработка выполнена авторским коллективом в составе:
В.Я.Магалиф, А.В.Матвеев, А.З.Миркин - ООО НТП "Трубопровод";
И.А.Данюшевский, О.Б.Киреев - АООТ "НПО ЦКТИ им.И.И.Ползунова";
А.Н.Бирбраер, А.В.Петренко - ОАО "СПбАЭП";
В.В.Коврига, И.В.Гвоздев - Группа "Полипластик", ЗАО "Завод АНД Газтрубпласт";
Г.Х.Умеркин, А.И.Коротков - ОАО "ВНИПИЭнергопром".
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт распространяется на проектируемые, вновь изготавливаемые и реконструируемые:
- стальные трубопроводы водяных тепловых сетей с рабочим давлением до 2,5 МПа включительно и рабочей температурой до 200 °С включительно,
- стальные паропроводы с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и рабочей температурой до 250 °С включительно (категория III, группа 2) от выходных запорных задвижек коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек тепловых пунктов (узлов вводов) зданий и сооружений,
- трубопроводы водяных тепловых сетей из гибких стальных гофрированных труб с рабочим давлением до 1,6 МПа включительно и рабочей температурой до 150 °С включительно,
- трубопроводы водяных тепловых сетей из гибких полимерных труб с рабочим давлением до 1,0 МПа включительно и рабочей температурой до 95 °С включительно.
1.2 Настоящий стандарт распространяется как на воздушные тепловые сети (в каналах, городских и внутриквартальных тоннелях, надземные), так и на тепловые сети, защемленные в грунте (бесканальные).
1.3 Настоящий стандарт устанавливает методы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей, а также требования по определению толщины стенки труб и соединительных деталей трубопровода для обеспечения их несущей способности под действием внутреннего избыточного давления.
Поверочный расчет трубопровода предусматривает оценку статической и циклической прочности трубопровода под действием нагрузок и воздействий, соответствующих как нормальному режиму эксплуатации, так и допустимым отклонениям от такого режима.
Поверочный расчет на сейсмические воздействия выполняется для трубопроводов, расположенных на площадках с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов по шкале MSK-64.
Внутренние силовые факторы и реакции опор определяются расчетом трубопровода как упругой стержневой системы с учетом реальной гибкости элементов и сил трения в опорах скольжения по методам строительной механики стержневых систем. Нагрузки на оборудование и опоры определяются в рабочем и холодном (не рабочем) состояниях трубопровода, а также при испытаниях.
Оценка прочности проводится раздельно на действие несамоуравновешенных нагрузок (весовые и внутреннее давление) и с учетом всех нагружающих факторов, в том числе температурных деформаций. При соблюдении условий циклической прочности допускается значительная концентрация местных напряжений, обусловленных температурным нагревом в рабочем состоянии трубопровода.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие нормативные и технические документы:
ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования
ГОСТ Р 52857.3-2007 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 Р 52857.4-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений
ГОСТ Р 52857.9-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение напряжений в местах пересечений штуцеров с обечайками и днищами при воздействии давления и внешних нагрузок на штуцер
ГОСТ 30732-2006 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия
ГОСТ 25.101-83 Расчеты и испытания на прочность. Методы схематизации случайных процессов нагружения элементов машин и конструкций и статистического представления результатов
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 заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 акселерограмма: Зависимость ускорения колебаний от времени.
3.2 акселерограмма землетрясения: Акселерограмма на свободной поверхности грунта при землетрясении.
3.3 акселерограмма поэтажная: Ответная акселерограмма для отдельных высотных отметок сооружения, на которых расположен трубопровод.
3.4 воздействие: Явление, вызывающее внутренние силы в элементе трубопровода (изменение температуры стенки трубы, деформация основания и др.).
3.5 воздействие деформационное (кинематическое): Воздействие на трубопровод в виде перемещения, например, температурные расширения, неравномерная осадка опор, смещение точек присоединения к оборудованию и т.д., измеряется в мм, градусах и т.д. Деформационные воздействия являются самоуравновешенными и для трубопроводов считаются менее опасными, чем силовые. Деформационные воздействия в статически определимых системах не вызывают появление внутренних усилий, а вызывают только перемещения.
3.6 воздействие силовое: Воздействие на трубопровод в виде силы измеряется, например, в Н, МПа, Н·м и т.д. Силовые воздействия являются несамоуравновешенными и считаются более опасными, чем деформационные воздействия. Силовые воздействия вызывают внутренние усилия и перемещения как в статически определимых, так и в статически неопределимых системах.
3.7 давление пробное: Избыточное давление, при котором должно производиться гидравлическое испытание трубопровода и его деталей на прочность и герметичность.
3.8 давление рабочее (нормативное): Наибольшее внутреннее давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации трубопровода.
3.9 давление расчетное: Максимальное избыточное внутреннее давление, на которое рассчитывается трубопровод или его часть на прочность.
3.10 допускаемое напряжение: Максимальное безопасное напряжение при эксплуатации рассматриваемой конструкции.
3.11 землетрясение: Колебания земли, вызываемые прохождением сейсмических волн, излученных из какого-либо очага упругой энергии.
3.12 интенсивность землетрясения: Мера величины сотрясения грунта, определяемая параметрами движения грунта, степенью разрушения сооружений и зданий, характером изменений земной поверхности и данными об испытанных людьми ощущениях.
3.13 компенсатор: Участок или соединительная деталь трубопровода специальной конструкции, предназначенная для восприятия температурных деформаций трубопровода за счет своей податливости.
3.14 ККСК: Корень квадратный из суммы квадратов.
3.15 линейно-спектральный метод анализа: Метод расчета на сейсмостойкость, в котором значения сейсмических нагрузок определяются по спектрам ответа в зависимости от частот и форм собственных колебаний системы.
3.16 метод динамического анализа: Метод расчета на воздействие в форме акселерограмм колебаний грунта в основании трубопровода путем численного интегрирования уравнений движения.
3.17 нагрузка: Силовое воздействие, вызывающее изменение НДС трубопровода.
3.18 нагрузка или воздействие нормативное: Наибольшая нагрузка, отвечающая нормальным условиям работы трубопровода.
3.19 нагрузка или воздействие расчетное: Произведение нормативной нагрузки или воздействия на соответствующий коэффициент надежности, учитывающий возможность отклонения нагрузки или воздействия в неблагоприятную сторону.
3.20 неподвижная опора (мертвая): Крепление трубопровода, запрещающее линейные перемещения и угловые перемещения по трем степеням свободы.
3.21 нормативное длительное сопротивление разрушению: Сопротивление разрушению материала труб (фитингов) с учетом внутреннего давления при заданном сроке службы трубопровода и температурном режиме его эксплуатации.
3.22 осциллятор линейный: Линейная колебательная система с одной степенью свободы, характеризуемая определенным периодом собственных колебаний и затуханием (демпфированием).
3.23 отклик: Ответная реакция конструкции (перемещение, ускорение, внутреннее усилие, нагрузка на опору и т.д.) на сейсмическое возмущение.
3.24 площадка размещения трубопровода: Территория, на которой размещается трубопровод. Или территория, на которой находится сооружение с размещенным внутри трубопроводом.
3.25 предел прочности (временное сопротивление): Нормативное минимальное значение напряжения, при котором происходит разрушение материала при растяжении.
3.26 предел текучести: Нормативное минимальное значение напряжения, с которого начинается интенсивный рост пластических деформаций при растяжении материала.
3.27 разжижение грунта: Процесс, вследствие которого грунт ведет себя не как твердое тело, а как плотная жидкость. Разжижение более характерно для насыщенных влагой сыпучих грунтов, таких как илистые пески или пески, содержащие прослойки непроницаемых для воды отложений. Разжижение грунта может произойти во время землетрясения, потому что при прохождении сейсмической волны частицы грунта начинают колебаться с разными скоростями и часть контактов между ними нарушается, в результате грунт может стать водой с взвешенными в ней песчинками.
3.28 расчетная схема; расчетная модель: Условная схема (упрощенная модель конструкции), которой заменяют реальную конструкцию для выполнения расчетов на прочность и устойчивость.
3.29 район размещения трубопровода: Территория, включающая площадку размещения трубопровода, на которой возможны сейсмические явления, способные оказать влияние на безопасность эксплуатации трубопровода.
3.30 сейсмическая волна: Упругая волна в геологической среде.
3.31 сейсмическая волна продольная; Р-волна: Сейсмическая волна, за фронтом которой колебания частиц происходят в направлении ее распространения.
3.32 сейсмическая волна поперечная; S-волна: Сейсмическая волна, за фронтом которой колебания частиц происходят в направлении, перпендикулярном направлению ее распространения.
3.33 сейсмическая волна Релея; R-волна: Интерференционная волна, распространяющаяся вдоль свободной поверхности грунта, поляризованная в вертикальной плоскости. Возникает при отражении глубинных волн от дневной поверхности грунта (аналогично волнам на воде), при этом элементарная частица грунта совершает круговые движения.
3.34 сейсмическая волна Лява; L-волна: Поперечная поверхностная волна, поляризованная в горизонтальной плоскости, возникающая при наличии зоны малых скоростей.
3.35 сейсмическое микрорайонирование: Комплекс специальных работ по прогнозированию влияния особенностей приповерхностного строения, свойств и состояния пород, характера их обводненности, рельефа на параметры колебаний грунта площадки. Под приповерхностной частью разреза понимается верхняя толща пород, существенно влияющая на приращение интенсивности землетрясения.
3.36 сейсмичность площадки размещения трубопровода: Интенсивность возможных сейсмических воздействий на площадке размещения трубопровода, измеряемая в баллах по шкале MSK-64.
3.37 сейсмостойкость трубопровода: Свойство трубопровода сохранять при землетрясении способность выполнять заданные функции в соответствии с проектом.
3.38 система, геометрически изменяемая: Система (в строительной механике), элементы которой могут перемещаться под действием внешних сил без деформации (механизм).
3.39 система, мгновенно изменяемая: Предельный случай геометрически неизменяемой системы (в строительной механике), допускающей бесконечно малые перемещения.
3.40 система стержневая: Несущая конструкция (в строительной механике), состоящая из прямолинейных или криволинейных стержней, соединенных между собой в узлах.
3.41 система, статически определимая: Геометрически неизменяемая система (в строительной механике), в которой для определения всех реакций связей (усилий в опорных закреплениях, стержнях и т.п.) достаточно уравнений статики.
3.42 система, статически неопределимая: Геометрически неизменяемая система (в строительной механике), в которой для определения всех реакций связей (усилий в опорных закреплениях, стержнях и т.п.) необходимы, помимо уравнений статики, дополнительные уравнения, характеризующие деформации системы.
3.43 скорость сейсмической волны: Величина, равная отношению расстояния между двумя точками геологической среды к времени пробега сейсмической волны между этими точками.
3.44 соединительная деталь: Деталь или сборочная единица трубопровода или трубной системы, обеспечивающая изменение направления, слияние или деление, расширение или сужение потока рабочей среды (отводы, тройники, переходы и др.).
3.45 состояние испытания: Состояние трубопровода после заполнения водой или воздухом (газом) под пробным давлением при испытании трубопровода на прочность и плотность.
3.46 состояние монтажное: Состояние трубопровода после завершения монтажа трубопровода, наложения тепловой изоляции, выполнения предварительной (монтажной) растяжки, регулировки всех пружинных цепей и заварки всех стыков, при этом температурный перепад и теплоноситель в трубах отсутствует.
3.47 состояние рабочее: Состояние трубопровода после первого разогрева и заполнения теплоносителем, а также приложения других нагрузок и воздействий (снег, обледенение, ветер, осадка опор и т.д.).
3.48 состояние холодное (нерабочее): Состояние, в которое переходит трубопровод из рабочего состояния после первого охлаждения (или нагрева - для низкотемпературных трубопроводов) до монтажной температуры и снятия давления.
3.49 спектр коэффициентов динамичности: Безразмерный спектр, полученный делением значений спектра ответа на максимальное ускорение грунта.
3.50 спектр ответа: Совокупность абсолютных значений максимальных ответных ускорений линейного осциллятора при заданном акселерограммой воздействии с учетом собственной частоты и параметра демпфирования осциллятора.
3.51 спектр ответа поэтажный: Совокупность абсолютных значений максимальных ответных ускорений линейного осциллятора при заданном поэтажной акселерограммой воздействии.
3.52 стержень: Тело (в строительной механике), длина которого во много раз превосходит характерные размеры его поперечного сечения, при этом ось стержня может быть прямолинейной или криволинейной.
3.53 температура расчетная: Температура материала детали, по которой выбирается величина допускаемого напряжения при расчете толщины стенки и вычисляется температурный перепад при расчете на прочность трубопровода.
3.54 толщина стенки номинальная: Толщина стенки трубы или соединительной детали, указанная в стандартах или технических условиях.
3.55 устойчивость трубопровода: Свойство конструкции трубопровода поддерживать первоначальную форму оси или форму его поперечного сечения.
3.56 фазовая группа креплений: Группа креплений, которая при сейсмическом воздействии всегда смещается синхронно. Например, все опоры трубопровода, установленные на одном этаже здания, смещаются синхронно относительно опор, установленных на земле. Все крепления, присоединенные к одному и тому же оборудованию, так же, как и первые, смещаются синхронно, т.е. представляют собой фазовую группу опор.
3.57 этап расчета: Условное сочетание нагрузок и воздействий, особенностей расчетной схемы и физико-механических характеристик материалов, соответствующее определенному состоянию трубопровода (рабочему, холодному, состоянию испытаний и т.д.) и используемое при определении напряженно-деформированного состояния трубопровода.
