Руководящий документ РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей.
РД 10-400-01
РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
НОРМЫ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Дата введения 2001-04-01
Редакционная коллегия:
В.С.Котельников, Н.А.Хапонен, А.П.Глухов (Госгортехнадзор России); В.А.Малафеев, В.В.Гусев (РАО “ЕЭС России”); В.А.Глухарев (Госстрой России); Ю.К.Петреня, И.А.Данюшевский, О.Б.Киреев (АООТ “НПО ЦКТИ им. И.И.Ползунова”); А.З.Миркин, В.Я.Магалиф, Е.Е.Шапиро (ООО “НТП Трубопровод”); А.Г.Казанцев (Государственный научный центр РФ “НПО ЦНИИТМАШ”); В.М.Липовских, В.К.Смирнов (Филиал ОАО “Тепловые сети Мосэнерго”)
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Госгортехнадзора России от 14.02.01 N 8
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.04.01 постановлением Госгортехнадзора России от 14.02.01 N 8
Настоящий Руководящий документ (РД) распространяется на стальные трубопроводы водяных тепловых сетей с рабочим давлением до 2,5 МПа и рабочей температурой до 200 °С и паропроводов с рабочим давлением до 6,3 МПа и рабочей температурой до 350 °С, прокладываемых на опорах (надземно и в закрытых каналах), а также бесканально в грунте.
РД предусматривает определение толщины стенки отводов, тройников и врезок из условия обеспечения их несущей способности от действия внутреннего давления, а также оценку статической и циклической прочности трубопровода.
Оценка статической прочности производится раздельно на действие несамоуравновешенных нагрузок (вес и внутреннее давление) и с учетом всех нагружающих факторов, в том числе температурных деформаций. Если условия статической прочности не выполняются, делается дополнительный расчет на циклическую прочность (выносливость) под действием знакопеременных нагрузок, обусловленных колебаниями рабочих параметров среды в период заданного срока службы трубопровода.
Предназначен для специалистов, осуществляющих проектирование, строительство и реконструкцию тепловых сетей. Обязателен при проведении поверочных расчетов всеми проектными организациями.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Область применения
Настоящие нормы распространяются на стальные трубопроводы водяных тепловых сетей с рабочим давлением до 2,5 МПа и рабочей температурой до 200 °С (категория III, группа 2), а также паропроводов за пределами тепловых источников с рабочим давлением до 6,3 МПа и рабочей температурой до 350 °С (категория II, группа 2).
Рабочее давление и рабочая температура при расчетах прочности и определении нагрузок на опоры и строительные конструкции принимаются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86*.
Нормы обеспечивают соблюдение запасов прочности для стальных труб и соединительных деталей не ниже установленных Нормами расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды (РД 10-249-98). На отдельные положения и пункты этих норм в тексте даются прямые ссылки.
Нормы регламентируют определение толщины стенки труб, отводов, тройников и врезок из условия обеспечения их несущей способности от действия внутреннего давления.
Поверочный расчет предусматривает оценку статической и циклической прочности трубопровода. Оценка статической прочности производится раздельно на действие несамоуравновешенных нагрузок (вес и внутреннее давление) и с учетом всех нагружающих факторов, в том числе температурных деформаций. Если условия статической прочности от действия всех нагружающих факторов не выполняются, делается дополнительный расчет на циклическую прочность (выносливость).
1.2. Основные положения расчета на прочность
1.2.1. Расчетная схема трубопровода должна отражать действительные условия его работы, а метод расчета - учитывать возможность использования компьютерной техники.
В качестве расчетной схемы трубопровода следует рассматривать статически неопределимые стрежневые системы переменной жесткости с учетом взаимодействия трубопровода с опорами, присоединенным оборудованием и окружающей средой.
1.2.2. Выбор основных размеров труб и деталей осуществляется по расчетным давлению и температуре с учетом коррозионной активности среды. Расчетное давление следует принимать, как правило, равным максимальному рабочему давлению, а расчетную температуру - максимальной рабочей температуре по проектной документации.
1.3. Основные условные обозначения
2. НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ
2.1. Классификация нагрузок и воздействий
Учитываемые в расчетах на статическую и циклическую прочность нагрузки и воздействия, а также соответствующие им коэффициенты перегрузки приведены в табл.2.1.
