Балластировка трубопроводов

Расчет параметров балластировки, устойчивость против всплытия трубопровода, сооружаемого на болоте, вогнутом рельефе местности. Определение выталкивающей силы воды, приходящейся на единицу длины погруженного в воду трубопровода при отсутствии течения.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 17.10.2015
Размер файла 671,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования Российской Федерации

Хабаровский Тихоокеанский государственный Университет

Кафедра мостов, оснований и фундаментов

Контрольная работа

по дисциплине «Сооружение, эксплуатация и ремонт газонефтепроводов»

Выполнил:

студент 2 курса

заочного обучения

Специальность: НД(б)зу-22

№ зач. книжки: 12041030667

Грунешова Ксения Анатольевна

Хабаровск 2014 г.

Задача 1. Расчет параметров балластировки трубопроводов

балластировка трубопровод рельеф местность

Цель: 1) рассчитать параметры балластировки трубопровода; 2) рассчитать устойчивость трубопроводов на водном переходе.

Рассчитать устойчивость против всплытия трубопровода, сооружаемого на болоте на вогнутом рельефе местности, если известно, что Dн = 720 мм; дн = 8 мм; Dн.и. = 731 мм; в = 0,12391 рад; Е0 = 2,1·105 МПа; ??в = 1100 кг/м3; ??б = 2300 кг/м. Балластировку предполагается производить утяжелителями типа ж/б седловидные грузы, чугунные кольцевые грузы. Длина балластируемого участка: ж/б седловидными грузами - L1= 150 м; чугунными кольцевыми грузами - L2 = 170 м.

Решение:

Определяем вес балластировки в воде:

где - коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый равным: 0,9 - для ж/б грузов, 1,0 - для чугунных грузов;

- коэффициент надежности устойчивости положения трубопровода против всплытия;

- расчетная нагрузка от 1 п.м. трубы, заполненной продуктом, если в процессе эксплуатации невозможно ее опорожнение и замещение продукта воздухом, определяется по формуле:

где - коэффициент надежности по нагрузке от веса трубы;

- объемный вес стали, Н/м3 (для стали у = 78500 Н/м3);

- расчетная нагрузка от веса продукта; с учетом возможного опорожнения трубопровода по СНиП 2.05.06-85* принимается равной нулю;

- выталкивающая сила воды, приходящаяся на единицу длины полностью погруженного в воду трубопровода при отсутствии течения воды, определяемая по формуле:

где - наружный диаметр трубы с учетом изоляционного покрытия и футеровки;

- плотность воды с учетом растворенных в ней солей 1100-1150 кг/м3;

g - ускорение свободного падения.

- расчетная интенсивность нагрузки от упругого отпора при свободном изгибе трубопровода, определяемая по формуле:

где - модуль упругости стали; - момент инерции сечения трубопровода; - угол поворота оси трубопровода; - минимальный радиус упругого изгиба оси трубопровода.

где момент инерции определяется по формуле:

2. Определяем вес балластировки в воздухе по формуле:

где - плотность материала балластировки, 2300 кг/м3 - для бетонных грузов, 7450 кг/м3 - для чугунных грузов.

3. Рассчитываем расстояние между грузами по формуле:

где - нормативный вес одного утяжелителя.

- для ж/б седловидных грузов:

Принимаем шаг утяжелителя 2,20 м.

- для чугунных грузов:

Принимаем шаг утяжелителя 1,20 м.

4. Определяем необходимое число пригрузов:

где - длина балластируемого участка.

- для ж/б седловидных грузов:

- для чугунных грузов:

Рассчитать устойчивости трубопровода на водном переходе, длиной 150 м. Исходные данные:

1. На подводном переходе применяется усиленная изоляция. Для изоляции трубопровода выбираем битумную изоляцию толщиной д = 8 мм, тогда диаметр трубопровода будет равен:

2. Расчетная выталкивающая сила воды, действующая на трубопровод по формуле:

где - наружный диаметр футерованного трубопровода.

3. Рассчитываем число Рейнольдса, приняв скорость течения реки 0,85 м/с и вязкость воды 1,31 · 10-6 м2/с.

