Thread Content
На трубопроводах в тепловых трубках необходимы кронштейны для фиксации и устройства для компенсации тепловых деформаций. Но нужно ли это делать с обычными трубами? Если это необходимо, то на чем основывается величина компенсации? Поскольку температура работы совпадает с температурой окружающей среды, Caesar II, похоже, не может её рассчитать? Я видел некоторые трубопроводы при комнатной температуре, сделанные с π-образными изгибами, но между этими изгибами не было креплений; компенсационный зазор, по-видимому, определялся экспериментально. Будет ли полезен компенсирующий изгиб без крепежной рамы? Кроме того, если трубопроводы при комнатной температуре не компенсируются, требуется ли к ним приложение горизонтальной силы?
Считается ли этот пост разделом о трубопроводах или разделом о напряжениях в трубопроводах? Если блок размещен не в правом месте, попросите администратора помочь его переместить
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 6 июля 2016 года в 20:09. В качестве примера можно привести трубопроводы для транспортировки низкодавленного газа – они работают при комнатной температуре, без какой-либо изоляции. Но что делать, если необходимо провести ремонтные работы, требующие использования огня? У нас на заводе всегда используется пар для очистки трубопроводов. Был один пример, как минимум более двадцати лет назад: из-за промывки паром, как говорят, из-за расширения и деформации трубопроводов, обрушились кронштейны, а трубы отвисли от них.
Да, но это уже другой вопрос: нужно ли трубам, которые иногда требуют прочистки, делать компенсацию, как у паровых труб? Если это сделать, то долго не будешь дуть в него — слишком большая трата. Владелец тоже вряд ли согласится ; Если не сделать этого, что тогда делать, когда нужно будет дуть? Я тоже публиковал пост с этим вопросом, но не получил хороших ответов. Похоже, решение принимается на основе опыта. В итоге был дан компромиссный ответ: не делать этого, но при промывке постепенно повышать температуру. Возвращаясь к этому вопросу: если речь идет об обычной трубе при комнатной температуре без промывки, и участок прямой трубы довольно длинный, требуется ли тепловая компенсация? Примеры, которые я видел на месте, показывают, что это необходимо делать, но таких случаев довольно мало; к тому же в них отсутствуют крепления. По словам наших специалистов по напряжениям, если использовать крепления для труб при комнатной температуре, то сила давления будет очень велика. Но полезен ли π без крепления? Как определяется размер его компенсации? Когда строят трубопроводные каналы, в расчетах напряжений моделируются ли также трубы при комнатной температуре?
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 6 июля 2016 года в 20:21. В нашем заводе трубопроводы для низкого давления расположены на верхнем уровне трубопроводной системы; это конструкция, состоящая из непрерывных подъемов. Нет таких элементов, как вертикальные изгибы, характерные для конструкций, проходящих через опорные стойки. Поэтому используются горизонтальные U-образные изгибы. Вопрос в том: естественный изгиб трубы достаточен для компенсации, поэтому не нужно добавлять горизонтальный U (у меня планшет, не знаю, как написать «пай»).
Для труб, работающих при комнатной температуре, не требуется использование изгибов в форме π. Тепловое смещение составляет △L=αtL△t. Поскольку у труб, работающих при комнатной температуре, нет разницы температур, тепловое смещение практически равно нулю. Наличие или отсутствие креплений не оказывает никакого влияния
Трубы при комнатной температуре не учитываются. В одном из предыдущих проектов у всех труб при комнатной температуре даже не было креплений; вместо этого использовались опорные и направляющие конструкции