Таблица 2.1
|
|
|
|
|
|
Нагрузка и воздействие | Способ прокладки | Коэффициент перегрузки | |||
Вид | Шифр | Характеристика | Бесканаль- ный в грунте | На опорах | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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 | Предварительная растяжка | + | + | 1,0 |
| 5 | Силы трения в опорах скольжения или при взаимодействии с грунтом (при бесканальной прокладке) | + | + | 1,0 |
| 6 | Натяг упругих опор | - | + | 1,0 |
Длительные временные | 7 | Внутреннее давление | + | + | 1,0 |
| 8 | Вес транспортируемой среды: |
|
|
|
|
| воды | +
| +
| 1,0 (0,95) |
|
| пара
|
|
| 1,1 (1,0)
|
| 9 | Температурный перепад | + | + | 1,0 |
| 10 | Смещения концевых защемлений при нагреве присоединенного оборудования | + | + | 1,0 |
| 11 | Распорные усилия осевых компенсаторов | + | + | 1,0 |
Кратко- временные | 12 | Снеговая | - | ± | 1,4 |
| 13 | Гололедная | - | ± | 1,3 |
| 14 | Ветровая | - | ± | 1,4 |
| 15 | От подвижного состава | + | ± | См. п.2.2.9 |
Примечания:
1. Знак “+” означает, что нагрузки и воздействия следует учитывать, знак “-” - не учитывать. Знак “±” означает, что в надземных трубопроводах нагрузки и воздействия учитываются, а в подземных, прокладываемых в каналах, тоннелях, - нет.
2. Значения коэффициента перегрузки, указанные в скобках, должны приниматься в тех случаях, когда уменьшение нагрузки ухудшает условия работы трубопровода.
2.1.2. Поверочный расчет трубопровода осуществляется как на постоянные и длительные нагрузки с шифрами 1-11 (режим ПДН), так и на дополнительные воздействия кратковременных нагрузок с шифрами 12-15 (режим ПДК). Соответствующие режимам ПДН и ПДК критерии статической прочности даны в п.5.4.
2.2. Нормативные нагрузки
2.2.1. Нормативные нагрузки от собственного веса трубопровода и изоляции должны определяться на основании стандартов, рабочих чертежей и паспортных данных по номинальным размерам.
2.2.2. Нормативное давление транспортируемого продукта равно расчетному давлению.
2.2.3. Нормативные нагрузки от температурного перепада определяются проектом.
2.2.4. Нормативные нагрузки от растяжки трубопровода (см. п.5.2) и натяга упругих опор, обусловленного их регулировкой, определяются проектом.
2.2.5. Нормативную нагрузку от веса грунта на единицу длины трубопровода, укладываемого в траншее, следует определять по формуле
где В - расчетная ширина траншеи на уровне верха изоляции;
Таблица 2.2
|
|
|
|
|
|
Н/В | Коэффициент вертикального давления для типов грунтов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
1,0 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,89 | 0,91 |
2,0 | 0,68 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,82 |
3,0 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,70 | 0,74 |
4,0 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,64 | 0,66 |
5,0 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,56 | 0,60 |
6,0 | 0,40 | 0,44 | 0,46 | 0,50 | 0,54 |
7,0 | 0,35 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,50 |
8,0 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,46 |
9,0 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,44 |
10,0 | 0,27 | 0,30 | 0,34 | 0,37 | 0,42 |
Примечание. Типы грунтов:
1 - пески маловлажные и растительный грунт;
2 - пески и растительный грунт влажные и насыщенные водой, супесь твердая, тугопластичная и пластичная; суглинок твердый и тугопластичный;
3 - супесь мягкопластичная и текучая; суглинок пластичный, глина твердая и тугопластичная;
4 - суглинок мягкопластичный и текучий, глина пластичная и мягкопластичная;
5 - глина текучая.
Расчетная ширина траншеи (мм) при однотрубной прокладке не должна превышать:
Таблица 2.3
|
|
|
|
Грунты | Угол крутизны откоса , град, при глубине траншеи h , м | ||
| 1,5 | 1,5 < h 3,0 | >3,0 |
Песчаные и гравийные | 63 | 45 | 45 |
Супеси | 76 | 56 | 50 |
Суглинки | 90 | 63 | 53 |
Глины | 90 | 63 | 63 |
При двухтрубной прокладке в формулу (2.1) вместо В следует подставлять В/2.