4 Обозначения и сокращения
В настоящем документе применены следующие обозначения и сокращения:
НДС | - | напряженно-деформированное состояние |
ПДН | - | постоянные и длительные временные нагрузки |
ПДКОН | - | постоянные, длительные временные, кратковременные и особые нагрузки |
ППУ | - | пенополиуретан |
ППМ | - | пенополиминеральная изоляция |
СНиП | - | строительные нормы и правила |
ТУ | - | технические условия |
- | максимальное горизонтальное ускорение при землетрясении на свободной поверхности грунта, м/с | |
- | укрепляющая площадь накладки, мм | |
- | укрепляющая площадь ответвления, мм | |
- | максимальные расчетные ускорения для | |
- | ускорение нулевого периода по направлению | |
- | максимальное значение ускорения спектра ответа, м/с | |
- | спектр ответа (поэтажный спектр ответа) при воздействии в направлении | |
- | ширина накладки, мм | |
- | суммарная прибавка к толщине стенки, мм | |
- | прибавка для компенсации минусового допуска и утонения стенки при технологических операциях, мм | |
- | технологическая прибавка к толщине стенки, мм | |
- | прибавка для компенсации коррозии и эрозии, мм | |
- | наружный диаметр трубы или детали трубопровода, мм | |
- | внутренний диаметр трубы или детали трубопровода, мм | |
- | номинальный диаметр (условный проход), мм | |
- | наружный диаметр кожуха изоляции (при отсутствии кожуха - наружный диаметр изоляции, при отсутствии изоляции - | |
- | максимальное горизонтальное перемещение грунта при землетрясении, мм | |
- | наружный диаметр ответвления тройника или диаметр центрального отверстия в заглушке, мм | |
- | внутренний диаметр ответвления тройника (врезки), мм | |
- | эквивалентный диаметр отверстия в детали с вытянутой горловиной, мм | |
- | модуль упругости материала трубы при расчетной температуре, МПа | |
- | модуль упругости материала при 20 °С, МПа | |
- | модуль упругости слоя изоляции, МПа | |
- | модуль упругости полиэтилена высокой плотности, МПа | |
- | площадь поперечного сечения, мм | |
- | ||
- | ||
- | параметр, характеризующий концентрацию напряжений изгиба в тройнике | |
- | расчетные значения высоты внешней и внутренней части ответвления тройника, мм | |
- | момент инерции поперечного сечения, мм | |
- | коэффициент интенсификации напряжений от изгиба поперек плоскости тройника или отвода | |
- | коэффициент интенсификации напряжений от изгиба в плоскости тройника или отвода | |
- | коэффициент интенсификации напряжений от растяжения-сжатия | |
- | коэффициент интенсификации напряжений от кручения | |
- | коэффициент интенсификации напряжений в отводах | |
- | коэффициент, учитывающий допускаемые неупругие деформации | |
- | коэффициент концентрации напряжений при оценке циклической прочности | |
- | коэффициент гибкости отводов | |
- | коэффициент вертикального сейсмического ускорения | |
- | коэффициент, зависящий от относительного демпфирования в конструкции | |
- | длина трубы, пролета или детали трубопровода, мм | |
- | расчетный изгибающий момент, действующий поперек плоскости тройника или отвода, Н·мм | |
- | расчетный изгибающий момент, действующий в плоскости тройника или отвода, Н·мм | |
- | расчетный крутящий момент, Н·мм | |
- | погонная масса трубопровода, кг/м | |
- | общая масса строительной конструкции с фундаментом, на которой расположен трубопровод, кг | |
- | общая масса трубопровода, кг | |
- | коэффициент запаса устойчивости | |
- | расчетное осевое усилие, Н | |
- | расчетное число циклов | |
- | допустимое число полных циклов | |
- | расчетное внутреннее избыточное давление, МПа | |
- | допустимое избыточное внутреннее или наружное давление, МПа | |
- | пробное давление при испытаниях, МПа | |
- | допустимое избыточное давление при испытаниях, МПа | |
- | поперечные усилия, действующие в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, Н | |
- | расчетный погонный вес трубопровода с теплоносителем и изоляцией, Н/мм | |
- | радиус кривизны осевой линии отвода, мм | |
- | радиус скругления горловины штампованного (штампосварного) тройника, мм | |
- | номинальная толщина стенки трубы или фасонной детали, мм | |
- | номинальная толщина стенки ответвления тройника, мм | |
- | расчетная толщина стенки ответвления тройника при | |
- | расчетные толщины стенок труб и соединительных деталей, мм | |
- | эквивалентная толщина стенки магистрали тройника, мм | |
- | расчетный температурный перепад стенок трубопровода, °С | |
- | расчетная температура теплоносителя, °С | |
- | монтажная (начальная) температура, °С | |
- | минимальная температура в условиях эксплуатации, °С | |
- | температура при испытаниях, °С | |
- | температура прогрева трубопровода в момент замыкания стартовых компенсаторов, °С | |
- | ||
- | предельное сопротивление грунта сдвигу (предельная сила трения), Н/мм | |
- | скорость распространения продольных волн, сдвиговых волн и волн Рэлея, м/с | |
- | максимальная скорость грунта при землетрясении, м/с | |
- | момент сопротивления поперечного сечения при изгибе, мм | |
- | глубина заложения от поверхности земли до оси трубы, мм | |
- | относительное сужение поперечного сечения образца при статическом разрушении в результате растяжения при расчетной температуре, % | |
- | коэффициент линейного расширения, 1 °С | |
- | спектр ответа (коэффициент динамичности) | |
- | относительное демпфирование, в долях от критического | |
- | объемный вес грунта, Н/мм | |
- | коэффициент надежности для нагрузок или воздействий | |
- | размах эквивалентных напряжений для | |
- | допускаемый размах напряжений, МПа | |
- | коэффициент относительной поперечной деформации (Пуассона) | |
- | безразмерный параметр, характеризующий пониженную жесткость отвода при действии изгибающего момента | |
- | минимальное значение временного сопротивления (предела прочности) при расчетной температуре | |
- | минимальное значение предела текучести при расчетной температуре | |
- | кольцевое мембранное напряжение от внутреннего давления, МПа | |
- | кольцевое изгибное напряжение, МПа | |
- | сумма кольцевого изгибного и мембранного напряжения, МПа | |
- | эквивалентное напряжение, МПа | |
- | суммарное среднее осевое напряжение от внутреннего давления, осевой силы и изгибающего момента, МПа | |
- | радиальное напряжение от внутреннего давления, МПа | |
- | осевое изгибное напряжение от внешних нагрузок, МПа | |
- | мембранное напряжение от внешних нагрузок, МПа | |
- | допускаемые напряжения при расчетной температуре и при 20 °С, МПа. См. 5.2.1 | |
- | допускаемые напряжения при испытаниях (см. 9.1.3), МПа | |
- | допускаемое напряжение при расчетной температуре ответвления тройника или врезки, МПа | |
- | допускаемое напряжение в полиэтилене высокой плотности при рабочей температуре, МПа | |
- | допускаемое напряжение в ППУ, МПа | |
- | допускаемое напряжение в ППМ, МПа | |
- | предел прочности ППУ на растяжение-сжатие в радиальном направлении при 10%-ной деформации, МПа | |
- | предел прочности ППМ на растяжение-сжатие, МПа | |
- | допускаемое напряжение для ППУ на сдвиг в тангенциальном (окружном) направлении, МПа | |
- | предел прочности ППУ на сдвиг в тангенциальном (окружном) направлении, МПа | |
- | допускаемое напряжение для ППУ на сдвиг в продольном (вдоль оси трубы) направлении, МПа | |
- | предел прочности ППУ на сдвиг в продольном (вдоль оси трубы) направлении, МПа | |
- | допускаемое напряжение для ППМ на сдвиг, МПа | |
- | предел прочности ППМ на сдвиг, МПа | |
- | касательное напряжение от кручения, МПа | |
- | коэффициент трения | |
- | коэффициент прочности продольного сварного шва при растяжении. См. 5.3.1 | |
- | коэффициент прочности поперечного сварного шва при растяжении. См. 5.3.2 | |
- | коэффициент прочности поперечного сварного шва при изгибе. См. 5.3.7 | |
- | коэффициент прочности элемента с угловым сварным швом. См. 5.3.8 | |
- | коэффициент прочности элемента, ослабленного отверстием | |
- | параметр внутреннего давления | |
- | круговая частота | |
- | техническая частота | |
- | значение частоты, соответствующее "ускорению нулевого периода" на спектре, Гц | |
- | угол внутреннего трения грунта |
5 Общие положения
5.1 Основные положения расчета на прочность
5.1.1 За правильность применения настоящего стандарта несет ответственность предприятие или организация, выполнявшие расчет.
5.1.2 Выбор основных размеров труб и деталей по расчетному давлению и расчетной температуре с учетом коррозионной активности теплоносителя (для стальных труб) следует производить согласно разделу 7.
5.1.3 Расчет на прочность трубопроводов при проектировании проводят в два этапа:
1) определение толщин стенок труб и деталей согласно разделу 7;
2) поверочный расчет на прочность и устойчивость трубопровода согласно разделам 8-10 с учетом нагрузок и воздействий, возникающих при строительстве, испытаниях и эксплуатации, определяемых согласно разделу 6.
При оценке прочности трубопроводов должны полностью удовлетворяться как требования расчета по толщинам стенок, так и поверочного расчета.
5.1.4 Целью поверочного расчета являются:
1) оценка статической и циклической прочности трубопровода (раздел 8);
2) оценка статической прочности трубопровода в режиме испытаний (раздел 9);
3) оценка продольной устойчивости трубопровода (раздел 10);
4) оценка прочности от сейсмических воздействий для трубопроводов, расположенных на площадках с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, по шкале MSK-64 (раздел 11);
5) оценка работы компенсаторов (см. 8.5);
6) оценка нагрузок, действующих со стороны трубопровода на опоры, конструкции и присоединенное оборудование (см. 5.1.6);
7) оценка перемещений точек трубопровода (см. 5.1.5).
5.1.5 Допускаемые перемещения трубопровода (прогиб, сдвиг, смещение и т.п.) определяют исходя из следующих принципов:
- конструктивных - обеспечение необходимых уклонов, отсутствие образования обратного уклона и "карманов", соблюдение необходимых зазоров между трубопроводом и прочим оборудованием, соблюдение безопасного расстояния до края опор (предотвращение падения трубопровода с опор) и т.д.;
- эксплуатационных - обеспечение условий нормальной эксплуатации трубопровода и оборудования, доступа к арматуре, контрольно-измерительным приборам;
- эстетических - обеспечение благоприятного впечатления от внешнего вида трубопровода, устранение ощущения опасности (например, в случае слишком больших прогибов).
5.1.6 Значения допускаемых нагрузок на опоры и присоединенное к трубопроводу оборудование устанавливают заводы-изготовители или нормативная документация.
В случае отсутствия данных рекомендуется:
- проверять нагрузки на патрубки (штуцеры) сосудов и аппаратов с помощью специальных программ и методов расчета согласно ГОСТ Р 52857.3 и ГОСТ Р 52857.9;
- проверять нагрузки на патрубки насосов согласно стандартам и техническим условиям или по согласованию с заводами-изготовителями.
5.1.7 Для предварительной расстановки промежуточных опор рекомендуется использовать приложение Б.
5.1.8 Расчет назначенного ресурса трубопровода производят согласно приложению Е.
5.1.9 Поверочный расчет гибких теплопроводов из полимерных труб (раздел 12 и приложение Г) предусматривает оценку их несущей способности и долговечности при постоянной и переменной рабочей температуре, а также определение нагрузок на неподвижные опоры.
5.1.10 Поверочный расчет на прочность трубопроводов из гибких стальных гофрированных труб (раздел 13 и приложение В) предусматривает оценку статической прочности, а также определение нагрузок на неподвижные опоры.
5.1.11 Прогнозирование наработки на отказ после проведения гидроиспытаний проводят согласно приложению Д.
5.2 Допускаемые напряжения
5.2.1 Расчеты стальных труб и соединительных деталей тепловых сетей на прочность проводят по номинальным допускаемым напряжениям. Номинальные допускаемые напряжения
Таблица 5.1 - Допускаемые напряжения
Температура, °С | Допускаемые напряжения | ||||
Ст3сп | 10 | 20 | 09Г2С | 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ | |
20 | 140 | 130 | 150 | 180 | 187 |
100 | 131 | 125 | 147 | 170 | 177 |
150 | 125 | 122 | 143 | 160 | 171 |
200 | 117 | 120 | 140 | 150 | 165 |
250 | 107 | 108 | 132 | 145 | 156 |
При необходимости использовать стали, марки которых не приведены в таблице, номинальные допускаемые напряжения вычисляют по формуле
Если характеристики прочности материала при расчетной температуре отсутствуют, допускаемые напряжения допускается определять с использованием характеристик прочности при температуре 20 °С
где
Таблица 5.2 - Коэффициенты приведения к расчетной температуре
Температура, | Сталь | ||||
Углеродистая обыкновенного качества | Углеродистая качественная с содержанием углерода, % | Углеродистая низколегированная или легированная с содержанием углерода, % | |||
0,07-0,14 | 0,17-0,24 | 0,07-0,12 | 0,14-0,20 | ||
20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
100 | 0,943 | 0,961 | 0,980 | 0,944 | 0,946 |
150 | 0,893 | 0,938 | 0,953 | 0,889 | 0,914 |
200 | 0,836 | 0,908 | 0,933 | 0,833 | 0,882 |
250 | 0,764 | 0,861 | 0,880 | 0,806 | 0,834 |
5.2.2 Характеристики прочности и допускаемые напряжения материалов и конструкций с промышленной ППУ-изоляцией по ГОСТ 30732 при расчетной температуре 140 °С принимают в соответствии с 5.2.3-5.2.4, а при расчетной температуре 150 °С - согласно примечанию к 5.2.4. Коэффициенты запаса по пределам прочности на растяжение, сжатие и сдвиг принимают равными 2.
5.2.3 Для полиэтилена высокой плотности предельное относительное удлинение составляет 3%. При значении модуля упругости
При действии изгибающего момента расчетное напряжение может превышать допускаемое на 40%
5.2.4 Для ППУ допускаемые напряжения, МПа, составляют (коэффициенты запаса по пределам прочности на растяжение, сжатие и сдвиг принимают равными 2)
Примечание - При расчетной температуре 150 °С и выше значения
5.2.5 Для ППМ-изоляции допускаемые напряжения, МПа, составляют (коэффициенты запаса по пределам прочности на растяжение, сжатие и сдвиг принимают равными 2):
5.2.6 Для тех материалов и конструкций, которые в настоящем стандарте не указаны, данные определяют по справочным и экспериментальным данным.
5.3 Коэффициенты прочности сварных соединений
5.3.1 Коэффициент прочности продольного сварного шва для электросварных труб и деталей
5.3.2 Коэффициент прочности поперечного сварного шва труб
5.3.3 При расчете на внутреннее давление труб и цилиндрических деталей не учитывается поперечный шов, а при расчете на осевое усилие - продольный шов.
5.3.4 Коэффициенты прочности
- при полном контроле 100% длины шва - 1,0;
- при выборочном контроле не менее 10% длины шва - 0,8;
- при отсутствии контроля или при выборочном контроле менее 10% длины - 0,7.
