Thread Content
¿Cuál es la diferencia entre las tuberías de potencia según ASME B31.1-2007 (versión en chino) y las tuberías de proceso según ASME B31.3? ¿Cuál es la relación entre los dos?
Las tuberías de alimentación se utilizan principalmente en los sistemas de centrales eléctricas...
¿Cuál es la diferencia entre las tuberías B31.1 y B31.3? _Baidu Wenku http://wenku.baidu.com/link?url=UR-Nx_Ai6BMNsp-2JOdlXqnAo-eHYKhP_NWDM_nig7LDkSjWoZxHAL0ZaQ4uciDzxcZrTRaIsSN8bIHy-kHaKtA6B2izdpd6PkisGx9J30a La primera diferencia radica en que las fórmulas para calcular el espesor de las paredes de las tuberías según estos dos estándares son diferentes. La segunda diferencia es que la tensión admisible según ASME B31.1 es más estricta que la tensión admisible según ASME B31.3. Según ASME B31.1, la tensión admisible para los materiales utilizados en las tuberías es aproximadamente 1/3,5 de la resistencia a la tracción del acero. En las versiones anteriores, se establecía que la tensión admisible para las tuberías era 1/4 de la resistencia a la tracción del acero. La versión más reciente, de 2007, introdujo el cambio más significativo desde la creación de B31.1: la tensión admisible pasó de 1/4 a 1/3,5. Por su parte, según B31.3, la tensión admisible para los materiales utilizados en las tuberías es aproximadamente 1/3 de la resistencia a la tracción del acero. Por ejemplo, para el material A106B, a temperatura ambiente, la tensión admisible según B31.1 es de aproximadamente 117 megapascales, mientras que según B31.3 es de aproximadamente 135 megapascales. Aunque la tensión admisible según la versión 2007 de B31.1 se ha reducido, por precaución, los requisitos relacionados con el soldado en la versión 2007 de ASME B31.1 se han incrementado. El tercero es diferente, ya que la fórmula para calcular las tensiones es distinta. AMSEB31.1 cuenta con una fórmula bastante clara para calcular las tensiones, mientras que ASMEB31.3 solo contiene conceptos relacionados con el cálculo de las tensiones. Los cálculos de esfuerzos relacionados con B31.3 en CAESARii reflejan el espíritu de los cálculos de esfuerzos establecidos en esa norma; sin embargo, aún no existe una respuesta estándar para las fórmulas utilizadas en dichos cálculos. Además, en la fórmula de cálculo de esfuerzos de B31.1 no se tiene en cuenta el efecto de la torsión, mientras que en B31.3 sí es necesario considerarla (jeje, parece ser el único aspecto en el que B31.3 es más estricto que B31.1). El cuarto punto es diferente, se refiere a la flexibilidad de las tuberías. En la norma ASME B31.1 se establece claramente que la deflexión debe ser de 2,5 MM. En la norma ASME B31.3 no se especifica este valor; en la práctica, generalmente se toma un valor de 3 MM. Por su parte, la norma B31.1 establece con claridad las distancias entre los soportes y suspensiones de las tuberías, mientras que la norma B31.3 no establece ninguna regla al respecto. La quinta diferencia es que el ámbito de aplicación de los dos estándares es diferente. B31.1 Debido a las estrictas normas, se utiliza una gran cantidad de acero; por razones económicas, generalmente solo se aplica en las tuberías externas de las calderas de centrales eléctricas. La aplicación de B31.3 es mucho más amplia; se puede utilizar en el petróleo, la industria química y la farmacéutica. Además, en la norma ASME B31.3 se indica que “esta norma no es aplicable a las tuberías externas de las calderas; para conocer las normas relacionadas con dichas tuberías, consulte la ASME B31.1”. La sexta diferencia se refiere a los accesorios para tuberías. En las tuberías B31.3, se utilizan con frecuencia conexiones por bridas. En las tuberías B31.1, se utilizan menos bridas (pero no es que no se usen en absoluto), sino que se realiza una soldadura directa. Esto se debe principalmente a que las tuberías de energía eléctrica suelen operar a altas temperaturas (550 grados es algo común, y 600 grados también es frecuente) y a altas presiones (en algunas tuberías, la presión puede llegar a los 47 MPa). Las bridas tienen dificultades para resistir la influencia de estas temperaturas y presiones, lo que provoca fugas de fluido. b31.3 Las tuberías implican problemas como tuberías de revestimiento, juntas de expansión y entierro directo de las tuberías ; Además, en la norma b31.1 se establece explícitamente que está prohibido instalar juntas de expansión en las tuberías externas de las calderas, y tampoco se permite enterrarlas directamente en el suelo. En cuanto a las tuberías de sujeción, dado que en la central eléctrica no existe un proceso de este tipo, simplemente no son necesarias. La séptima diferencia es el problema del impacto de cargas dinámicas. Al realizar el análisis de esfuerzos en las tuberías B31.3, rara vez se tienen en cuenta cargas de impacto como el golpe de ariete o el golpe de vapor. Para las tuberías externas de las calderas de las centrales subcríticas que se encuentran dentro del rango B31.1 (en particular, aquellas con una capacidad inferior a 300 MW), también no es necesario tener en cuenta las cargas causadas por el efecto golpe de ariete del agua o del vapor. Sin embargo, las cargas de impacto como el golpe de ariete hídrico y el golpe de ariete de vapor en las unidades supercríticas y ultracríticas de las centrales eléctricas, tienen un impacto significativo en la estabilidad de las tuberías (en especial el golpe de ariete de vapor), por lo que es necesario considerarlas cuidadosamente. La octava diferencia es el coeficiente de aumento de la tensión durante el análisis de esfuerzos (también llamado coeficiente de concentración de esfuerzos, coeficiente de intensificación de esfuerzos, coeficiente de aumento de tensión… Ay, en el país no existe una traducción uniforme para esto). En B31.3, el coeficiente de aumento de esfuerzo se divide en el coeficiente de aumento de esfuerzo dentro del plano y el coeficiente de aumento de esfuerzo fuera del plano. En general, el coeficiente de aumento de la tensión fuera del plano es menor que el que existe dentro del plano. De esta manera, al realizar el análisis de tensiones, resulta más sencillo manejar las tensiones en las tuberías. En B31.1, no se hace distinción entre el coeficiente de aumento de la tensión en el plano y el coeficiente de aumento de la tensión fuera del plano; en su lugar, se utiliza el concepto de coeficiente de aumento de la tensión. El coeficiente de aumento de esfuerzo en B31.1 es, en general, similar al coeficiente de aumento de esfuerzo en el plano, que se indica en B31.3. En otras palabras, el coeficiente de aumento de la tensión en B31.1 es más conservador.
Tengo una pregunta: ¿por qué las bridas que se utilizan aquí pasan directamente de la clase 25 a la clase 150, sin haber ninguna clase intermedia? ¿Existen clases 75 o clases 100? No hay registro de esto en ASME B16
Eso no lo sé. Fue hace medio año, ¿cómo se va a acordar? :L
Relación de conversión entre la clasificación de presión según las normas estadounidenses y la clasificación en MPa: 1 libra/pulgada² = 6894,8 Pa. Por lo tanto, Class 150 equivale a 6894,8 x 150 = 1,034 MPa. Según las normas, el valor debería ser 2,0 MPa. ¿Qué está pasando aquí? Resulta que, en los estándares HG20592-20635, existen factores relacionados con la adaptación de dichos estándares a las condiciones locales. La tensión admisible del material según los estándares estadounidenses se calcula a partir de la tensión promedio admisible del material a 450 grados Celsius. En cambio, al aplicar estos estándares en el contexto nacional, se utiliza una temperatura de 120 grados Celsius como base para los cálculos; por lo tanto, la tensión admisible del material es diferente. Por lo tanto, la conversión es la siguiente: 1,034 × 120 grados de esfuerzo admisible / 450 grados de esfuerzo admisible > 2; se redondea a 2,0 MPa. Es decir, Class150 a 2.0 MPa; los demás valores también se obtienen mediante cálculos similares y redondeo