2.2.6. Нормативную снеговую нагрузку на единицу длины горизонтальной проекции надземного трубопровода следует определять по формуле
2.2.7. Нормативную ветровую нагрузку на единицу длины надземного трубопровода, действующую перпендикулярно его осевой вертикальной плоскости, следует определять по формуле
2.2.8. Нормативную нагрузку от обледенения на единицу длины надземного трубопровода следует определять по формуле
2.2.9. Нормативные нагрузки и коэффициенты перегрузки от подвижного состава, учитываемые при расчетах в режиме ПДК, следует определять согласно СНиП 2.05.03-84.
3. ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ
3.1. Допускаемые напряжения для стальных труб и деталей принимаются согласно РД 10-249-98.
3.2. Характеристики прочности и допускаемые напряжения материалов и конструкций промышленной полимерной изоляции принимаются в соответствии с пп.3.3-3.5 настоящего раздела. Для тех материалов и конструкций, которые не указаны, данные следует принимать по справочным и экспериментальным данным.
3.3. Для полиэтилена высокой плотности (ПЭ) предельное относительное удлинение составляет 3% . При коэффициенте запаса 2 и значении модуля упругости Е = 800 МПа допускаемое напряжение составит
При действии изгибающего момента расчетное напряжение может превышать допускаемое на 40%
3.4. Для пенополиуретана (ППУ) допускаемые напряжения растяжения-сжатия составляют:
При оценке компенсирующей способности трубопровода, как правило, следует принимать второе значение.
3.5. Для труб с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке предел прочности на сдвиг (при рабочей температуре) составляет 0,08 МПа. При коэффициенте запаса 2 допускаемые напряжения составляют
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ
4.1. Коэффициенты снижения прочности
4.1.1. При расчете элементов, имеющих сварные швы или отверстия, следует учитывать коэффициент снижения прочности, который принимается наименьшим из двух значений:
4.2. Расчетная и номинальная толщины стенок
4.2.2. Номинальную толщину стенки трубы или детали трубопровода следует определять с учетом прибавки исходя из условия
с округлением до значения ближайшей большей толщины стенки. Допускается округление в сторону меньшей толщины стенки, если разница не превышает 3%.
4.2.3. Прибавку следует определять по формуле
4.3. Трубы
4.3.1. Расчетную толщину стенки трубы следует определять согласно РД 10-249-98.
Таблица 4.1
|
|
Наименование | или , МН/м |
Грунт | |
Плывун, свеженасыпанный песок, размягченная глина | 1-5 |
Слежавшийся балластный песок, насыпной гравий, влажная глина | 5-50 |
Плотно слежавшийся песок и гравий | 50-100 |
Щебень, глина малой влажности, искусственно уплотненный песчано-глинистый грунт, твердая глина | 100-200 |
Мягкая скала, известняк, песчаник | 200-1000 |
Тепловая изоляция | |
Пенополиуретан, полимербетон, армопенобетон при температуре, °С
|
|
100 | 5 |
20
| 15
|
Битумперлит при температуре, °С |
|
100 | 15 |
20
| 50
|
Битумкерамзит при температуре, °С |
|
100 | 50-100 |
*
| 100-150
|
4.4. Отводы
4.4.1. Расчетную толщину стенки отводов следует определять по формулам:
или
для гнутых и крутоизогнутых отводов по табл.4.2;
Таблица 4.2
|
|
|
|
Свыше 2,0 | 1,5 | 1,0 | |
1,00 | 1,15 | 1,30 |
Примечания:
для штампосварных отводов при расположении сварных швов в плоскости кривизны (рис.4.1, в):
Рис.4.1. Отводы: а - гнутый; б - секторный; в, г - штампосварной
для штампосварных отводов при расположении сварных швов по нейтральной плоскости (рис.4.1, г) - как наибольшее из двух значений:
4.5. Тройники и врезки
4.5.1. Расчеты проводятся в соответствии с РД 10-249-98 по нижеприведенным формулам.
4.5.2. Расчетная толщина стенки магистрали рассчитывается по формуле
для сварного тройника согласно РД 10-249-98 (п.4.2.2);
для штампосварного тройника согласно РД 10-249-98 (п.4.2.1.1);
4.5.3. Расчетную толщину стенки штуцера (ответвления) следует определять по формуле:
для сварного тройника, как для магистрали (п.4.5.2);
для штампосварного и штампованного тройника - согласно РД 10-249-98 (п.4.2.1.1).