5.3.5 При наличии смещения кромок сварных труб коэффициент прочности сварного соединения
5.3.6 Усиление сварного шва при определении коэффициентов прочности
5.3.7 Коэффициент прочности поперечного сварного стыка труб и деталей при изгибе
- для бесшовных труб - 0,9;
- для электросварных - 1,0.
5.3.8 Коэффициенты прочности
- при полном контроле 100% длины шва - 0,8
- при выборочном контроле или при отсутствии контроля - 0,6.
5.3.9 Коэффициент прочности сварного шва для соединений в нахлестку принимают в соответствии с 5.3.4-5.3.6, но не более 0,6.
5.3.10 Допускается принимать другие значения коэффициентов снижения прочности сварных соединений с учетом условий эксплуатации и показателей качества элементов трубопроводов.
5.4 Расчетная и номинальная толщина стенок элементов
5.4.1 Для определения расчетной толщины стенки
5.4.2 Номинальную толщину стенки трубы или детали трубопровода
с округлением до значения ближайшей б
Наименьшие значения номинальной толщины стенки труб или соединительных деталей
Таблица 5.3 - Наименьшая номинальная толщина стенки
1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
5.4.3 Суммарную прибавку к толщине стенки
где
5.4.4 Для деталей трубопроводов, получаемых сваркой из труб (секторные отводы, сварные тройники), прибавка
5.4.5 Для деталей трубопроводов, изготовляемых из труб путем горячего или холодного деформирования (крутоизогнутые отводы, штампованные тройники), прибавка
5.4.6 Для гнутых отводов прибавка
5.4.7 При наличии внутренней и наружной коррозии суммарную прибавку
5.4.8 Для теплопроводов с рабочим давлением
________________
* См. раздел Библиография. - .
5.4.9 Скорость наружной коррозии
6 Нагрузки и воздействия
6.1 Классификация нагрузок и воздействий
6.1.1 Расчетные значения нагрузок и воздействий определяют путем умножения нормативных значений на коэффициенты надежности
Таблица 6.1 - Коэффициенты надежности для нагрузок и воздействий
Нормативные нагрузки и воздействия | Способ прокладки | Коэффициент надежности | ||||
Вид | Шифр | Характеристика | Беска- | В канале | Надзем- | |
Постоянные | 1 | Собственный вес труб, деталей, арматуры и обустройств | + | + | + | 1,1 (0,95) |
2 | Вес изоляции | + | + | + | 1,2 (0,9) | |
3 | Вес и давление грунта | + | - | - | 1,2 (0,8) | |
4 | Гарантированная предварительная растяжка и смещения креплений (кроме смещений с шифром 10) | + | + | + | 1,0 | |
5 | Силы трения в опорах скольжения или при взаимодействии с грунтом (бесканальная прокладка) | + | + | + | 1,0 | |
6 | Натяг упругих опор | - | + | + | 1,0 | |
Длительные временные | 7 | Внутреннее давление*; распорные усилия осевых компенсаторов | + | + | + | 1,0 |
8 | Вес теплоносителя | + | + | + | 1,0 (0,95) | |
9 | Температурный перепад* | + | + | + | 1,0 | |
10 | Смещения креплений при нагреве присоединенного оборудования | + | + | + | 1,0 | |
Кратко- | 11 | Снеговая | - | - | + | 1,4 |
12 | Гололедная | - | - | + | 1,3 | |
13 | Ветровая | - | - | + | 1,4 | |
14 | При срабатывании предохранительного клапана | - | + | + | 1,4 | |
15 | От подвижного состава | + | - | - | См. 6.2.13 | |
Особые | 16 | Сейсмические воздействия; гидравлический удар; взрывные воздействия; нагрузки, вызываемые резкими нарушениями технологического процесса, временной неисправностью или поломкой оборудования | + | + | + | 1,0 |
Примечания 1. Знак "+" означает, что данную нагрузку или воздействие учитывают в расчете на прочность, а знак "-" что не учитывают. 2. Воздействия, помеченные знаком "*", могут быть также отнесены к категории кратковременных воздействий. Например, кратковременное повышение температурного перепада до 150 °С в стальных трубопроводах бесканальной прокладки и до 100 °С в трубопроводах из гибких полимерных труб, а также кратковременное повышение давления в режиме гидроиспытаний. 3 Нагрузки и воздействия могут быть отнесены к кратковременным, если они действуют менее 1 часа подряд и в сумме менее 80 часов в год. |
Учитываемые в расчетах на статическую и циклическую прочность нагрузки и воздействия, а также соответствующие им коэффициенты надежности
6.2 Нормативные нагрузки
6.2.1 Расчетное давление
6.2.2 При расчете трубопровода в режиме испытания расчетную температуру
6.2.3 Если на элемент трубопровода действует гидростатическое давление, составляющее 5% и выше рабочего давления, то расчетное давление элемента должно быть повышено на это значение.
6.2.4 Нормативные нагрузки от собственного веса деталей трубопровода, конструкций заводского изготовления и изоляции должны определяться на основании стандартов, рабочих чертежей и паспортных данных по номинальным размерам, от веса других деталей - по проектным размерам и удельному весу материалов.
6.2.5 Нормативные нагрузки и воздействия от предварительной растяжки трубопровода, растяжки компенсаторов, смещений креплений и натяга упругих опор, обусловленного их регулировкой, определяет проект.
6.2.6 Нормативное значение веса деталей и конструкций заводского изготовления определяют на основании стандартов, рабочих чертежей или паспортных данных заводов-изготовителей. Других деталей - по проектным размерам и удельному весу материалов.
6.2.7 Расчетный температурный перепад
6.2.8 Начальную температуру
В любом случае
В отдельных случаях в качестве
6.2.9 Нормативную нагрузку от веса грунта на единицу длины трубопровода, Н/мм, укладываемого в траншее, вычисляют по формуле
6.2.10 Нормативную снеговую нагрузку на единицу длины трубопровода надземной прокладки, Н/мм, (актуально для труб с ППУ-изоляцией и защитной оболочкой из оцинкованной стали по ГОСТ 30732) следует определять по формуле
где
Также рекомендуется учитывать снеговые нагрузки на опирающиеся на трубопровод обустройства, которые определяют согласно [4].
Снеговую нагрузку не учитывают для трубопроводов, температура поверхности изоляции (если она есть) или температура стенок (если изоляции нет) которых превышает 0 °С, для вертикальных и наклонных трубопроводов с углом наклона более 45°.
6.2.11 Полную нормативную ветровую нагрузку на единицу длины участка трубопровода, Н/мм, определяют по формуле
где
Нагрузка
Нормативное значение средней составляющей поперечной ветровой нагрузки, МПа, вычисляют по формуле
где
Аэродинамический коэффициент для упрощенных расчетов допускается принимать по формуле
где
- для одиночного трубопровода
- для неодиночного трубопровода в горизонтальном ряду
При расчете трубопровода на дополнительные ветровые нагрузки следует рассмотреть несколько вариантов направления действия ветра, но не менее двух взаимно перпендикулярных направлений.
При определении пульсационной составляющей ветровой нагрузки
6.2.12 Нормативную нагрузку от обледенения (гололедная) на единицу длины надземного трубопровода, Н/мм, определяют по формулам:
- при
- при
где
При вычислении коэффициентов
6.2.13 Нормативные нагрузки и коэффициенты надежности от подвижного состава принимают согласно [5]. Для трубопроводов, укладываемых в местах, где движение транспорта невозможно, в качестве нормативной следует принимать равномерно распределенную нагрузку от пешеходов 0,005 Н/мм
7 Расчет на прочность труб и соединительных деталей под действием внутреннего избыточного давления
7.1 Трубы
7.1.1 Расчетная толщина стенки трубы
7.1.2 Допускаемое давление для труб равно
7.1.3 Для трубопроводов бесканальной прокладки в грунте должна проводиться дополнительная проверка прочности трубы при овализации под действием давления вышележащего слоя грунта. В случае невыполнения данной проверки толщина стенки должна быть увеличена.
7.2 Отводы
7.2.1 Расчетную толщину стенки отвода вычисляют по формуле
где
7.2.2 Для всех видов отводов:
- для гнутых и крутоизогнутых отводов (рисунок 7.1а) по таблице 7.1;
- для секторных отводов, состоящих из полусекторов и секторов с углом скоса
Таблица 7.1
1,3 | 1,0 | |
Примечание - Для промежуточных значений |
а - гнутый; б - секторный с тремя косыми стыками (
Рисунок 7.1 - Отводы
Для секторных отводов с углом скоса
- для штампосварных отводов при расположении сварных швов в плоскости кривизны отвода (рисунок 7.1, в)
- для штампосварных отводов при расположении сварных швов по нейтральной линии (рисунок 7.1, г)
В формулах (7.5) и (7.6)
7.2.3 Допускаемое давление для отводов равно
7.3 Переходы
7.3.1 Расчетная толщина стенки концентрических и эксцентрических переходов (рисунок 7.2) равна:
- со стороны б
- со стороны меньшего диаметра
Формула (7.8) применима при соблюдении следующих условий:
- при
- при 15°
_______________
* Текст документа соответствует оригиналу. - .
Угол наклона образующей
в которой
а) - Концентрический б) - Эксцентрический
Рисунок 7.2 - Переходы
7.3.2 Допускаемое давление для концентрических и эксцентрических переходов равно
7.4 Тройники и врезки
7.4.1 Приведенные ниже формулы применимы при следующих условиях:
- расстояние между наружными поверхностями соседних ответвлений тройников или врезок превышает величину
в противном случае (например, при расчете коллекторов с близкорасположенными ответвлениями) расчет коэффициента
- соблюдается условие
- соблюдается условие
7.4.2 Если угол между осью ответвления и осью магистрали не менее 75°, расчетную толщину стенки определяют согласно 7.4.3. Если угол между осью ответвления и осью магистрали 75°
7.4.3 Расчетную толщину стенки магистрали в тройниковых соединениях (врезках) при действии внутреннего избыточного давления (рисунок 7.3) вычисляют по формуле
где
7.4.4 Расчетная толщина стенки ответвления
7.4.5 Расчетный коэффициент снижения прочности магистрали тройника (врезки) или эллиптической заглушки, ослабленной укрепленным отверстием:
где
Для штампованных (штампосварных) тройников (рисунок 7.3, б) вместо величины
а - сварной тройник (врезка), б - штампованный (штампосварной) тройник
Рисунок 7.3 - Тройники и врезки
Причем внутренний радиус
7.4.6 Укрепляющую площадь ответвления определяют по формулам:
- для ответвления, конструкция которого соответствует рисунку 7.3, а
- для вытянутой горловины штампованного (штампосварного) тройника, конструкция которого соответствует рисунку 7.3, б
где минимальные толщины стенок определяют по формулам:
- для сварных тройников и врезок
- для штампованных
7.4.7 Используемое при расчете значение высоты ответвления принимают по чертежу, но не более приведенных ниже значений:
- для сварного тройника и врезки
- для штампованного (штампосварного) тройника
При одновременном укреплении отверстия ответвлением и накладкой (рисунок 7.3, а), высоту укрепляющей части ответвления
7.4.8 Укрепляющую площадь накладки определяют по формуле
Используемое в расчете значение ширины накладки
7.4.9 Для сварных тройников и врезок с наклонным ответвлением при 75°
отдельно для левой и правой стороны.
7.4.10 Площадь нагружения
где
Рисунок 7.4 - Схема расчетных площадей укрепляющих элементов для тройника или врезки с наклонным ответвлением
Ширину накладки
7.4.11 Если допускаемое напряжение для укрепляющих деталей
7.4.12 Допускаемое давление для тройниковых соединений и врезок равно:
- при 90°
_______________
* Текст документа соответствует оригиналу. - .
- с наклонным ответвлением при 75°
_______________
* Текст документа соответствует оригиналу. - .
8 Поверочный расчет трубопровода на прочность
8.1 Выбор расчетной схемы трубопровода
8.1.1 Трубопровод рассматривают как упругую стержневую систему. Следует стремиться к тому, чтобы расчетная схема правильно учитывала конструктивные особенности, которые влияют на НДС трубопровода.
При раскрытии статической неопределимости следует учитывать повышенную податливость на изгиб криволинейных труб (эффект Кармана), секторных колен, косых стыков и ответвлений (тройников). Для этого определяют коэффициенты податливости этих элементов, полученных с использованием теории оболочек или из экспериментов. Рекомендуемая методика их определения приведена в приложении А.
8.1.2 Расчетная схема трубопровода не должна представлять собой геометрически изменяемую или мгновенно изменяемую систему (в терминах строительной механики).
8.1.3 Трубопровод разбивают на прямолинейные и криволинейные (очерченные по дуге окружности) участки. Точки сопряжения участков служат расчетными узлами. В число расчетных узлов включают:
- места присоединения к оборудованию;
- места присоединения к опорам;
- точки излома или разветвления осевой линии трубопровода;
- точки изменения поперечного сечения, нагрузок и свойств грунта.
8.1.4 Внешние статические нагрузки рассматривают как сосредоточенные или равномерно распределенные. Наряду с ними в расчетах статически неопределимых стержневых систем учитывают деформационные воздействия, вызванные температурным нагревом (охлаждением), смещением опор или оборудования, а также предварительной растяжкой (сжатием) трубопровода.
8.1.5 Опоры и подвески моделируют жесткими, линейно-упругими и фрикционными связями, препятствующими перемещениям трубопровода; при этом необходимо учитывать такие нелинейные эффекты, как трение и отклонение тяг подвесок от вертикального положения.
8.1.6 Пружинные опоры и подвески моделируют упругими связями с учетом нелинейных эффектов от трения и отклонения тяг подвесок от вертикального положения. Подбор пружин и усилий затяга рекомендуется осуществлять в соответствии с [7], при этом допускается корректировка методики расчета [7] для корректного учета нелинейных эффектов.
8.1.7 Сильфонные и сальниковые компенсаторы моделируют как линейно упругие сочленения стержней осевого, шарнирного или сдвигового типов (в зависимости от их конструкции). Жесткость компенсаторов определяют по стандартам или по данным заводов-изготовителей. При расчете трубопровода с осевыми или универсальными неразгруженными компенсаторами необходимо учитывать распорные усилия.
8.1.8 Трубопроводную арматуру моделируют недеформируемыми (абсолютно жесткими) стержневыми элементами.
8.1.9 При моделировании точек присоединения трубопровода к сосудам и аппаратам рекомендуется учитывать локальные податливости стенки (обечайки, днища, крышки) в месте врезки штуцера, а также общую податливость сосуда или аппарата. Податливости определяют по результатам эксперимента или при помощи численных методов (метод конечных элементов).