где - средняя скорость течения реки;

- вязкость воды.

Для футерованного трубопровода 105 ? Re ? 107 коэффициент Сх = 1.

4. Горизонтальная составляющая гидродинамического воздейтсвия потока составит:

где - гидродинамический коэффициент лобового сопротивления, зависящий от числа Рейнольдса и характера внешней поверхности трубопровода.

5. Величина пригруза, необходимая для компенсации горизонтальной составляющей гидродинамического воздействия потока на единицу длины трубопровода составит:

6. Вертикальная составляющая гидродинамического воздействия потока определяется по формуле:

где - коэффициент подъемной силы, = 0,55.

7. Нормативная нагрузка от собственного веса металла трубы определяется по формуле:

где - удельный вес металла, из которого изготовлены трубы (для стали = 78500 Н/м3);

- наружный диаметр трубопровода;

- внутренний диаметр трубопровода.

8. Нормативная нагрузка от собственного веса футеровки определяется по формуле:

где - плотность деревянной футеровки;

- наружный диаметр офутерованного трубопровода;

- наружный диаметр изолированного трубопровода.

9. Нормативная нагрузка от собственного веса изоляции определяется по формуле:

где - плотность битума;

- наружный диаметр изолированного трубопровода.

10. Расчетная нагрузка от собственного веса трубопровода определяется по формуле:

где - коэффициент надежности по нагрузкам от действия собственного веса, = 0,95;

- нормативная нагрузка от собственного веса металла трубы;

- нормативная нагрузка от собственного веса изоляции;

- нормативная нагрузка от собственного веса футеровки.

11. Осевой момент инерции поперечного сечения трубы и дополнительная выталкивающая сила за счет изгиба трубопровода определяются по формулам:

где;

- осевой момент инерции поперечного сечения трубы:

12. Определим величину пригрузки трубопровода в воде:

где - коэффициент надежности по материалу пригруза, для чугунных пригрузов, 0,9 - для бетонных пригрузов;

- коэффициент надежности устойчивости положения трубопровода против всплытия, принимаем по приложению 4;

- расчетная нагрузка, обеспечивающая упругий изгиб трубопровода соответственно рельефу дня траншеи;

- расчетная выталкивающая сила воды, действующая на трубопровод;

- величина пригруза, необходимая для компенсации вертикальной составляющей Ру гидродинамического воздействия потока на единицу длины трубопровода, ;

- величина пригруза, необходимая для компенсации горизонтальной Рх составляющей гидродинамического воздействия потока на единицу длины трудопровода, ;

- коэффициент трения трубы о грунт при поперечных перемещениях, ;

- нагрузка от веса перекачиваемого продукта, , т.к. рассчитывается крайний случай - трубопровод без продукта;

- расчетная нагрузка от собственного веса трубопровода.

13. Определим расстояние между пригрузами и их число. Для балластировки трубопровода выбираем чугунные кольцевые грузы массой 1100 кг, объемом 0,1455 м3.

Расстояние между пригрузами определим по формуле:

14. Число пригрузов определим по формуле:

Nг = L / lг = 500 / 1,795 = 279.

Задача 2. Выбор и расчет защитного футляра (кожуха)

Цель: 1) выбрать и рассчитать на прочность защитный футляр; 2) расчет потребной мощности при прокладке защитного футляра способом горизонтального бурения на переходе через автодорогу.

Рассчитать на прочность защитный футляр на переходе трубопровода при следующих исходных данныхDн = 1020 мм; Н = 2,4 м; д = 8 мм; грунт - насыпной; ??гр.ср. = 17 кН/м3; цгр = 27°; fкр = 0,5; k0 = 1·105 кН/м3; полотно дороги - бетонное.

Решение:

1. Определяем диаметр защитного футляра:

где - наружный диаметр футляра.

Для прокладки футляра используем трубы Новомосковского трубного завода DK = 1020 мм, изготовленные по ТУ-14-3-1424-86 из стали 13Г1С-У.