4.5.4. Коэффициент прочности за счет ослабления отверстием магистрали сварного тройника рассчитывается по формуле (рис.4.3, а);
4.5.5. Укрепляющая площадь штуцера определяется по формулам:
для наружных штуцеров, конструкция которых соответствует рис.4.2, а:
Рис.4.2. Типы сварных соединений тройников со штуцером:
а - примыкающий к наружной поверхности магистрали; б - пропущенный внутрь магистрали
для пропущенных внутрь магистралей штуцеров, конструкция которых соответствует рис.4.2, б.
для вытянутой горловины штампованного (штампосварного) тройника, конструкция которого соответствует рис.4.3, б:
4.5.6. Расчетное значение высоты штуцера принимается согласно размеру по чертежу на конкретный штуцер, но не более определенного по формулам:
Рис.4.3. Тройник: а - сварной; б - штампованный
При одновременном укреплении отверстия штуцером и накладкой (рис.4.3, а) высота укрепляющей части штуцера принимается без учета толщины накладки:
4.5.7. Укрепляющая площадь накладки определяется по формуле (рис.4.3, а):
5. ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ
5.1. Основные положения
5.1.1. Толщина стенок труб и соединительных деталей трубопровода должна соответствовать требованиям раздела 4 настоящих норм.
5.1.2. Целью поверочного расчета является оценка статической и циклической прочности трубопровода, а также определение усилий, действующих со стороны трубопровода на опоры, строительные конструкции и присоединенное оборудование.
Полный поверочный расчет состоит из четырех этапов (табл.5.1).
Таблица 5.1
|
|
|
|
|
Но- мер этапа |
Наименование расчета | Шифры нагрузок по табл.2.1 |
Назначение расчета | |
|
| ПДН | ПДК |
|
1 | Расчет на действие несамоуравновешенных нагрузок в рабочем состоянии | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | Оценка статической прочности |
2 | Расчет для рабочего состояния на совместное действие всех нагружающих факторов | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | Оценка: статической прочности; нагрузок на оборудование, опоры и строительные конструкции |
3 | Расчет для холодного (нерабочего) состояния на совместное действие всех нагружающих факторов | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 | - | Оценка: статической прочности; нагрузок на оборудование, опоры и строительные конструкции |
4 | Расчет на действие циклических воздействий (циклы нагрев-охлаждение) | См. п.5.1.3 | - | Оценка циклической прочности (выносливости) |
Примечания: 1. На этапе 2 расчет ведется на положительный температурный перепад от температуры монтажа до рабочей температуры.
2. 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.
3. В трубопроводах с сильфонными, линзовыми или сальниковыми компенсаторами при расчете деформации компенсаторов внутреннее давление учитывать не следует. Для этих целей нужно делать отдельный расчет, аналогичный расчету, выполняемому на этапе 2.
5.1.3. Соблюдение условий статической прочности обязательно на этапе 1. Если выполняются условия статической прочности на этапе 2, расчет по этапу 4 можно не проводить. В противном случае расчет по этапу 4 обязателен.
5.1.5. Силы трения в опорах и при взаимодействии трубопровода с грунтом определяются согласно пп.5.3.2 и 5.3.3.
5.1.6. Расчеты трубопроводов в режиме ПДК выполняются при соответствующем указании в проекте.
5.1.7. Напряжения от всех нагрузок следует подсчитывать по номинальной толщине стенки трубы или соединительной детали.
5.2. Применение и учет монтажной растяжки
5.2.1. Монтажная растяжка применяется для улучшения компенсирующей способности трубопровода и уменьшения нагрузок, передаваемых на неподвижные опоры и присоединенное оборудование.
5.2.2. Рекомендуется назначать величину растяжки не более 60% воспринимаемого температурного расширения.
5.2.3. При применении монтажной растяжки с негарантируемым качеством расчет производится без ее учета. Гарантируемая монтажная растяжка учитывается на этапах 2 и 3 полного расчета.
5.2.4. Растяжка задается как взаимное смещение торцов стыкуемых сечений трубопровода.
5.3. Определение нагрузок на опоры, строительные конструкции
и присоединенное оборудование
5.3.1. Нагрузки от трубопровода на опоры, строительные конструкции и присоединенное оборудование определяются на этапах 2 и 3.