8.1.10 В точках присоединения трубопровода к оборудованию необходимо учитывать смещения этих точек от нагрева присоединенного оборудования.
8.1.11 Расстановка опор и подвесок призвана обеспечить допустимый уровень напряжений в элементах трубопровода от несамоуравновешенной (в частности, весовой) нагрузки. При этом рекомендуется избегать случаев, когда в рабочем состоянии трубопровода опоры и подвески оказываются недогруженными или выключенными из работы. В холодном (нерабочем) состоянии трубопровода допускается недогрузка или выключение из работы опор и подвесок.
8.1.12 Силы трения в опорах и при взаимодействии трубопровода с грунтом определяют согласно 8.4.3.
8.2 Сочетания нагрузок и воздействий
8.2.1 Полный поверочный расчет состоит из нескольких расчетов на различные сочетания нагрузок и воздействий, называемых этапами расчета (таблица 8.1). Критерии прочности, соответствующие каждому этапу расчета, приведены в 8.6.1.
Таблица 8.1 - Сочетания нагрузок и воздействий
N этапа | Наименование этапа расчета | Сочетание нагрузок и воздействий по таблице 6.1 | Цель расчета |
Режим ПДН (постоянные и длительные временные нагрузки) | |||
1 | Действие постоянных и длительных временных несамоуравновешенных нагрузок в рабочем состоянии | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | Оценка статической прочности; оценка устойчивости |
2 | Совместное действие постоянных и всех длительных временных нагрузок и воздействий в рабочем состоянии | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Оценка нагрузок на оборудование, опоры и конструкции; оценка перемещений |
3 | Совместное действие постоянных и всех длительных временных нагрузок и воздействий в холодном состоянии | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Определение нагрузок на оборудование, опоры и конструкции; оценка перемещений |
4 | Расчет на действие циклических воздействий | Разность усилий по этапам 2 и 3 | Оценка циклической прочности (выносливости) |
Режим ПДКОН (постоянные, длительные временные, кратковременные и особые нагрузки) | |||
5 | Действие постоянных, длительных временных, кратковременных и особых несамоуравновешенных нагрузок в рабочем состоянии | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 | Оценка статической прочности; оценка устойчивости |
6 | Совместное действие всех нагрузок и воздействий в рабочем состоянии | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | Оценка нагрузок на оборудование, опоры и конструкции; оценка перемещений |
Режим "сейсмика" | |||
7 | Действие постоянных, длительных временных, кратковременных несамоуравновешенных и сейсмических нагрузок в рабочем состоянии | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 16 | Оценка статической прочности; оценка устойчивости |
8 | Совместное действие всех нагрузок и воздействий в рабочем состоянии и сейсмических нагрузок | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 | Оценка нагрузок на оборудование, опоры и конструкции; оценка перемещений |
8.2.2 Поверочный расчет трубопровода осуществляют как на постоянные и длительные временные нагрузки (режим ПДН), так и на дополнительные воздействия кратковременных нагрузок (режим ПДКОН), а также на особое сочетание нагрузок при сейсмическом воздействии (режим "сейсмика"). Шифры нагрузок и воздействий указаны в таблице 6.1.
Расчеты этапов 1, 2, 3, 4 являются обязательными. Расчеты этапов 5, 6 не обязательны.
Необходимость дополнительного поверочного расчета этапов 5, 6 определяют заказчик или органы надзора.
Расчеты этапов 7, 8 обязательны для трубопроводов, расположенных на площадках с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов по шкале MSK-64.
8.2.3 Расчет по этапам 5 и 6 должен быть выполнен с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок и воздействий. Выбор учитываемых в расчетах типов кратковременных и особых нагрузок из таблицы 6.1 и их сочетаний определяет проектная организация из анализа реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок на трубопровод. В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать:
а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных (1-6), длительных временных (7-10) и кратковременных (11-15) нагрузок;
б) особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных (1-6), длительных временных (7-10), кратковременных (11-15) и одной из особых нагрузок (16). В особых сочетаниях нагрузок кратковременные нагрузки (11-15) допускается не учитывать.
8.2.4 Если трубопровод эксплуатируют при различных режимах работы (температура, давление, состояние вкл./выкл. насосов, задвижек и т.д.), то расчет следует выполнять для того режима работы, которому соответствуют наиболее тяжелые условия нагружения всех элементов трубопровода.
Если такой режим невозможно установить, то расчет выполняют для каждого из возможных режимов работы и производят проверку статической прочности, определяют нагрузки на оборудование по этапам 1, 2 или 5, 6 (в зависимости от длительности режима).
8.2.5 Расчет трубопровода в состоянии испытаний проводят в режиме ПДКОН. При этом расчетную температуру и давление принимают согласно 6.2.2. Вместо веса теплоносителя задают вес вещества, с которым проводят гидравлические испытания. По этапу 5 учитывают нагрузки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, а по этапу 6 - нагрузки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (см. таблицу 6.1).
8.2.6 Свойства материала (модуль упругости
Значения
Значения
Таблица 8.2 - Учет температурного расширения, смещений и монтажной растяжки на различных этапах
Этап и цель расчета | ||
Этапы 1, 5, 7 | ||
Этапы 2, 6, 8
| ||
Этапы 2, 6, 8
| ||
Этап 3
| 20 °С | |
Примечания 1 2 |
Если расчетная температура ниже 20 °С, то
8.2.7 На этапах 2 и 6 расчет ведут на положительный или отрицательный температурный перепад в соответствии с 6.2.7. На этапах 1, 3 и 5 расчет ведут при нулевом температурном перепаде (принимают
8.2.8 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 по этапу 2.
8.2.9 Напряжения на всех этапах вычисляют по номинальной толщине стенки элемента.
8.3 Применение и учет предварительной растяжки
8.3.1 Предварительную (монтажную) растяжку применяют для улучшения компенсирующей способности трубопровода и для уменьшения нагрузок, передаваемых на опоры и оборудование.
8.3.2 Применение предварительной растяжки обосновывают расчетом, так как ее воздействие может быть и отрицательным. Применять монтажную растяжку необязательно. Вопрос о целесообразности ее применения, а также о ее величине и месте выполнения следует решать с учетом конкретных особенностей трубопровода.
8.3.3 Следует назначать величину растяжки не более 50% воспринимаемого температурного расширения.
8.3.4 Если качество предварительной растяжки не гарантировано, то расчет проводят без ее учета. Гарантируемую предварительную растяжку учитывают на этапах полного расчета 2, 3, 6, 8 (см. таблицу 8.2).
8.3.5 Учет монтажной растяжки в расчете трубопровода проводят путем задания соответствующих взаимных смещений стыкуемых сечений.
8.3.6 Одним из методов предварительной растяжки трубопроводов бесканальной прокладки является применение стартовых компенсаторов. Максимальную длину прямого участка трубопровода, мм, "обслуживаемого" стартовым компенсатором, определяют по формуле
где
8.3.7 Температуру замыкания стартового компенсатора рекомендуется принимать равной
8.3.8 Максимальный расчетный осевой ход стартового компенсатора
не должен превышать величины допустимого осевого хода стартового компенсатора. Здесь:
8.4 Определение нагрузок на оборудование, опоры и строительные конструкции
8.4.1 Нагрузки, передаваемые трубопроводом на присоединенное оборудование, опоры и строительные конструкции, определяют на этапах 2, 3, 6 и 8.
8.4.2 Горизонтальные нагрузки от сил трения на подвижные опоры трубопровода определяют из условия
а) - нагрузки на скользящую опору, б) - нагрузки и перемещения в скользящей опоре
Рисунок 8.1 - Схема нагрузок на опору
В приведенных формулах:
Таблица 8.3 - Коэффициенты трения
Тип опоры | Коэффициент трения |
Скользящая (сталь по стали) | 0,3 |
Скользящая (фторопласт по фторопласту) | 0,005 |
Катковая, шариковая | 0,1 |
Компоненты силы трения
Компоненты силы трения
8.4.3 В трубопроводах бесканальной прокладки в грунте силы трения, Н/мм, действуют вдоль оси трубы как распределенная нагрузка
Здесь
где
Если трубопровод не имеет разветвлений и поворотов в грунте или силы прижатия трубы к грунту в горизонтальном направлении незначительные, то допускается принимать
где
Коэффициент трения
где
Таблица 8.4 - Значения коэффициентов
Характер нагружения | Коэффициент | |
ППУ-изоляция, ППМ-изоляция | Армопенобетон | |
Многократное чередование циклов нагрев-охлаждение | 0,33 | 0,67 |
Однократный нагрев (охлаждение) | 0,67 | 1,00 |
Кратковременное приложение нагрузки | 1,00 | 1,15 |
Примечания 1 Однократный нагрев (охлаждение) принимают на этапах полного расчета 2 и 3 при оценке статической прочности и нагрузок на оборудование, опоры и строительные конструкции, а многократное чередование циклов нагрев-охлаждение - на этапе 3 для определения размаха переменных напряжений. 2 Уменьшение коэффициента |
Для других изоляционных конструкций значения
8.5 Учет влияния компенсаторов при расчете трубопровода
8.5.1 Компенсаторы состоят из одного или нескольких гибких элементов (рисунок 8.2, а) и набора деталей, предназначенных для крепления гибких элементов, восприятия тех или иных нагрузок, для присоединения к трубопроводу и т.д.
По конструктивно-технологическому исполнению различают сильфонные, сальниковые и другие компенсаторы.
Рисунок 8.2 - Схема работы осевого и углового компенсаторов
8.5.2 Выбор компенсаторов проводят по данным завода-изготовителя в зависимости от максимального расчетного давления, температуры, рабочей среды и компенсирующей способности.
8.5.3 Установка компенсаторов должна происходить согласно схемам и рекомендациям заводов-изготовителей.
8.5.4 При поверочном расчете трубопровода компенсатор рассматривают как элемент, характеризуемый осевой жесткостью, определяемой по нормативным документам или по данным заводов-изготовителей.
8.5.5 Силу трения в сальниковом компенсаторе, Н, определяют как наибольшее значение, вычисленное по формулам:
Здесь:
При определении силы трения по формуле (8.9) величину
8.5.6 Распорные усилия от внутреннего давления при применении осевых компенсаторов (рисунок 8.2) вычисляют по формуле
где
В случае отсутствия данных допускается принимать следующие значения:
- для сальниковых компенсаторов
- для сильфонных и линзовых компенсаторов
где
Для осевых полностью разгруженных компенсаторов следует принимать
8.5.7 Характеристикой осевого компенсатора
В случае выполнения монтажной растяжки осевого компенсатора на величину
8.5.8 При выполнении поверочного расчета трубопровода должно выполняться следующее условие: расчетное перемещение осевого компенсатора не должно превышать его компенсирующую способность на растяжение-сжатие (допустимый осевой ход)
где
8.6 Условия прочности
8.6.1 Условия прочности всех этапов расчета приведены в таблице 8.5. Статическая прочность на этапах 2, 3, 6, 8 не оценивается.
Таблица 8.5 - Критерии прочности
Номер этапа расчета | Наименование этапа расчета | Условие прочности |
Режим ПДН | ||
1 | Действие постоянных и длительных временных несамоуравновешенных нагрузок в рабочем состоянии | |
2 | Совместное действие постоянных и всех длительных временных нагрузок и воздействий в рабочем состоянии | - |
3 | Совместное действие всех нагружающих факторов в холодном (нерабочем) состоянии | - |
4 | Расчет на циклические воздействия | |
Режим ПДКОН | ||
5 | Действие постоянных, длительных временных, кратковременных и особых несамоуравновешенных нагрузок в рабочем состоянии | |
6 | Совместное действие всех нагрузок и воздействий в рабочем состоянии | - |
Режим "сейсмика" | ||
7 | Действие постоянных, длительных временных, кратковременных несамоуравновешенных и сейсмических нагрузок в рабочем состоянии | |
8 | Совместное действие всех нагрузок и воздействий в рабочем состоянии и сейсмических нагрузок | - |
8.6.2 Для труб с ППУ-изоляцией по ГОСТ 30732 напряжения в рабочем состоянии в слое ППУ не должны превышать значений, указанных в 5.2.3 и 5.2.4:
8.7 Расчетные напряжения в трубах и соединительных деталях
8.7.1 Среднее окружное напряжение от внутреннего давления вычисляют по формуле
8.7.2 Для трубопроводов надземной прокладки и подземной прокладки в каналах
Для трубопроводов бесканальной прокладки должно быть вычислено суммарное кольцевое напряжение от сжатия
8.7.3 Суммарное среднее осевое напряжение от осевой силы и изгибающего момента равно
где
где
8.7.4 Касательное напряжение от кручения
8.7.5 Эквивалентные напряжения для расчетного сечения трубопровода
8.7.6 Характеристики сечения труб определяют по формулам:
8.7.7 При расчете напряжений в соединительных деталях трубопровода принимают коэффициенты прочности сварного шва
8.7.8 При расчете напряжений в прямых трубах коэффициенты интенсификации принимают
8.7.9 При значениях коэффициентов
8.7.10 При выполнении расчетов на несамоуравновешенные нагрузки (по этапам 1, 5 и 7) вместо значений
8.7.11 Коэффициенты интенсификации напряжений
Коэффициенты интенсификации напряжений
8.8 Расчетные напряжения в отводах и косых стыках
8.8.1 Напряжения в отводах определяют в соответствии с 8.7.1-8.7.5 для трех сечений А-А, Б-Б, В-В (рисунок 8.3. б). Для каждого сечения должны выполняться условия статической и циклической прочности.
а) - схема нагружения в расчетном сечении; б) - расчетные сечения
Рисунок 8.3 - Расчетная схема отвода
Характеристики сечений
- для гнутых, крутоизогнутых и штампосварных отводов
(8.25)
- для секторных отводов с числом косых стыков
Формула справедлива для секторных отводов, у которых
Коэффициент
- для отводов, стыкуемых с трубами на сварке,
- для отводов, стыкуемых с трубами с одного конца на фланце и с другого конца на сварке,
- для отводов, стыкуемых с трубами на фланцах с обеих сторон,
В приведенных формулах:
для косых стыков (рисунок 8.4) при
Если расстояние
то такие косые стыки следует считать как один секторный отвод с радиусом
Рисунок 8.4 - Косой стык
8.9 Расчетные напряжения в тройниках и врезках
8.9.1 Напряжения в тройниках определяют согласно 8.7.1-8.7.5 для сечений А-А, Б-Б и В-В (рисунок 8.5). Для каждого сечения должны выполняться условия статической и циклической прочности, при этом допускаемые напряжения для ответвления и магистрали могут отличаться (в случае различных марок стали ответвления и магистрали во врезках).
