HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

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? Что это за два...

2016-09-27View Original

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?
Reply #22016-09-27
Трубопроводы для передачи энергии в основном используются в системах электростанций...
Reply #32016-09-27
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.
Reply #42017-02-08
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
Reply #52017-02-09
Этого я не знаю. Что было полгода назад, как можно помнить? :L
Reply #62017-05-15
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!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.