5.3.2. Горизонтальные нагрузки от сил трения на подвижные опоры трубопровода определяются по формулам:
Рис.5.1. Схема нагрузок на опору: 1 - труба; 2 - подвижная опора
Таблица 5.2
|
|
|
Тип опоры | Коэффициент трения (сталь по стали) | |
| ||
Скользящая | 0,3 | 0,3 |
Катковая | 0,1 | 0,3 |
Шариковая | 0,1 | 0,1 |
Примечание. При применении фторопластовых прокладок под скользящие опоры значения коэффициентов трения принимаются 0,1 вместо 0,3.
Если коэффициенты трения вдоль и поперек оси трубы одинаковы, формула (5.1) преобразуется:
5.3.3. В трубопроводах бесканальной прокладки в грунте силы трения действуют вдоль оси трубы как распределенная нагрузка с интенсивностью Н/м:
Коэффициент трения определяется по формуле
Таблица 5.3
|
|
|
Характер нагружения | Коэффициент | |
| Пенополиуретан с оболочкой из полиэтилена | Армопенобетон, полимербетон |
Многократное чередование циклов нагрев-охлаждение | 0,33 | 0,67 |
Однократный нагрев (охлаждение) | 0,67 | 1,00 |
Кратковременное приложение нагрузки | 1,00 | 1,15 |
Примечание. Однократный нагрев (охлаждение) принимается на этапах 2 и 3 полного расчета при оценке статической прочности и нагрузок на оборудование, опоры и строительные конструкции, а многократное чередование циклов нагрев-охлаждение - на этапах 3 и 4 при оценке циклической прочности.
5.3.4. Сила трения в сальниковом компенсаторе определяется по формулам:
т - число болтов компенсатора;
В качестве расчетной принимают большую из сил, полученных по формулам (5.5) и (5.6).
5.3.5. Неуравновешенные силы от внутреннего давления при применении осевых компенсаторов вычисляются по формулам:
для сальниковых компенсаторов
для сильфонных и линзовых компенсаторов
5.4. Критерии статической прочности
5.4.1. Величина эквивалентных напряжений для стальных труб и деталей трубопровода не должна превышать значений, указанных в табл.5.4.
5.4.2. При проведении расчетов на циклическую прочность (этап 4) выполнение условий статической прочности для стальных труб и деталей на этапе 2 необязательно.
Таблица 5.4
|
|
|
Этапы расчета | Режим нагружения | Допускаемое напряжение |
1 | ПДН | 1,1[ ] |
| ПДК
| 1,5[ ]
|
2 и 3 | ПДН | 1,5[ ] |
| ПДК
| 1,9[ ]
|
Примечание. Критерии статической прочности сильфонных и линзовых компенсаторов приведены в п.5.7.5.
5.4.4. Касательные напряжения в пенополиуретане для тех же труб в рабочем состоянии не должны превышать значения, указанного в п.3.5. Соответствующее условие статической прочности
5.4.5. Величины допускаемых нагрузок на присоединенное к трубопроводу оборудование устанавливаются заводами-изготовителями.
5.5. Оценка циклической прочности (выносливости)
5.5.1. Оценка циклической прочности проводится на основе анализа напряжений, определяемых по данным упругого расчета на этапах 2 и 3.
Основной расчетной нагрузкой является малоцикловое температурное воздействие, вызываемое колебаниями температуры.
5.5.2. На основе вероятностной оценки условий эксплуатации в течение года задается температурная история, составленная из полных циклов с различными размахами температуры.
Температурная история имеет следующий вид:
|
|
|
| ||
| ||
… | … | … |
и обычно строится в порядке убывания интервалов времени и размахов температуры, т.е.
Допускается не учитывать изменения температуры в пределах ±2,5% наибольшего значения, принятого в расчете. Пример задания температурной истории см. в приложении 2.
5.5.3. При оценке циклической прочности расчетный срок службы трубопровода рекомендуется принимать не менее 25 лет, если в задании на проектирование не оговорено иного срока.
5.5.6. Коэффициент концентрации напряжений для отводов и тройников следует принимать как наибольшее из двух значений:
для отводов - согласно требованиям п.4.4;
Рис.5.2. Графики для определения коэффициентов концентрации напряжений в тройниках:
1 - для сварных тройников без усиливающих накладок;
2 - для штампованных и штампосварных тройников;
3 - для тройников с усиливающими накладками
5.5.7. Для сильфонных компенсаторов, полученных методом гидроформовки и линзовых компенсаторов, сваренных из двух полулинз, коэффициент концентрации напряжений рекомендуется принимать по табл.5.5.