а - схема нагружения в расчетных сечениях, б - расчетные сечения
Рисунок 8.5 - Расчетная схема тройника (врезки)
8.9.2 Концентрация напряжений изгиба в тройниках зависит от безразмерного параметра
Для сварных тройников без укрепляющих накладок
Для сварных тройников с укрепляющими накладками, конструкция которых соответствует рисунку 7.3, а:
- при
- при
Для штампосварных тройников, конструкция которых соответствует рисунку 7.3, б:
при
(8.35)
при
Для штампованных тройников с вытянутой горловиной при
При расчете ответвления (сечение В-В) в формулы 8.9.2 вместо номинальной толщины стенки
8.9.3 Эффективную толщину стенки в сечении ответвления определяют:
- при наличии внутреннего давления (
где
- при отсутствии внутреннего давления (
Здесь
Для тройников при 75°
_______________
* Формула соответствует оригиналу. - .
Если
8.9.4 Коэффициенты интенсификации напряжений изгиба при действии изгибающего момента из плоскости тройника:
- в сварном тройнике с отношением наружного диаметра ответвления к наружному диаметру магистрали
- в сварном тройнике с отношением
где
Коэффициенты интенсификации напряжений изгиба при действии изгибающего момента в плоскости тройника независимо от его конструкции и отношения
Примечание - Формулы (8.41)-(8.43) при
8.9.5 Характеристики сечения при расчете магистрали (сечения А-А и Б-Б) определяют по формулам (8.24), а при расчете ответвления (сечение В-В) - по формулам:
в которых
а при расчете штампованных и штампосварных тройников - как наименьшее из величин
8.9.6 Врезки, конструкция которых соответствует рисунку 7.3, рассчитывают по формулам сварных тройников.
8.10 Расчетные напряжения в переходах
8.10.1 Напряжения в концентрических и эксцентрических переходах, конструкция которых соответствует рисунку 7.2, определяют в соответствии с 8.7.1-8.7.5. При этом коэффициенты интенсификации вычисляют по формуле
(8.45)
где
Формула (8.45) справедлива при 5
8.11 Расчетные напряжения в ППУ и ППМ изоляции
Поперечное сечение труб с ППУ-изоляцией в полиэтиленовой оболочке представляет собой трехслойное кольцо, несущей сердцевиной которого является стальная труба. Поскольку изоляционная конструкция и стальная труба должны работать как единое целое (отслоения не допускаются), в слое ППУ возникают нормальные и касательные напряжения (рисунок 8.6), которые могут привести к его разрушению.
Рисунок 8.6 - Компоненты напряжений в ППУ-изоляции
8.11.1 Продольные нормальные напряжения в слое ППУ
где
8.11.2 Радиальные нормальные напряжения:
где
8.11.3 Кольцевые напряжения в ППУ допускается вычислять по формуле
где значение
8.11.4 Средние касательные напряжения в поперечном (окружном) направлении
где
8.11.5 Продольные касательные напряжения в ППУ
где
8.11.6 Эквивалентные напряжения
Главные напряжения
в котором:
8.11.7 Напряжения в ППМ-изоляции допускается рассчитывать изложенной в данном пункте методикой.
8.12 Расчет на циклическую прочность
8.12.1 Оценку циклической прочности проводят на основе анализа усилий, определяемых по данным упругого расчета на этапах 2 и 3. Основной расчетной нагрузкой является малоцикловое температурное воздействие, вызываемое колебаниями температуры.
8.12.2 На основе вероятностной оценки условий эксплуатации в течение года задают температурную историю, составленную из полных циклов с различными изменениями температуры (ГОСТ 25.101). Температурная история имеет следующий вид:
Таблица 8.6 - Температурная история
… | … | … |
и обычно строится в порядке убывания интервалов времени и изменений температуры, т.е.
_________________
* Формула соответствует оригиналу - .
причем
Каждый цикл
Допускается не учитывать изменения температуры в пределах ±2,5% наибольшего значения, принятого в расчете.
8.12.3 При оценке циклической прочности расчетный срок службы трубопровода
8.12.4 Приведенные к холодному состоянию размахи знакопеременных усилий для цикла с наибольшим изменением температуры определяют на этапе 4 расчета для каждого расчетного сечения как разность усилий по этапам 2 и 3:
(8.54)
Здесь
8.12.5 По изменениям знакопеременных усилий определяют:
- переменные напряжения от изменений осевой силы, изгибающего момента
- переменные напряжения от внутреннего давления
- размах эквивалентных напряжений для цикла с наибольшей расчетной температурой вычисляют по формуле
8.12.6 Размахи эквивалентных напряжений с меньшей температурой согласно температурной истории рассчитывают по формуле
8.12.7 Допускаемый размах эквивалентных напряжений, МПа, выбирают по формуле
где
8.12.8 Циклическую прочность трубопровода на этапе 4 считают обеспеченной, если выполняется условие
8.12.9 В случае расчета врезки из различных материалов определяющим является материал, дающий наименьшее значение
8.12.10 Эквивалентное число полных циклов нагружения вычисляют по формуле
где
8.12.11 Допускаемое число расчетных циклов с размахом
При
_________________
* Текст документа соответствует оригиналу. - .
9 Расчет трубопровода в режиме испытаний
9.1 Общие положения
9.1.1 Минимальная величина пробного давления при гидроиспытаниях
9.1.2 Пробное давление
Это достигают при выполнении условия
Расчет максимально допустимого пробного давления
- вместо допускаемого напряжения
- для проектируемых и вновь изготавливаемых трубопроводов прибавку на коррозию и эрозию принимают
- для трубопроводов, находящихся в эксплуатации, прибавку на коррозию и эрозию
Расчет максимально допустимого пробного давления
9.1.3 Допускаемые напряжения для режима испытаний вычисляют по формуле
9.2 Поверочный расчет трубопровода в режиме испытаний
9.2.1 Поверочный расчет трубопровода в состоянии испытаний проводят по режиму ПДКОН по этапам 5 и 6 (см. 8.2.1) согласно разделу 8, при этом расчетная модель должна соответствовать работе трубопровода во время испытаний.
9.2.2 В качестве расчетного давления принимают давление испытаний
9.2.3 Если проводят испытания трубопровода без изоляции, то вес изоляции не учитывают.
10 Поверочный расчет на устойчивость
10.1 Условные обозначения
10.2 Общие положения
10.2.1 Условие обеспечения продольной устойчивости трубопровода от силовых (несамоуравновешенных) воздействий на этапах 1, 5, 7 является обязательным.
Примеры таких воздействий показаны на рисунке 10.1, где потеря устойчивости вызвана действием распорных усилий от внутреннего давления в осевом компенсаторе. Промежуточные скользящие опоры на схеме условно не показаны.
а), б) - формы потери устойчивости трубопровода от силовых воздействий; в) - схема расстановки направляющих опор
Рисунок 10.1 - К расчету на устойчивость
10.2.2 Условие обеспечения продольной устойчивости трубопровода от совместного действия силовых и деформационных воздействий на этапах 2, 6, 8 является рекомендуемым, но не обязательным.
Пример таких воздействий показан на рисунке 10.2, а, где потеря устойчивости вызвана температурным расширением трубопровода.
Рисунок 10.2 - Форма потери устойчивости трубопровода от деформационных воздействий
Выполнение условия устойчивости от совместного действия силовых и деформационных воздействий рекомендуется обеспечивать по следующим соображениям:
- функциональным: при выпучивании может произойти разуплотнение фланцевых соединений (рисунок 10.3, а), трубопровод может подняться над опорами (рисунок 10.3, б), могут возникнуть сильные вибрации трубопровода от присоединенного оборудования или вибрации в ветровом потоке;
- эстетическим: внешний вид потерявшего устойчивость трубопровода показан на рисунке 10.3, в.
Рисунок 10.3 - Примеры потери устойчивости
Также вместо условия обеспечения устойчивости трубопровода от совместного действия силовых и деформационных воздействий может быть использовано условие ограничения максимальных прогибов при выпучивании потерявшего устойчивость трубопровода согласно 10.4.3. Величину максимального прогиба при выпучивании рекомендуется ограничивать исходя из следующих соображений:
- конструктивных - прогиб
- эстетических - прогиб
10.2.3 Коэффициент запаса продольной устойчивости принимают
10.2.4 Допускается использование более точных численных методов расчета на устойчивость с учетом развития упругопластических деформаций и геометрической нелинейности.
10.3 Продольная устойчивость при бесканальной прокладке в грунте
10.3.1 В трубопроводах бесканальной прокладки в грунте в сечении трубопровода возникает продольное осевое сжимающее усилие
а) - форма потери устойчивости трубопровода, б) - к расчету удерживающих нагрузок
Рисунок 10.4 - Выпучивание подземного трубопровода
10.3.2 Допускаемое продольное усилие определяют по формуле
где
где
Значение удерживающей нагрузки
_______________
* Текст документа соответствует оригиналу. - .
Значения удерживающих нагрузок
При
10.4 Продольная устойчивость надземных трубопроводов и подземных трубопроводов в каналах
10.4.1 Для трубопроводов, прокладываемых на скользящих опорах, условие обеспечения продольной устойчивости от силовых воздействий выглядит следующим образом:
где
где
Рисунок 10.5 - Форма потери устойчивости бесконечно длинного трубопровода на скользящих опорах
Если на рассматриваемом участке длины трубопровода установлено менее трех скользящих опор или коэффициент трения
где
- при
- при
- при
где
Таблица 10.1 - Значения коэффициента свободной длины
Расчетная схема | Левый конец | Правый конец | Коэффициент |
Заделка-заделка | Мертвая опора, направляющая опора с защемлением от поворота, тройник | Мертвая опора, направляющая опора с защемлением от поворота, тройник | 0,5 |
Заделка-шарнир
| Мертвая опора, направляющая опора с защемлением от поворота, тройник | Неподвижная опора, направляющая опора без защемления от поворота | 0,7 |
Шарнир-шарнир
| Неподвижная опора, направляющая опора без защемления от поворота | Неподвижная опора, направляющая опора без защемления от поворота | 1,0 |
Заделка-свободный конец | Мертвая опора, направляющая опора с защемлением от поворота, тройник | Угловой, сдвиговый или универсальный компенсатор | 2,0 |
10.4.2 Если условие (10.8) не выполняется, то рекомендуется принять меры для снижения продольного усилия
10.4.3 При расчете на совместное действие силовых и деформационных воздействий максимальный прогиб
- при
Формула (10.14) справедлива при условии
- при
где
Если участки надземной прокладки (рисунок 10.2, б), то:
если участки бесканальной прокладки в грунте (рисунок 10.2, в), то удлинение
11 Расчет трубопровода на сейсмостойкость
Настоящий раздел устанавливает требования к расчету сейсмических нагрузок на трубопроводы. С помощью этих расчетов проводят оценку сейсмостойкости на стадии проектирования и в процессе эксплуатации.
11.1 Общие положения
11.1.1 Расчет на сейсмостойкость является обязательным этапом поверочного расчета трубопроводов, расположенных на площадках с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов по шкале MSK-64 независимо от вида прокладки (подземной или надземной).
11.1.2 Расчет трубопроводов на сейсмические воздействия проводят после выполнения расчетов на статические и циклические нагрузки и подтверждения его прочности при этих нагрузках.
11.1.3 Цели поверочного расчета на сейсмостойкость:
- проверка прочности и устойчивости элементов трубопровода;
- проверка сейсмических нагрузок от трубопровода на опоры и оборудование;
- проверка перемещений трубопровода: оценка взаимных смещений, соударений элементов трубопровода и окружающих конструкций, предотвращение сброса трубопровода с опор при сейсмическом воздействии;
- разработка мероприятий, направленных на повышение сейсмостойкости, в случаях, когда расчет не подтверждает обеспечение требований сейсмостойкости: установка компенсирующих устройств, дополнительных креплений, изменение пространственной конфигурации трубопровода, установка демпферов, гасителей колебаний и т.д.
11.1.4 Поверочный расчет необходимо производить с учетом действия эксплуатационных и сейсмических нагрузок по этапам 7 и 8. По этапу 7 проводят оценку прочности и устойчивости, а по этапу 8 проводят оценку нагрузок на оборудование, опоры и конструкции, оценку перемещений и для низкотемпературных трубопроводов оценку статической прочности и устойчивости.
11.1.5 Задание на расчет сейсмостойкости трубопровода должно включать следующие данные:
- расчетную сейсмичность площадки, на которой расположен трубопровод
- в случае, если трубопровод защемлен в грунте, а также для протяженных наземных трубопроводов требуются значения скоростей распространения продольных, поперечных волн и волн Релея (
- для трубопроводов, присоединенных к оборудованию или строительным конструкциям, требуются смещения опорных точек при независимых колебаниях оборудования или конструкций (рисунок 11.3).
11.1.6 Интенсивность сейсмических воздействий в баллах по шкале MSK-64 (сейсмичность) для района расположения трубопровода следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), утвержденных Российской Академией наук. Для территории других государств интенсивность сейсмических воздействий принимают по действующим национальным стандартам.
Количественную оценку сейсмичности площадки расположения трубопровода
На площадках, где не проводилось сейсмическое микрорайонирование, допускается определять сейсмичность согласно таблице 1 [8].
11.1.7 Сейсмичность для трубопроводов, защемленных в грунте, и параметры сейсмических колебаний грунта назначают без учета заглубления - как для сооружений, расположенных на поверхности земли.
11.1.8 Полный отклик
Здесь отклик - ответная реакция конструкции на сейсмическое возмущение в определенном сечении трубопровода (перемещение, напряжение, внутреннее усилие, нагрузка на опору и т.д.). Если при вычислении откликов используют условия прочности (таблица 8.5), то их принимают как для этапов 7 и 8.
11.1.9 При вычислении откликов от сейсмических воздействий расчет проводят при нулевом расчетном давлении
11.1.10 Полный отклик в сечении трубопровода
- отклик от действия инерционных нагрузок, действующих на надземной части трубопровода. Вычисляют по одному из трех методов по выбору проектной организации:
- метод эквивалентной статической нагрузки (см. 11.4),
- линейно-спектральная теория сейсмостойкости (см. 11.3),
- метод динамического анализа (см. 11.5):
- отклик от воздействия деформаций грунта при прохождении продольных, сдвиговых сейсмических волн и волн Релея (см. 11.6);
- отклик от взаимных смещений опор трубопровода при прохождении сейсмических волн и смещений присоединенного оборудования или строительных конструкций, вызванных сейсмическим воздействием (см. 11.7).
