Thread Content
В чем разница между стандартом ASME B31.1-2007 (китайская версия) для трубопроводов, используемых в энергетической промышленности, и стандартом ASME B31.3 для трубопроводов, используемых в производственных целях? Какова связь между ними?
Трубопроводы для передачи энергии в основном используются в системах электростанций...
В чем разница между трубами B31.1 и B31.3? _ Байду Вэнку http://wenku.baidu.com/link?url=UR-Nx_Ai6BMNsp-2JOdlXqnAo-eHYKhP_NWDM_nig7LDkSjWoZxHAL0ZaQ4uciDzxcZrTRaIsSN8bIHy-kHaKtA6B2izdpd6PkisGx9J30a Основная разница заключается в том, что формулы для расчета толщины стенок труб согласно этим двум стандартам отличаются. Во-вторых, разница заключается в том, что допустимое напряжение согласно стандарту ASME B31.1 выше, чем согласно стандарту ASME B31.3. Допустимое напряжение для материалов труб по стандарту ASME B31.1 составляет примерно 1/3,5 от прочности на растяжение стали. В более ранних версиях стандарта допустимое напряжение для труб определялось как 1/4 от прочности на растяжение стали; однако в самой последней версии 2007 года произошло самое значительное изменение в этом показателе с момента создания стандарта B31.1 – значение допустимого напряжения было изменено с 1/4 на 1/3,5. Согласно стандарту B31.3 допустимое напряжение для материалов труб составляет примерно 1/3 от прочности на растяжение стали. Например, допустимое напряжение для материала A106B при комнатной температуре согласно стандарту B31.1 составляет примерно 117 МПа, а согласно стандарту B31.3 – примерно 135 МПа. Хотя допустимые напряжения в версии B31.1 2007 года были снижены, в целях предосторожности требования к сварке в версии ASME B31.1 2007 года были ужесточены. В-третьих, формулы расчета напряжений отличаются: в AMSE B31.1 приведены довольно четкие формулы для расчета напряжений, тогда как в ASME B31.3 имеются лишь некоторые концептуальные положения, касающиеся расчета напряжений. Расчеты напряжений для B31.3 в CAESARii отражают дух расчетов напряжений, предусмотренный этим стандартом, однако для формулы таких расчетов пока не существует стандартного решения. Кроме того, в формуле расчета напряжений B31.1 не учитывается влияние изгиба, тогда как в B31.3 это влияние необходимо учитывать (хе-хе, похоже, это единственное, в чем B31.3 строже, чем B31.1). Четвертое отличие касается изгиба трубопровода. В стандарте ASME B31.1 четко определено значение деформации — 2,5 мм. В стандарте ASME B31.3 такое значение не указано; на практике обычно принимают значение 3 мм. Кроме того, в стандарте B31.1 четко определены расстояния между кронштейнами для поддержки труб, в то время как в стандарте B31.3 таких правил нет. Пятая разница заключается в том, что области применения двух стандартов различаются. B31.1 Из-за строгих требований требуется большое количество стали; в целях экономической целесообразности его обычно применяют только для внешних труб котлов на электростанциях. Применение B31.3 гораздо шире: он используется в нефтегазовой промышленности, химической промышленности и фармацевтике. Кроме того, в ASME B31.3 говорится: «Настоящий стандарт не применяется к внешним трубопроводам котлов; для стандартов, касающихся внешних трубопроводов котлов, см. ASME B31.1». Шестая разница касается фитингов. В трубопроводах B31.3 часто используется соединение с фланцами. В трубопроводах типа B31.1 фланцы используются реже (но это совсем не значит, что их вообще не используют); вместо этого производится прямое сваривание. Это в основном связано с тем, что электрические трубопроводы обычно работают при высоких температурах (550 градусов — это нормально, а 600 градусов — тоже довольно распространено) и высоком давлении (у некоторых трубопроводов давление может достигать 47 МПа). Фланцы едва могут противостоять воздействию таких температур и давлений, не допуская утечки жидкости. b31.3 В трубопроводах могут возникать проблемы, связанные с использованием внешних оболочек, экспансионных узлов, а также с прокладкой труб непосредственно в землю ; В пункте b31.1 прямо запрещается устанавливать экспансионные узлы на внешних трубах котла, а также не допускается их закопка непосредственно в землю. Что касается втулочных труб, то поскольку на электростанции отсутствует подобный технологический процесс, они совершенно не нужны. Седьмая разница — это проблема ударных нагрузок. При анализе напряжений в трубах типа B31.3 редко учитываются ударные нагрузки, такие как ударная волна воды и ударная волна пара. Для внешних труб котлов подкритических электростанций, находящихся в диапазоне B31.1 (особенно у установок мощностью до 300 МВт), нагрузки, возникающие из-за ударов водяного и парового молота, также можно не учитывать. Однако ударные нагрузки, такие как удар водяного столба и удар парового столба, от установок сверхкритической и сверхсверхкритической мощности на электростанциях, оказывают существенное влияние на стабильность трубопроводов (особенно удар парового столба), что требует тщательного рассмотрения. Восьмое отличие заключается в коэффициенте увеличения напряжений при анализе напряжений (его также называют коэффициентом концентрации напряжений, коэффициентом усиления напряжений, коэффициентом роста напряжений — эх, в стране даже переводы не едины). В стандарте B31.3 коэффициенты увеличения напряжений делятся на коэффициенты увеличения напряжений внутри плоскости и коэффициенты увеличения напряжений вне плоскости. В общем случае коэффициент увеличения напряжений вне плоскости меньше, чем внутри нее; это облегчает анализ напряжений в трубопроводах. В B31.1 не делается различия между коэффициентом увеличения напряжений в плоскости и коэффициентом увеличения напряжений вне плоскости; вместо этого используется понятие коэффициента увеличения напряжений. Коэффициент увеличения напряжений в B31.1 в основном совпадает с коэффициентом увеличения напряжений в плоскости, указанным в B31.3. Другими словами, коэффициент увеличения напряжения для B31.1 более консервативен.
У меня есть вопрос: почему здесь используемые фланцы переходят с класса 25 сразу к классу 150, без промежуточных значений? Есть ли классы 75 или классы 100? В ASME B16 этого нет
Этого я не знаю. Что было полгода назад, как можно помнить? :L
Соотношение между классом давления по американским стандартам и значением в МПа: 1 фунт на квадратный дюйм = 6894,8 Па. Например, для класса 150: 6894,8 × 150 = 1,034 МПа. По стандарту значение должно составлять 2,0 МПа. В чем причина? Оказывается, при применении стандарта HG20592-20635 в Китае существует такой фактор: допустимое напряжение для материалов по американскому стандарту рассчитывается на основе среднего допустимого напряжения материала при температуре 450 градусов, тогда как в Китае при расчетах используется температура 120 градусов Цельсия, в связи с чем допустимое напряжение для материалов отличается. Следовательно, происходит следующая конвертация: 1,034 × 120 единиц допустимого напряжения / 450 единиц допустимого напряжения > 2; в результате получается значение 2,0 МПа. То есть Class150 2,0 МПа; для остальных значения также рассчитываются аналогичным образом и округляются!