Таблица 5.5
|
|
|
Материал гибкого элемента | Коэффициент концентрации | |
| Сильфонный компенсатор | Линзовый компенсатор |
Углеродистая и легированная неаустенитная сталь | 1,2 | 2,2 |
Аустенитная сталь | 1,05 | 2,0 |
5.5.8. Амплитуда напряжений для циклов с меньшей температурой, чем указана в п.5.5.5, рассчитывается по формуле
Для изделий из аустенитных сталей допускаемое число полных расчетных циклов определяется по формулам:
5.5.10. Проверку циклической прочности (выносливости) следует проводить по формуле
Пример оценки циклической прочности см. в приложении 2.
5.6. Расчетные напряжения в трубах, отводах и тройниках
5.6.1. При определении расчетных напряжений предполагается, что толщины стенок труб, отводов и тройников удовлетворяют требованиям раздела 4.
5.6.2. Среднее окружное напряжение от внутреннего давления определяется по формуле
5.6.3. Среднее окружное напряжение от давления грунта в трубопроводах бесканальной прокладки определяется по формуле
В этой формуле обозначения те же, что и в формуле (4.4).
5.6.4. Суммарное среднее окружное напряжение следует определять по формуле
5.6.5. Суммарное среднее осевое напряжение от внутреннего давления, осевой силы и изгибающего момента определяется по формуле
где осевое напряжение от внутреннего давления
напряжение от осевой силы
(в формулах 5.26, 5.27 и 5.29 знак “+” соответствует растяжению, а “-” - сжатию);
осевое напряжение от изгибающего момента
5.6.6. Напряжение от кручения
5.6.7. Радиальное напряжение от внутреннего давления определяется по формуле
5.6.8. Для расчетного сечения трубопровода вычисляются три главных нормальных напряжения, которые представляют собой алгебраическую сумму действующих в одном направлении напряжений от приложенных к сечению нагрузок.
Главные напряжения вычисляются по формулам:
при наличии крутящего момента
при отсутствии крутящего момента
5.6.9. Эквивалентные напряжения для расчетного сечения трубопровода принимаются равными:
для гнутых, крутоизогнутых и штампосварных отводов, стыкуемых с трубами на сварке:
для отводов тех же конструкций, стыкуемых с трубами на фланцах:
для отводов тех же конструкций, стыкуемых с трубами на фланце с одного конца и на сварке - с другого:
для секторных нормализованных отводов, стыкуемых с трубами на сварке:
5.6.12. Напряжения в тройниках определяются согласно п.5.6.2-5.6.9 для сечений А-А, Б-Б и В-В (рис.5.4). За расчетное эквивалентное напряжение принимается наибольшее из трех значений.
Для сварных тройников без укрепляющих накладок, конструкция которых соответствует рис.4.2, а:
Для сварных тройников с укрепляющими накладками, конструкция которых соответствует рис.4.3, а:
Рис.5.3. Расчетная схема отвода:
а - схема нагружения; б - расчетные сечения
Рис.5.4. Расчетная схема тройникового соединения:
а - схема нагружения; б - расчетные сечения
Для штампованных и штампосварных тройников, конструкция которых соответствует рис.4.4, б:
При расчете ответвления (сечение В-В) в эти формулы вместо номинальной толщины стенки подставляется эффективная, определяемая согласно п.5.6.12.2.
5.6.12.2. Эффективная толщина стенки в сечении ответвления определяется:
при отсутствии внутреннего давления (Р = 0):
5.6.12.3. Коэффициенты концентрации напряжений изгиба при действии изгибающего момента из плоскости тройника:
5.6.12.4. Характеристики сечения при расчете магистрали (сечения А-А и Б-Б) определяются по формулам (5.36), а при расчете ответвления (сечение В-В) - по формулам:
5.6.12.5. Врезки, конструкция которых соответствует рис.4.2,а и 4.3,а, рассчитываются по формулам сварных тройников.
5.7. Напряжения в сильфонных и линзовых компенсаторах
Ниже приводятся формулы для определения напряжений в гибких элементах указанных компенсаторов.
Рис.5.5. Гибкий элемент компенсатора
Рис.5.6. Схема работы компенсатора: а - осевого; б - углового
Рис.5.7. Схемы работы сдвиговых компенсаторов:
а - без промежуточной вставки; б, в - с промежуточной вставкой-трубой
5.7.2. Среднее окружное напряжение от внутреннего давления
5.7.3. Суммарное среднее осевое напряжение
где среднее осевое напряжение от внутреннего давления
осевое напряжение изгиба от внутреннего давления
осевое напряжение от деформации растяжения-сжатия
5.7.4. Приведенное осевое перемещение зависит от типа компенсатора.