Полный отклик вычисляют как корень квадратный из суммы квадратов откликов от инерционных нагрузок, деформаций грунта и сейсмических смещений опор.
11.2 Расчет надземного трубопровода. Общие положения
11.2.1 Оценку сейсмостойкости проводят при действии двух горизонтальных
11.2.2 Максимальное горизонтальное ускорение
Таблица 11.1 - Значения сейсмического ускорения
Расчетная сейсмичность площадки, баллы | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Сейсмическое ускорение | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 8,0 |
11.2.3 При сейсмичности площадки 8 баллов и более, повышенной только в связи с наличием грунтов III категории, к значению ускорения
11.2.4 Коэффициент соотношения вертикального и горизонтального пикового ускорения
11.2.5 Коэффициент
Таблица 11.14* - Коэффициенты, учитывающие относительное демпфирование
___________________
* Нумерация соответствует оригиналу. - .
Относительное демпфирование | Поправочный коэффициент |
0,20 | 0,65 |
0,10 | 0,87 |
0,07 | 1,00 |
0,05 | 1,18 |
0,04 | 1,30 |
0,03 | 1,48 |
0,02 | 1,65 |
0,01 | 1,94 |
0,005 | 2,16 |
При отсутствии точных данных рекомендуется:
- для трубопроводов
- для трубопроводов 100 мм
- для трубопроводов
11.2.6 Для трубопровода, расположенного на низких опорах, расчет максимальных ускорений проводят с использованием спектров ответа (коэффициентов динамичности)
В этом случае максимальные расчетные сейсмические ускорения для
(11.1)
где
Таблица 11.3 - Стандартные значения коэффициента динамичности
Категория грунта по сейсмическим свойствам | Период колебаний, | Коэффициент динамичности |
I и II | ||
0,1 | ||
III | ||
0,1 | ||
Таблица 11.4 - Коэффициент
Назначение и ответственность трубопровода | Значение |
1 Трубопроводы, функционирование которых необходимо при землетрясении и после землетрясения | 1,5 |
2 Другие трубопроводы, не указанные в 1 и 3 | 1,0 |
3 Временные трубопроводы со сроком эксплуатации до 3 лет | 0,8 |
Таблица 11.5 - Коэффициент
N сочетаний | Интенсивность (в баллах MSK) на картах ОСР-97 | Значение | ||
ОСР-97-А | ОСР-97-В | ОСР-97-С | ||
1 | 7 | 7 | 7 | 1,0 |
8 | 8 | 8 | ||
9 | 9 | 9 | ||
2 | 7 | 7 | 8 | 1,2 |
8 | 8 | 9 | ||
9 | 9 | 10 | ||
3 | 7 | 8 | 8 | 1,4 |
8 | 9 | 9 | ||
9 | 10 | 10 | ||
4 | 7 | 8 | 9 | 1,5 |
8 | 9 | 10 | ||
Примечание - При использовании результатов сейсмического микрорайонирования площадки расположения трубопровода значение коэффициента |
11.2.7 Для форм колебаний с периодом
11.2.8 Для протяженных трубопроводов рекомендуется учитывать дополнительное гидродинамическое давление теплоносителя при сейсмическом воздействии, определяемое по формуле
где
_______________
* Формула и экспликация к ней соответствуют оригиналу;
** Нумерация соответствует оригиналу. - .
Протяженность
11.3 Расчет надземного трубопровода по линейно-спектральной теории
11.3.1 Расчет трубопровода по линейно-спектральной теории является более точным и менее консервативным по сравнению с методом эквивалентной статической нагрузки.
11.3.2 Линейно-спектральная теория применима только для расчета линейно-упругих систем, поэтому при расчете надземной части трубопровода влияние сил трения можно не учитывать.
Для приближенного учета сил трения допускается использовать приближенный метод "линеаризации" трения. Для этого по направлению, противоположному вектору сейсмического перемещения на опоре, устанавливается упругая связь, жесткость которой вычисляют по формуле
где
Значение максимального перемещения
11.3.3 Расчетная динамическая модель должна состоять из достаточного количества динамических степеней свободы (масс). Количество динамических степеней свободы считается достаточным, когда увеличение их числа не приводит к изменению откликов более чем на 10%. В качестве другого критерия достаточности учитываемого числа степеней свободы может быть использован следующий: количество степеней свободы системы должно по крайней мере в два раза превосходить количество собственных форм колебаний при определении реакции системы.
11.3.4 В основу линейно-спектрального метода положен метод приведения, который позволяет свести линейную систему с N степенями свободы к N эквивалентным системам с одной степенью свободы, наложение колебаний которых дает в сумме колебание исходной системы. Значения собственных частот и векторов собственных форм колебаний определяют из решения задачи о собственных значениях:
где
Техническую частоту
Период
11.3.5 Для всех частот
где
11.3.6 Для учета "потерянной" массы определяют "остаточный" вектор дополнительной квазистатической нагрузки, учитывающей вклад всех неучтенных высших форм колебаний
где
11.3.7 Отклики (напряжения, перемещения и т.д.) в системе определяют от действия статически приложенных в узлах сейсмических нагрузок
Здесь:
Если частоты
то вместо (11.12) используют метод "CQC":
где
11.4 Расчет надземного трубопровода методом эквивалентной статической нагрузки
11.4.1 Метод эквивалентной статической нагрузки - приближенный метод оценки сейсмостойкости, обеспечивающий, как правило, дополнительный запас сейсмостойкости по сравнению с более точным методом анализа сейсмостойкости по линейно-спектральной теории. При расчете надземной части трубопровода методом эквивалентной статической нагрузки может быть учтено нелинейное поведение системы: трение, односторонние опоры, опоры с зазорами (антисейсмические упоры) и т.д.
11.4.2 Силы трения при расчетах методом эквивалентной статической нагрузки рекомендуется не учитывать. В случае выполнения расчетов с учетом сил трения следует использовать "динамические" коэффициенты трения, которые рекомендуется определять путем умножения коэффициента трения, используемого при статических расчетах, на 0,5.
11.4.3 Определяют вектор эквивалентных статических нагрузок при воздействии в направлении
где
11.4.4 Расчет максимальных ускорений проводят по формуле
где
11.4.5 Отклики (напряжения, перемещения и т.д.)
11.5 Расчет надземного трубопровода методом динамического анализа
11.5.1 Расчет на сейсмостойкость можно проводить методом динамического анализа с использованием расчетных акселерограмм на отметке установки опор трубопровода. Выбор расчетных акселерограмм проводят на основе исследований сейсмических колебаний грунта или строительных конструкций, на которых закрепляется трубопровод, или используют синтезированную расчетную акселерограмму. При оценке прочности в этом случае применяют динамические прочностные характеристики конструкционных материалов и грунта.
Требования настоящего пункта рекомендуется применять для трубопроводов, представляющих собой динамические системы с высокой степенью геометрической, физической или конструктивной нелинейности, при наличии специального технического обоснования. При этом должно быть учтено взаимодействие трубопровода с опорными конструкциями, грунтом и примыкающим оборудованием.
11.5.2 В качестве внешнего сейсмического воздействия используют акселерограммы движения опор и креплений расчетной модели трубопровода, полученные для отметок установки опор.
11.5.3 Динамический расчет систем с конечным числом степеней свободы может быть выполнен по неявной или явной вычислительной схеме с учетом геометрической, физической или конструктивной нелинейностей. В случае использования неявной вычислительной схемы расчет проводят методами численного интегрирования систем дифференциальных уравнений вида:
где
Результирующий вектор внешних нагрузок
По вычисленному значению вектора
В качестве расчетных откликов принимают их наибольшие и наименьшие значения, возникающие в каждом сечении трубопровода за весь период времени интегрирования уравнений движения.
11.6 Расчет подземного трубопровода бесканальной прокладки
11.6.1 Усилия и перемещения в трубопроводе определяют от его совместных деформаций с окружающим грунтом при прохождении сейсмических волн. При обосновании сейсмостойкости трубопроводов бесканальной прокладки необходимо учитывать усилия и перемещения, которые могут возникать из-за попадания различных сечений трубопровода, анкерных опор, поворотов и ответвлений в разные фазы сейсмических волн.
11.6.2 Усилия и перемещения в трубопроводах, связанные с прохождением сейсмических волн, следует определять с учетом направления движения для следующих типов волн:
- продольная (Р-волна),
- поперечная (S-волна),
- волна Релея (R-волна).
Все три типа волн характеризуются скоростью распространения в различных грунтах
Рисунок 11.1 - Характер движения точек грунта при прохождении продольных волн "Р", волн сдвига "S" и Релея "R"
Фронт волны движется вдоль некоторого заданного вектора, и точки с максимальными перемещениями грунта в различные моменты времени могут совпадать с различными сечениями трубопровода (отводами, ответвлениями, мертвыми опорами и т.д.).
11.6.3 Следует рассматривать наиболее невыгодное сочетание фазы, направления движения и типа сейсмической волны при определении откликов для каждого отдельного сечения трубопровода. Если трубопровод имеет сложную пространственную конфигурацию, то проводят несколько расчетов для различных типов волн и их фазового смещения (см. 11.6.4). Также необходимо рассмотреть несколько возможных направлений распространения фронта сейсмических волн. По результатам расчета для каждого сечения выбирают наихудшее значение отклика из всех рассмотренных вариантов.
По результатам расчета, в случае невыполнения условий сейсмостойкости, принимают решение об изменении схемы трубопровода, а затем проводят повторный расчет трубопровода.
Примеры определения напряжений в трубопроводах бесканальной прокладки от сейсмических воздействий для некоторых частных случаев приведены в приложении Ж.
11.6.4 Для вычисления откликов
Окружающий трубу грунт моделируют с помощью нелинейно-упругого основания (вдоль и поперек оси трубопровода в вертикальном и горизонтальном направлениях). При этом должны использоваться динамический модуль деформации грунта (модуль Юнга) и динамический коэффициент Пуассона, определяемые по данным сейсморазведки [9]. Коэффициенты сцепления и угол внутреннего трения грунта принимают такими же, как при статических расчетах.
Прохождение сейсмических волн моделируют принудительным смещением точек грунта при прохождении сейсмических волн определенного типа и в определенном направлении, а затем вычисляют возникающие при этом усилия и напряжения в трубопроводе.
Должно быть рассмотрено несколько вариантов направления движения фронта Р-, S- и R-волн и несколько вариантов их фазовых смещений (рисунок 11.17)*.
_________________
* Текст документа соответствует оригиналу. - .
Рисунок 11.2 - Варианты фазового смещения сейсмических волн
11.6.5 Максимальную скорость движения грунта при землетрясении
Если такие данные отсутствуют, то
- для мягких грунтов (III категория)
- для скальных грунтов (I и II категории)
11.6.6 Максимальное горизонтальное
При отсутствии более точных данных для надземных трубопроводов максимальное горизонтальное
а максимальное вертикальное перемещение грунта принимать равным
11.6.7 Скорости распространения в грунтовом массиве продольной
Скорость волны Релея допускается определять по формуле
где коэффициент
здесь
11.7 Расчет на сейсмические смещения креплений
11.7.1 Как для надземных трубопроводов, так и для трубопроводов бесканальной прокладки, присоединенных к различным строительным конструкциям или оборудованию, должны учитываться взаимные смещения опорных точек при независимых колебаниях данных конструкций во время землетрясения (рисунок 11.3). Для креплений или для фазовых групп креплений, моделирующих присоединение к оборудованию или строительным конструкциям, должны быть заданы максимальные сейсмические смещения
Рисунок 11.3 - Сейсмические смещения креплений
11.7.2 В случае, если при сейсмическом воздействии на оборудование или строительную конструкцию по направлению
11.7.3 Если заданы сейсмические смещения для нескольких креплений или фазовых групп креплений, то отклики вычисляют отдельно от смещений каждого крепления или фазовой группы креплений и линейно суммируют по абсолютным значениям.
11.7.4 Для сосудов и аппаратов относительные сейсмические смещения точек присоединения трубопровода
11.7.5 Для зданий и строительных конструкций сейсмические смещения опорных точек определяют либо из расчета на сейсмические воздействия либо как консервативное допущение, из поэтажных спектров ответа.
Для вычисления максимального смещения каждой опоры по спектрам ответа используют формулу
где
12 Поверочный расчет на прочность трубопроводов из гибких полимерных труб
12.1 Общие положения
12.1.1 Расчет эксплуатационных параметров (рабочего давления
Длительную прочность труб из сшитого полиэтилена описывает зависимость вида
а длительная прочность армированных труб из сшитого полиэтилена
Здесь:
_______________
* Формула и экспликация к ней соответствуют оригиналу. - .
Эмпирические зависимости (12.1) и (12.2) устанавливает нормативная документация на трубы (стандарты, ТУ и т.п.). В зависимости от того, какие два из трех параметров заданы, возможны различные варианты решения, представленные в таблице 12.1. Как правило, для получения требуемого результата необходимо использовать метод последовательных приближений.
Таблица 12.1
Уравнение | Задают | Определяют |
(12.1) | ||
(12.2) | ||
12.1.2 Нижеприведенные пункты стандарта излагаются применительно к трубам, изготовленным по ТУ ЗАО "Завод АНД Газтрубпласт" [13]*-[15]*. Но в принципе они распространяются на любые гибкие полимерные трубы, для которых известны зависимости (12.1) и (12.2).
________________
* См. раздел Библиография. - .
12.1.3 Примеры расчета согласно требованиям настоящего стандарта приведены в приложении Г.
12.2 Несущая способность гибких труб "Изопрофлекс" и "Изопрофлекс-А"
12.2.1 Несущую способность труб "Изопрофлекс" из сшитого полиэтилена рассчитывают по уравнению
Примечание - Коэффициенты уравнения являются общепринятыми и установлены в том числе в Международном стандарте [16]*.
________________
* См. раздел Библиография. - .
12.2.2 Должно выполняться условие прочности
где
Значения допускаемых напряжений и соответствующие им сроки службы труб "Изопрофлекс" при постоянной расчетной температуре приведены в таблице 12.2.