2. Определяем расчетное сопротивление материала футляра:

где - нормативное сопротивление сжатию металла труб, равное минимальному значению предела текучести;

- коэффициент условий работы трубопровода, принимаемый по СНиП 2.05.06-85*, равный 0,6;

- коэффициент надежности по назначению, зависящий от рабочего давления и диаметра; согласно СНиП 2.05.06-85*

3. Определяем ширину свода обрушения:

где - угол внутреннего трения грунта.

4. Определяем высоту свода обрушения:

где - коэффициент крепости грунта.

5. Так как ? Н (1,645 м ? 2,4 м), над футляром образуется свод естественного обрушения.

Определяем значения расчетной вертикальной нагрузки от действия грунта и расчетную величину бокового давления грунта:

где - коэффициент надежности по нагрузке от веса грунта, принимаем = 1,2;

- средний вес грунта в естественном состоянии.

6. Вычисляем момент инерции полотна дороги:

где -единичная ширина полотна дороги, принимаем равной 1;

- толщина покрытия дороги.

7. Определяем цилиндрическую жесткость полотна дороги:

где - модуль упругости материала полотна дороги;

- коэффициент Пуассона.

8. Определяем коэффициент жесткости полотна дороги:

где - коэффициент постели грунта при сжатии.

9. Вычисляем параметр а':

Таким образом, зону распространения суммарной реакции основания определим как сумму:

2а = 1,42 + 0,95 + 1,42 = 3,79 м.

10. Максимальное значение реакции основания имеет место в точках х2 и х3, равных нулю, когда параметр з = 1 и определяется по формуле:

где - нагрузка, передаваемая на полотно дороги.

11. Нагрузка, передаваемая на основание полотна дороги от действия транспорта

12. Определяем напряжения в грунте при х=0 и z=Н=2,4 м:

13. Находим максимальное значение уz:

при z/a = 2,4/1,895 = 1,3, отсюда = 75,6 кПа.

14. Определяем расчетное давление от подвижного транспорта:

где - коэффициент надежности по нагрузке от подвижного транспорта.

16. Вычисляем расчетное сжимающее усилие:

где - радиус футляра.

16. Определяем расчетный изгибающий момент:

где с - коэффициент, учитывающий всестороннее сжатие футляра, с = 0,25.

17. Вычисляем толщину стенки футляра:

Принимаем = 22 мм.

Определить потребную мощность при прокладке защитного футляра методом ННБ через автомобильную дорогу, если известно, что DН = 1020 мм; DK = 1020 мм; грунт - насыпной; hн = 1 м; hм = 1,5 м; ??гр.ср. = 17 кН/м3; цгр = 27°; fкр = 0,5; k0 = 1,5.

Решение:

1. Определяем максимально возможную частоту вращения шнека по формуле:

где - угол подъема винтовой линии поверхности шнека, принимаем равным 35°05';

- коэффициент трения грунта по винтовой поверхности шнека в движении, принимаем равным 0,41;

- коэффициент трения грунта по винтовой поверхности в покое, принимаем равным 0,43.

3. Определяем высоту заполнения шнека:

где - шаг шнека, принимаем равным 800 мм;

- угол внутреннего трения грунта.

4. Определяем коэффициент объемного наполнения шнека:

По графику зависимости коэффициента объемного наполнения шнека от высоты заполнения шнека находим шн = 0,057.

5. Определяем скорость бурения:

где - максимальная частота вращения шнека;

- диаметр скважины;

- коэффициент разрыхления транспортируемого грунта.

6. По графику зависимости коэффициент удельного сопротивления грунта резанию от толщины стружки и скорости бурения находим коэффициент удельного сопротивления грунта при толщине стружки срезаемого грунта hc = 0,17 см, и скорости бурения = 1,6 м/ч

k = 120 · 105 Н/м2.

7. Определяем среднее усилие, необходимое для разрушения грунта режущей головкой:

Рср = 120 · 105 · 0,0015 · 0,55 · 2 = 19800 Н.

8. Вычисляем мощность, затрачиваемую на бурение скважины:

Nб = 19800 · 0,55 · 3,14 · 61,31 / 30 = 69882,2 Вт = 69,9 кВт.

9. Определяем производительность шнекового транспортера:

QШ = 60 · (3,14 · 1,0502) / 4 · 0,8 · 61,31 · 1,6 · 0,057 = 232,3 т/ч.