Для осевого компенсатора
Для углового (поворотного) компенсатора
Для сдвигового компенсатора без промежуточной вставки (рис.5.7, а)
Для сдвигового компенсатора с промежуточной вставкой (рис.5.7, б)
5.7.5. Критерии статической прочности сильфонных и линзовых компенсаторов:
Примечание. Для компенсаторов нормализованных конструкций проверка статической прочности согласно требованиям настоящего пункта не обязательна.
5.7.6. Эквивалентное напряжение для расчета циклической прочности от всех воздействий в рабочем состоянии определяется по формуле (5.54), т.е.
5.7.7.Оценку циклической прочности сильфонных и линзовых компенсаторов следует производить согласно п.5.5.
6. ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
В настоящем разделе рассматриваются прямолинейные и слабо искривленные участки трубопроводов неразрезной конструкции (не имеющие сильфонных, линзовых компенсаторов, а также компенсаторов телескопического типа).
6.1. Оценка местной устойчивости
Для предотвращения потери местной устойчивости трубопроводов бесканальной прокладки в грунте необходимо соблюдать условие
6.2. Оценка общей устойчивости
Проверку общей устойчивости трубопровода в продольном направлении следует проводить из условия
Эквивалентное продольное осевое усилие для прямолинейных и слабоизогнутых участков трубопровода следует определять по формуле
6.3. Определение критической силы
6.3.1. Для трубопроводов, прокладываемых на скользящих опорах (надземных, в каналах), критическая сила при потере устойчивости в горизонтальной плоскости определяется по формуле
6.3.2. Для трубопроводов бесканальной прокладки в грунте критическую силу при потере устойчивости в вертикальной плоскости следует определять по формуле
6.3.3. Длину участка выпучивания следует определять по формуле
Приложение 1
Рекомендуемое
РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГИБКОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ
1. Отводы
1.1. При поверочном расчете трубопровода на прочность следует учитывать повышенную гибкость отводов.
2. Т-образные сварные соединения
Приложение 2
Рекомендуемое
ПРИМЕР РАСЧЕТА НА ЦИКЛИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ (ВЫНОСЛИВОСТЬ)
1. Исходные данные
Рассчитываемый элемент - гнутый отвод, стыкуемый с прямыми трубами на сварке, материал - сталь 20.
Данные для расчета циклической прочности:
|
|
|
рабочая температура |
| = 130 ° С; |
температура после остывания |
| = 0 ° С; |
размах напряжений при нагреве на 130 °С и остывании до 0 °С без учета местной концентрации напряжений в отводе |
| = 300 МПа; |
коэффициент концентрации напряжений в отводе |
| = 3,0; |
предел текучести материала отвода при рабочей температуре |
| = 215 МПа; |
коэффициент снижения циклической прочности сварного соединения |
| = 0,8; |
температурная история циклического нагружения трубопровода приведена в табл.п.2.1.
Оценить циклическую прочность отвода при сроке эксплуатации трубопровода 25 лет.
При определении количества циклов на основании данных табл.п.2.1 используется следующая временная шкала:
1 год = 12 месяцам = 52 неделям = 365 дням.
Результаты приведены в табл.п.2.2.
Таблица п.2.1
|
|
|
Интервал времени | Перепад температуры , ° С | Количество циклов |
Каждый год | 130 | 1 |
Каждый месяц | 65 | 2 |
Каждая неделя | 32,5 | 4 |
Каждый день | 16,25 | 8 |
Таблица п.2.2
|
|
|
|
|
Интервал времени | Перепад температур , ° С | Количество циклов | ||
|
| в интервале времени | в год | за весь срок службы |
Каждый год | 130 | 1 | 1 | 25 |
Каждый месяц | 65 | 2 | 24 | 600 |
Каждая неделя | 32,5 | 4 | 208 | 5200 |
Каждый день | 16,25 | 8 | 2920 | 73000 |
3. Определение допускаемого числа полных циклов
Амплитуды остальных циклов, приведенных в температурной истории, определяются на основании п.5.5.8
Расчет допускаемого количества полных циклов для этих амплитуд в соответствии с п.5.5.9 приведен в табл.п.2.3.