Таблица 12.2 - Допускаемые напряжения для труб "Изопрофлекс"
Расчетная температура, °С | Допускаемое напряжение | ||
10 лет | 25 лет | 50 лет | |
20 | 7,76 | 7,68 | 7,62 |
30 | 5,74 | 5,68 | 5,63 |
40 | 5,10 | 5,05 | 5,00 |
45 | 4,81 | 4,76 | 4,72 |
50 | 4,55 | 4,49 | 4,46 |
55 | 4,29 | 4,25 | 4,21 |
60 | 4,06 | 4,01 | 3,98 |
65 | 3,84 | 3,80 | 3,76 |
70 | 3,63 | 3,59 | 3,56 |
75 | 3,44 | 3,40 | 3,37 |
80 | 3,26 | 3,22 | 3,19 |
85 | 3,09 | 3,05 | 3,02 |
90 | 2,93 | 2,89 | 2,87 |
95 | 2,78 | 2,74 | 2,72 |
12.2.3 Допускаемое давление в трубопроводе
где
Таблица 12.3 - Допускаемые напряжения для труб "Изопрофлекс-А"
Расчетная температура, °С | Допускаемое давление | ||
10 лет | 25 лет | 50 лет | |
20 | 2,64 | 2,61 | 2,59 |
30 | 1,98 | 1,95 | 1,94 |
40 | 1,79 | 1,77 | 1,75 |
45 | 1,70 | 1,68 | 1,66 |
50 | 1,62 | 1,59 | 1,58 |
55 | 1,54 | 1,51 | 1,50 |
60 | 1,46 | 1,44 | 1,42 |
65 | 1,39 | 1,37 | 1,35 |
70 | 1,32 | 1,30 | 1,28 |
75 | 1,25 | 1,23 | 1,21 |
80 | 1,19 | 1,17 | 1,15 |
85 | 1,13 | 1,11 | 1,09 |
90 | 1,08 | 1,05 | 1,04 |
95 | 1,02 | 1,00 | 0,99 |
12.2.4 Несущую способность армированных труб из сшитого полиэтилена "Изопрофлекс-А" рассчитывают по уравнению
Здесь расчетное давление
Коэффициенты запаса
Значения допускаемых давлений и соответствующие сроки службы труб "Изопрофлекс-А" при постоянной температуре приведены в таблице 12.3.
12.2.5 Для трубопроводов тепловых сетей, работающих при переменных условиях эксплуатации (колебания температуры и давления), несущую способность определяют на основе уравнений длительной прочности (12.3) и (12.6) с учетом температурной истории. Обязательным условием оценки несущей способности гибких полимерных труб, используемых в тепловых сетях, является включение в температурную историю максимально допустимой температуры (обычно не превышающей 95 °С) и температуры 100 °С, которая относится к аварийному кратковременному воздействию.
12.2.6 Температурную историю строят на основе вероятностной оценки условий эксплуатации, и она имеет вид, представленный в таблице 12.4. В первых двух графах таблицы приводят среднесуточные температуры наружного воздуха и их продолжительность в течение года для заданного географического района. Для каждой температуры наружного воздуха
Таблица 12.4 - Таблица расчета повреждаемости
Среднесуточная температура воздуха | Количество дней в году | Доля времени дней | Расчетная температура в сети | Предельная продолжительность работы при температуре |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
... | ... | ... | ... | ... |
- |
В таблице использованы следующие условные обозначения:
Первую графу таблицы 12.3 заполняют в последовательности убывания температур наружного воздуха от максимальной плюсовой до минимальной минусовой (например, от +8 °С до -24 °С)
12.2.7 При определении срока службы с использованием уравнений (12.3), (12.6) допускаемое напряжение
-
-
12.2.8 Если несущую способность оценивают при переменной расчетной температуре с использованием температурной истории, то
-
-
12.2.9 Повреждаемость, характеризующая накопленную деформацию ползучести за годовой период времени работы трубопровода:
12.2.10 Максимальное допустимое время эксплуатации (срок службы) в годах рассчитывают по формуле
12.2.11 Если расчетный срок службы отличается от заданного, в расчет по уравнениям (12.3), (12.6) вводят другое значение допускаемого напряжения или давления и методом последовательных приближений вычисляют значения
12.2.12 Используя изложенный принцип расчета, можно проводить проверку работоспособности выбранного трубопровода в заданных условиях эксплуатации или выбирать параметры трубопровода для требуемых условий эксплуатации, в том числе при необходимости и при переменном давлении эксплуатации.
12.2.13 Примеры оценки несущей способности трубопроводов при переменном температурном режиме приведены в приложении Г.
12.3 Компенсация температурных расширений, нагрузки на неподвижные опоры и глубина заложения при бесканальной прокладке
12.3.1 Теплопроводы из гибких полимерных труб обычно укладывают "змейкой". Изменение их длины в результате нагрева не приводит к опасным пластическим деформациям. Поэтому оценка прочности при компенсации температурных расширений для таких теплопроводов не требуется.
12.3.2 Осевую нагрузку, передаваемую на неподвижные крепления, определяют по формуле
В эту формулу подставляют:
- коэффициент линейного расширения полиэтилена
- модуль упругости полиэтилена
- площадь поперечного сечения трубопровода
- коэффициент Пуассона полиэтилена
Таблица 12.5 - Значения модуля упругости
Расчетная температура, | Модуль упругости |
900 | |
80 | 350 |
200 | |
Примечание - Для промежуточных значений |
12.3.3 Расчета допустимой глубины заложения и оценка прочности ППУ-изоляции [2] при бесканальной прокладке гибких теплоизолированных труб с установленной нормативной характеристикой жесткости поперечного сечения на изгиб
Техническими условиями на гибкие теплоизолированные трубы предусмотрено испытание их поперечного сечения на изгиб. Характеристикой жесткости является интенсивность равномерно-распределенной нагрузки
Рисунок 12.1 - К определению жесткости поперечного сечения на изгиб
13 Поверочный расчет на прочность трубопроводов из гибких стальных гофрированных труб
13.1 Основные положения
13.1.1 В тепловых сетях используются гибкие стальные трубы, имеющие форму гофрированной оболочки - сильфона. Теплопроводы из таких труб укладываются "змейкой", восприятие температурных расширений в них осуществляется за счет растяжения-сжатия гофров. Поэтому специальных расчетов на компенсацию температурных расширений для таких теплопроводов не требуется.
13.1.2 Расчет на прочность гибких стальных труб с расчетным размахом условно упругих напряжений, не превышающей удвоенную величину предела текучести
13.1.3 Пример расчета согласно требованиям настоящего стандарта приведен в приложении В применительно к теплопроводу из труб типа "Касафлекс".
13.2 Критерии прочности
13.2.1 Критерии статической прочности от давления и температурного расширения
где - среднее окружное напряжение от внутреннего давления
- осевое мембранное напряжение от внутреннего давления
- осевое напряжение изгиба от внутреннего давления
- осевое мембранное напряжение от деформации растяжения-сжатия сильфона
- осевое изгибное напряжение от деформации растяжения-сжатия сильфона
где
Рисунок 13.1 - Элемент гофрированной трубы
13.2.2 Оценка циклической прочности от действия знакопеременных напряжений, вызванных колебаниями температуры и давления, не требуется.
Таблица 13.1 - Значения коэффициентов
0,2 | 1,006 | 2,375 | -3,977 | 8,297 | -8,394 | 3,194 |
0,4 | 1,007 | 1,82 | -1,818 | 2,981 | -2,43 | 0,87 |
0,6 | 1,003 | 1,993 | -5,055 | 12,896 | -14,429 | 5,897 |
0,8 | 1,003 | 1,338 | -1,717 | 1,908 | 0,02 | -0,55 |
1 | 0,997 | 0,621 | -0,907 | 2,429 | -2,901 | 1,361 |
1,2 | 1 | 0,112 | -1,41 | 3,483 | -3,044 | 1,013 |
1,4 | 1 | -0,285 | -1,309 | 3,662 | -3,467 | 1,191 |
1,6 | 1,001 | -0,494 | -1,979 | 4,959 | -4,569 | 1,543 |
2 | 1,002 | -1,061 | -0,715 | 3,103 | -3,016 | 0,99 |
2,5 | 1 | -1,31 | -0,829 | 4,116 | -4,36 | 1,555 |
3 | 0,999 | -1,521 | -0,039 | 2,121 | -2,215 | 0,77 |
3,5 | 0,998 | -1,896 | 1,839 | -2,047 | 1,852 | -0,664 |
4 | 4 | -2,007 | 1,62 | -0,538 | -0,261 | 0,249 |
13.2.3 Значения
Здесь
- коэффициенты
- коэффициенты
- коэффициенты
Таблица 13.2 - Значения коэффициентов
0,2 | 1,001 | -0,448 | -1,244 | 1,932 | -0,398 | -0,291 |
0,4 | 0,999 | -0,735 | 0,106 | -0,585 | 1,787 | -1,022 |
0,6 | 0,961 | -1,146 | 3,023 | -7,488 | 8,824 | -3,634 |
0,8 | 0,955 | -2,708 | 7,279 | 14,212 | -104,242 | 133,333 |
1 | 0,95 | -2,524 | 10,402 | -93,848 | 423,636 | -613,333 |
1,2 | 0,95 | -2,296 | 1,63 | 16,03 | -113,939 | 240 |
1,4 | 0,95 | -2,477 | 7,823 | -49,394 | 141,212 | -106,667 |
1,6 | 0,95 | -2,027 | -5,264 | 48,303 | -139,394 | 160 |
2 | 0,95 | -2,073 | -3,622 | 29,136 | -49,394 | 13,333 |
2,5 | 0,95 | -2,073 | -3,622 | 29,136 | -49,394 | 13,333 |
3 | 0,95 | -2,073 | -3,622 | 29,136 | -49,394 | 13,333 |
3,5 | 0,95 | -2,073 | -3,622 | 29,136 | -49,394 | 13,333 |
4 | 0,95 | -2,073 | -3,622 | 29,136 | -49,394 | 13,333 |
Таблица 13.3 - Значения коэффициентов
0,2 | 1,001 | -0,448 | -1,244 | 1,932 | -0,398 | -0,291 |
0,4 | 0,999 | -0,735 | 0,106 | -0,585 | 1,787 | -1,022 |
0,6 | 0,961 | -1,146 | 3,023 | -7,488 | 8,824 | -3,634 |
0,8 | 0,622 | 2,685 | -9,347 | 18,447 | -15,991 | 5,119 |
1 | 0,201 | 2,317 | -5,956 | 7,594 | -4,945 | 1,299 |
1,2 | 0,598 | -0,99 | 3,741 | -6,453 | 5,107 | -1,527 |
1,4 | 0,473 | -0,029 | -0,015 | -0,03 | 0,016 | 0,016 |
1,6 | 0,477 | -0,146 | -0,018 | 0,037 | 0,097 | -0,067 |
2 | 0,935 | -3,613 | 9,459 | -13,228 | 9,355 | -2,613 |
2,5 | 1,575 | -8,646 | 24,368 | -35,239 | 25,313 | -7,157 |
3 | 1,464 | -7,098 | 17,875 | -23,778 | 15,953 | -4,245 |
3,5 | 1,495 | -6,904 | 16,024 | -19,6 | 12,069 | -2,944 |
4 | 2,037 | -11,037 | 28,276 | -37,655 | 25,213 | -6,716 |
Таблица 13.4 - Значения коэффициентов
0,2 | 1 | 1,151 | 1,685 | -4,414 | 4,564 | -1,645 |
0,4 | 0,999 | 1,31 | 0,909 | -2,407 | 2,273 | -0,706 |
0,6 | 1,003 | 2,189 | -3,192 | 5,928 | -5,576 | 2,07 |
0,8 | 1,005 | 1,263 | 5,184 | -13,929 | 13,828 | -4,83 |
1 | 1,001 | 0,953 | 3,924 | -8,773 | 10,444 | -4,749 |
1,2 | 1,002 | 0,602 | 2,11 | -3,625 | 5,166 | -2,312 |
1,4 | 0,998 | 0,309 | 1,135 | -1,04 | 1,296 | -0,087 |
1,6 | 0,999 | 0,122 | 0,351 | -0,178 | 0,942 | -0,115 |
2 | 1 | -0,133 | -0,46 | 1,596 | -1,521 | 0,877 |
2,5 | 1 | -0,323 | -1,118 | 3,73 | -4,453 | 2,055 |
3 | 1 | -0,545 | -0,42 | 1,457 | -1,561 | 0,71 |
3,5 | 1 | -0,704 | -0,179 | 0,946 | -1,038 | 0,474 |
4 | 1,001 | -0,955 | 0,577 | -0,462 | 0,181 | 0,08 |
Для промежуточных значений
13.3 Нагрузки на неподвижные опоры
13.3.1 Нагрузку на неподвижную опору определяют по формуле
где
13.3.2 Осевую жесткость
________________
* См. раздел Библиография. - .
В случае если осевая жесткость гофрированной трубы неизвестна, допустимо определять ее по формуле
Приложение А
(рекомендуемое)
Учет повышенной гибкости отдельных элементов
А.1 Отводы
При поверочных расчетах трубопроводных систем на прочность рекомендуется учитывать повышенную гибкость (пониженная жесткость) отводов в результате овализации их сечений при изгибе (эффект Кармана).
А.1.1 Коэффициент гибкости
При
где
При
Величину
- при
- при
где
А.1.2 Для крутоизогнутых и штампосварных отводов с одним или двумя фланцами коэффициент гибкости определяют по формуле
Коэффициент
- для отводов, стыкуемых с трубами с одного конца на фланце и с другого конца на сварке,
- для отводов, стыкуемых с трубами на фланцах с обеих сторон,
А.1.3 Коэффициент гибкости
где
- при длине
- при длине
А.1.4 Коэффициент гибкости
при этом
А.1.5 При значении коэффициента
А.1.6 Допускается использование других, более точных методик вычисления коэффициента гибкости с учетом давления и условий закрепления по концам отвода.
А.2 Тройники и врезки
При поверочных расчетах трубопроводных систем рекомендуется учитывать пониженную жесткость Т-образных соединений в местах примыкания ответвлений к магистрали.
а - общий вид, б - изгиб в плоскости (вокруг оси
Рисунок А.1 - Расчетная модель тройника (врезки) под нагрузкой со стороны ответвления
Нижеприведенные формулы справедливы для ортогональных тройников и врезок с отношением
Угловые податливости соединения ответвления с магистралью в точке, где осевая линия ответвления пересекается с наружной поверхностью магистрали (рисунок А.1), вычисляют по формулам:
где
При наличии усиливающей накладки в формулы (А.10) вместо
Для штампованных и штампосварных тройников в формулах (А.10) вместо
Углы поворота ответвления относительно магистрали от приложенных к нему изгибающих моментов в плоскости тройника (врезки)
Приложение Б
(рекомендуемое)
Определение расстояний между промежуточными опорами
Предварительную расстановку опор рекомендуется осуществлять в соответствии с данным приложением. Приведенные формулы могут быть использованы для определения расстояния между опорами на прямолинейных участках трубопровода и неприменимы для расстановки опор на углах поворота, вблизи П-, Г-, Z- образных компенсаторов и т.д.