Таблица п.2.3
|
|
|
|
|
, ° С |
, МПа | Число полных циклов по формуле | Расчетное значение | |
|
| (5.19) | (5.20) |
|
130 | 562,6 | 353 | 186 | 186 |
65 | 281,2 | 1866 | 1512 | 1512 |
32,5 | 140,6 | 15128 | 260452 | 15128 |
16,25 | 70,3 | 2,6х10 | - | 1х10 |
4. Оценка циклической прочности (выносливости)
На основании данных табл.п.2.2 и п.2.3 по формуле (5.23) имеем:
Условия циклической прочности выполнены.
Приложение 3
Рекомендуемое
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЛЕТОВ
1. Общие положения
Рассчитываются повороты и компенсаторы с прямыми углами, расположенные в горизонтальной либо вертикальной плоскости.
Целью расчета является определение минимально возможного вылета при заданных длинах плеч. Расчетные схемы представлены на рис.п.3.1.
Рис.п.3.1. Схемы участков трубопроводов с прямыми углами:
2. Критерии прочности
Критерием прочности являются допускаемые компенсационные напряжения, определяемые по формулам:
для трубопроводов, расположенных в горизонтальной плоскости:
для трубопроводов, расположенных в вертикальной плоскости:
3. Определение вылета
где
Приложение 4
Рекомендуемое
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ ДЛИНЫ УЧАСТКА
1. Общие положения
1.1. Целью расчета является определение длины, в пределах которой осуществляется компенсация температурных расширений трубопровода, проложенного в грунте.
Отпор грунта боковым перемещениям трубопровода моделируется винклеровым упругим основанием с постоянным коэффициентом постели, определяемым согласно п.4.3.2 настоящих Норм, что идет в запас прочности.
Рис.п.4.1. Участки бесканальной прокладки в грунте:
2. Критерии прочности
3. Взаимодействие трубопровода с грунтом
Взаимодействие трубопровода с грунтом характеризуется:
Расчет выполняется по формулам:
Расчет выполняется по формулам:
Приложение 5
Рекомендуемое
РАСЧЕТ ТРЕХШАРНИРНЫХ СХЕМ КОМПЕНСАЦИИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РАСШИРЕНИЙ
2. Целью расчета является определение углов поворота компенсаторов при известном температурном расширении плоского трубопровода, заключенного между двумя неподвижными опорами.
3. Типовые схемы и рассчитываемые для них углы представлены в табл.п.5.1.
Таблица п.5.1
|
|
|
Тип | Схема | Определяемые углы |
1 | 2 | 3 |
Приложение 6
Рекомендуемое
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ ОПОРАМИ
1. Расстояние между опорами называется пролетом. В тепловых сетях и паропроводах, прокладываемых на опорах, следует различать средние и крайние пролеты.
2. Величина среднего пролета определяется по формулам (за расчетное принимается наименьшее из двух полученных значений):
4. Величина крайнего пролета составляет 80% среднего.
Приложение 7
Рекомендуемое
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАРАБОТКИ НА ОТКАЗ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ГИДРОИСПЫТАНИЙ
1. Постановка задачи и исходные предпосылки
Предполагается, что:
характеристики прочности материала труб и деталей с течением времени не изменяются;
утонение стенок в результате коррозии или эрозии происходит с постоянной скоростью;
2. Методика расчета
По результатам замеров определяются:
величина относительного износа в месте каждого замера
среднее значение относительного износа для всего трубопровода
N - общее количество замеров;
Время наработки на отказ следует определять по формуле
Для трубопроводов тепловых сетей рекомендуемые значения квантилей:
При соответствующем обосновании допускается принимать иные значения вероятностей в интервалах значений:
Таблица п.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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 |
|
3. Пример расчета
Исходные данные
Трубопровод прослужил к моменту проведения гидравлических испытаний 18 лет.
Перед проведением гидравлических испытаний проведены замеры толщины стенки, приведенные в таблице, общее число замеров N = 11.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
, мм | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
, мм | 5,3 | 6,3 | 6,1 | 5,0 | 5,8 | 6,0 | 5,7 | 5,5 | 6,4 | 5,9 | 5,5 |
Результаты расчета
Расчетная толщина стенки согласно пункту 4.3.1
По формуле (п.7.2) определяем
Подкоренное выражение в формуле (п.7.3):
Среднеквадратичное отклонение:
Время наработки на отказ согласно формуле (п.7.5):