Б.1 Условия прочности трубопровода
Расчетная схема для определения расстояний между промежуточными опорами представляет собой многопролетную неразрезную балку, шарнирно опертую на концах (рисунок Б.1).
Рисунок Б.1 - Расчетная модель для определения расстояний между опорами
Максимально допустимая длина пролета из условия прочности:
В этой формуле
- для рабочего состояния
_______________
* Нумерация соответствует оригиналу. - .
- для режима испытаний
По формуле (Б.1) определяют
Б.2 Условия жесткости (провисания) трубопровода
С целью недопущения образования обратного уклона, который может привести к созданию "мешков" при остывании трубопровода, рекомендуется ограничить максимальное провисание трубопровода
Рисунок Б.2 - Схема деформированного трубопровода при наличии обратного уклона
Максимально допустимая длина пролета, мм, из условия жесткости:
Значение
где
Б.3 Расстояние между опорами и антисейсмическими упорами с учетом сейсмического воздействия
Максимально допустимая длина пролета из условия прочности с учетом сейсмического воздействия, мм:
Максимально допустимое расстояние между антисейсмическими боковыми упорами, препятствующими сбросу трубопровода с опор
где
Для категории сейсмостойкости Is:
Для категорий сейсмостойкости IIs и Ills:
Приложение В
(справочное)
Пример расчета на прочность гибкого стального трубопровода из труб "Касафлекс"
Произвести оценку статической и циклической прочности, а также нагрузку, передаваемую на неподвижную опору для трубопровода из гибких гофрированных труб типа "Касафлекс".
В.1 Исходные данные
Наружный диаметр
Дополнительные данные, необходимые для проведения расчета:
- высота гофра, мм,
- удлинение одного гофра, мм,
- безразмерные параметры и коэффициенты согласно 13.2.3
Соответственно коэффициенты
В.2 Вычисление напряжений
Среднее окружное напряжение от внутреннего давления, МПа, (формула 13.2):
Среднее осевое напряжение от внутреннего давления, МПа, (формула 13.3):
Осевое напряжение изгиба от внутреннего давления, МПа (формула 13.4):
Осевые мембранные напряжения от действия температурного расширения, МПа (формула 13.5):
Осевые изгибные напряжения от действия температурного расширения, МПа, (формула 13.6):
Максимальное эквивалентное напряжение, МПа,
В.3 Оценка статической прочности
По формулам 13.1 получаем
Условия статической прочности выполнены.
В.4 Нагрузка на неподвижную опору
Осевая жесткость трубы согласно 13.3.2
Приложение Г
(справочное)
Примеры расчетов несущей способности гибких трубопроводов из сшитого полиэтилена РЕХ
Г.1 Трубопровод из гибких труб "Изопрофлекс"
Определить допустимое рабочее давление в теплопроводе из труб "Изопрофлекс" с отношением
Таблица Г.1 - Расчет повреждаемости
Средне- | Количество дней в году | Доля дней | Расчетная температура в сети | Напряжение | Коэф. запаса | Предельная продол- | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
более 8 | 158 | 0,4329 | 20 | 3,08 | 1,25 | 1,7·10 | 2,5·10 |
8 | 10,2 | 0,0279 | 42 | 1,5 | 2,5·10 | 1,1·10 | |
4 | 67,2 | 0,1852 | 49 | 1,8·10 | 1,0·10 | ||
-2 | 76,7 | 0,2102 | 59 | 9,8·10 | 2,1·10 | ||
-8 | 27,8 | 0,0762 | 69 | 9,5·10 | 2,4·10 | ||
-12 | 9 | 0,0247 | 75 | 4,7·10 | 5,2·10 | ||
-14 | 5,2 | 0,0142 | 78 | 3,6·10 | 3,9·10 | ||
-16 | 3,8 | 0,0104 | 81 | 2,8·10 | 3,6·10 | ||
-18 | 2,8 | 0,0077 | 84 | 2,4·10 | 3,2·10 | ||
-20 | 1,4 | 0,0038 | 87 | 2,0·10 | 1,9·10 | ||
-22 | 1,4 | 0,0038 | 90 |
| 1,8·10 | 2,1·10 | |
-24 | 1,0 | 0,0027 | 93 | 1,3 | 8,3·10 | 3,3·10 | |
- | 0,08 | 0,0002 | 100 | 1,0 | 10·10 | 2,2·10 | |
- | 365 | 1 | - | - | - | - |
Подставляя различные значения допускаемого напряжения
Подставляя различные значения допускаемого напряжения, находим максимальное значение
Срок службы теплопровода с учетом изменения температуры по формуле (12.10) составляет
что соответствует заданному в исходных данных значению.
Допускаемое рабочее давление, соответствующее полученному допускаемому напряжению по формуле (12.5), МПа, равно
Предполагают, что давление за весь срок службы трубопровода постоянно.
Г.2 Трубопровод из гибких труб "Изопрофлекс-А"
Определить допустимое рабочее давление в теплопроводе из труб "Изопрофлекс-А" при сроке службы 50 лет и температурной истории, представленной в графах 1, 2 и 4 таблицы Г.2.
Таблица Г.2 - Расчет повреждаемости
Средне- | Количество дней в году | Доля дней | Расчетная температура в сети | Давление | Коэф. запаса | Предельная продол- | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
158 | 0,4329 | 20 | 1,164 | 1,25 | 2,57·10 | 1,68·10 | |
8 | 10,2 | 0,0279 | 42 | 1,5 | 8,16·10 | 3,42·10 | |
4 | 18,2 | 0,1852 | 49 | 1,55·10 | 1,19·10 | ||
-2 | 22,7 | 0,2102 | 59 | 7,28·10 | 2,89·10 | ||
-8 | 8,4 | 0,0762 | 69 | 1,14·10 | 6,69·10 | ||
-12 | 9 | 0,0247 | 75 | 3,75·10 | 6,57·10 | ||
-14 | 5,2 | 0,0142 | 78 | 7,62·10 | 1,87·10 | ||
-16 | 3,8 | 0,0104 | 81 | 1,66·10 | 6,28·10 | ||
-18 | 2,8 | 0,0077 | 84 | 3,85·10 | 1,99·10 | ||
-20 | 1,4 | 0,0038 | 87 | 9,47·10 | 4,05·10 | ||
-22 | 1,4 | 0,0038 | 90 | 2,47·10 | 1,55·10 | ||
-24 | 1,0 | 0,0027 | 93 | 1,3 | 3,95·10 | 6,94·10 | |
- | 0,08 | 0,0002 | 100 | 1,0 | 1,24·10
| 1,77·10 | |
- | 365 | 1 | - | - | - | - |
Значение максимального допускаемого давления, получаемого методом последовательных приближений,
Срок службы теплопровода с учетом изменения температуры по формуле (12.10) составляет
что соответствует заданному в исходных данных значению.
Приложение Д
(справочное)
Прогнозирование наработки на отказ после проведения гидроиспытаний
Д.1 Постановка задачи и исходные предпосылки
Трубопровод выдержал испытания давлением. Имеются
Предполагают, что:
- характеристики прочности материала труб и деталей с течением времени не изменяются;
- утонение стенок в результате коррозии или эрозии происходит с постоянной скоростью;
- минимальное пробное давление при гидравлических испытаниях составляет
Д.2 Методика расчета
По результатам замеров определяют:
- величину относительного износа в месте каждого замера
- среднее значение относительного износа для всего трубопровода
- среднеквадратичное отклонение относительного износа от среднего значения
- среднеквадратичное отклонение относительного износа
В приведенных формулах:
Время наработки на отказ определяют по формуле
где
Для трубопроводов тепловых сетей рекомендуемые значения квантилей
При соответствующем обосновании допускается принимать иные значения вероятностей в интервалах значений
90
В этих случаях значения
Таблица Д.1 - Значения
0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | |
0,88 | 0,92 | 0,95 | 0,99 | 1,04 | 1,08 | 1,13 | 1,18 | 1,23 | 1,28 | |
0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | - | |
1,34 | 1,41 | 1,48 | 1,56 | 1,65 | 1,75 | 1,88 | 2,05 | 2,33 | - |
Д.3 Пример расчета
Исходные данные
Тепловая сеть 530x7 мм. Рабочая температура 130 °С, рабочее давление 1,6 МПа. Трубы электросварные из стали 20. Коэффициент снижения прочности стыковых сварных соединений (продольный шов)
Трубопровод прослужил к моменту проведения гидравлических испытаний 18 лет. Перед проведением гидравлических испытаний проведены замеры толщины стенки, приведенные в таблице Д.2. Общее число замеров
Таблица Д.2 - Замеры толщины стенки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
5,3 | 6,3 | 6,1 | 5,0 | 5,8 | 6,0 | 5,7 | 5,5 | 6,4 | 5,9 | 5,5 |
Результаты расчета
По формуле (Д.2) определяем
Подкоренное выражение в формуле (Д.3):
Величина
Среднеквадратичное отклонение
Расчетная толщина стенки, мм
Время наработки на отказ согласно формуле
Приложение Е
(рекомендуемое)
Определение расчетного ресурса эксплуатации трубопровода
1. Расчетный ресурс эксплуатации трубопровода тепловой сети определяют на основании заданного числа полных циклов с различными изменениями температуры и расчетной скорости наружной и внутренней коррозии.
2. Указанная в проектах величина расчетного ресурса эксплуатации трубопровода не должна превышать 40 лет.
3. Расчетный ресурс
_______________
* Формула соответствует оригиналу. - .
где
При
4. Расчетный ресурс
где
5. Расчетный ресурс эксплуатации
Приложение Ж
(справочное)
Примеры определения напряжений в трубопроводах бесканальной прокладки от сейсмических воздействий
Для некоторых частных случаев наибольшие деформации трубопровода определяют по следующим формулам:
- для участка бесконечно длинной прямой трубы, без неподвижных опор, поворотов и ответвлений, при отсутствии проскальзывания трубы относительно окружающего грунта (рисунок Ж.1, а):
(Ж.1)
- деформация участка бесконечно длинной трубы, без неподвижных опор, поворотов и ответвлений с учетом проскальзывания трубы относительно окружающего грунта (трения) при прохождении продольной волны (рисунок Ж.1, б):
- деформация участка бесконечно длинной прямой трубы с одной неподвижной опорой (или с одним ответвлением, поворотом трассы без учета их собственной податливости) с учетом проскальзывания трубы относительно окружающего грунта (трения) при прохождении продольной волны (рисунок Ж.1, в, г, д):
- деформация участка бесконечно длинной прямой трубы с двумя неподвижными опорами (или ответвлениями, поворотами трассы), расположенными на расстоянии половины длины волны
где
Расчеты всех остальных схем трубопровода следует производить согласно 11.6.
При расчете по формулам (Ж.3), (Ж.4) для схем с поворотом трассы или ответвлением (рисунок Ж.1, г, д) не учитываются дополнительные напряжения от изгибающих моментов, возникающих в местах поворота трассы и в ответвлениях, которые могут существенно увеличить значения напряжений. Поэтому формулы (Ж.3), (Ж.4) при практических расчетах допускается использовать исключительно для участков трубопроводов с неподвижными опорами.
В качестве примера рассмотрим трубопровод без изоляции со следующими параметрами:
- для участка бесконечно длинной прямой трубы без неподвижных опор, поворотов и ответвлений при отсутствии проскальзывания трубы относительно окружающего грунта при прохождении продольной волны
- для участка бесконечно длинной трубы без неподвижных опор, поворотов и ответвлений с учетом проскальзывания трубы относительно окружающего грунта (трения) при прохождении продольной волны
- для участка бесконечно длинной трубы с одной неподвижной опорой (или с одним ответвлением, поворотом трассы без учета их собственной податливости) с учетом проскальзывания трубы относительно окружающего грунта (трения) при прохождении продольной волны
- для участка бесконечно длинной прямой трубы с двумя неподвижными опорами (или ответвлениями, поворотами трассы), расположенными на расстоянии половины длины волны
Рисунок Ж.1 - Расчетные схемы трубопровода на сейсмические воздействия
Библиография
[1] | Руководящий документ РАО ЕЭС России | Методические указания по оценке интенсивности процесса внутренней коррозии в тепловых сетях | |
________________ | |||
[2] | Строительные нормы и правила | Тепловые сети | |
[3] | Правила промышленной безопасности | Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды | |
[4] | Свод правил | Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* | |
[5] | Свод правил | Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* | |
[6] | Руководящий документ Госгортехнадзора России | Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды | |
[7] | Руководящий технический материал | Выбор упругих опор для трубопроводов тепловых и атомных электростанций | |
[8] | Свод правил | Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* | |
[9] | Республиканские строительные нормы РСФСР | Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Сейсморазведка | |
[10] | Республиканские строительные нормы РСФСР | Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ | |
[11] | Республиканские строительные нормы РСФСР | Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ | |
[12] | Стандарт организации "Ростехэкспертиза" | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на сейсмические воздействия | |
[13] | Технические условия ЗАО "Завод АНД Газтрубпласт" | Трубы напорные из сшитого полиэтилена "ДЖИ-ПЕКС", | |
________________ * Документ в информационных продуктах не содержится. За информацией о документе Вы можете обратиться в Службу поддержки пользователей. - . | |||
[14] | Технические условия ЗАО "Завод АНД Газтрубпласт" | Трубы напорные из сшитого полиэтилена, армированные синтетическими нитями "ДЖИ-ПЕКС-А" и "ДЖИ-ПЕКС-АМТ" | |
[15] | Технические условия ЗАО "Завод АНД Газтрубпласт" | Трубы Изопрофлекс и Изопрофлекс-А из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке | |
[16] | Стандарт | Plastics piping systems for hot and cold water installations - Cross linked polyethylene (PE-X) - part 2, Pipe | |
_______________ * Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - . | |||
[17] | Технические условия ЗАО "Завод АНД Газтрубпласт" | Трубы "КАСАФЛЕКС" |
___________________________________________________________________________________
УДК 697.341:006.354 ОКС 23.040.01 ОКП 13 0000
Ключевые слова: сети тепловые, системы централизованного теплоснабжения, горячая вода, сооружения тепловых сетей, насосные, тепловые пункты, прочность, устойчивость, сейсмические воздействия
___________________________________________________________________________________
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2014