10. Определяем мощность, затрачиваемую на перемещение грунта шнеком при длине шнека Lш = 30 м:

NШ = 232,3 · 30 · 60 · 9,81 / (3,6 · 106 · 1,6) = 0,71 кВт.

11. Определяем массу единицы длины защитного футляра дК = 9 мм, внутреннем диаметре Dкв = 1020 - 9 · 2 = 1002 мм и плотности материала футляра сст = 7850 кг/м3

GK = 3,14/4 · (1,0202 - 1,0022) · 7850 = 224,3 кг/м.

12. Определяем массу единицы длины шнека:

GШ = 0,6 · 224,3 = 134,6 кг/м.

13. Определяем массу грунта на единицу длины шнека:

Gгр = 3,14/4 · 1,0022 · 1500 · 0,057 = 67,4 кг/м.

14. Определяем массу единицы длины шнекового транспортера с разрабатываемым грунтом:

GK = 134,6 + 67,4 = 202 кг/м.

15. Определяем мощность, затрачиваемую на продавливание футляра:

Определяем требуемую мощность УГБ:

Nу = 69,9 + 0,71 + 1,21 = 71,82 кВт.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Инженерные решения по обеспечению надежности эксплуатируемых подводных переходов. Методы прокладки подводных переходов трубопроводов. Определение параметров укладки подводного трубопровода на дно траншеи протаскиванием на первой и четвертой стадиях.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 21.01.2013

  • Выбор схемы водоснабжения, трассировка водопроводной сети. Особенности гидравлического расчёта и составления схемы сети. Расчёт магистрали трубопровода, сложного ответвления, высоты водонапорной башни, равномерного распределения воды к потребителю.

    курсовая работа [469,5 K], добавлен 29.05.2015

  • Выбор типа и диаметра вентиляционного трубопровода. Расчёт подачи свежего воздуха для разжижения вредных газов от взрывных работ при комбинированном способе проветривания. Необходимая производительность вентиляторов для всасывающего трубопровода.

    контрольная работа [259,5 K], добавлен 04.12.2010

  • Методы контроля напряженно-деформированного состояния технологических трубопроводов нефтеперекачивающей станции. Организация систем диагностического мониторинга на объектах нефтегазового комплекса. Способы оценки состояния технологических трубопроводов.

    отчет по практике [956,8 K], добавлен 19.03.2015

  • Определение максимального расхода от ливневых вод. Расчет минимальной высоты насыпи земляного полотна над трубой и ее длины. Установление режима протекания воды под мостом. Определение минимальной высоты моста. Геологическое строение (грунты) местности.

    курсовая работа [353,3 K], добавлен 11.01.2015

  • Геолого-физическая характеристика месторождения. Свойства и состав нефти, газа, конденсата и воды. Перекачивающая станция. Расчет толщины стенки трубопровода. Водолазное обследование. Инженерные и организационные меры обеспечения безопасности труда.

    дипломная работа [243,6 K], добавлен 03.12.2008

  • Характеристика магистрального многониточного трубопровода. Назначение цеховых компрессорных станций. Гидравлический расчет нефтепровода. Определение объема резервуарных парков в системе. Расчет газопровода линейного участка КС Нюксеницкая – КС Юбилейная.

    курсовая работа [953,5 K], добавлен 08.04.2015

  • Гидравлический расчет приборов для измерения давления в жидкости. Определение силы и центра давления на плоские затворы. Расчет коротких трубопроводов при установившемся движении без учета вязкости жидкости. Истечение из отверстий при переменном напоре.

    курсовая работа [613,6 K], добавлен 27.12.2012

  • Определение глубины промерзания и возможности развития морозного пучения. Расчёт притока воды к траншее. Оценка возможности развития суффозионного процесса. Проведение инженерно-геологических изысканий с использованием лабораторных и полевых методов.

    контрольная работа [357,7 K], добавлен 14.02.2016

  • Особенности сооружения переходов магистральных трубопроводов через естественные и искусственные препятствия. Виды надземных воздушных переходов. Способы прокладывания магистрального трубопровода через железные и автомобильные дороги или водные преграды.

    реферат [867,0 K], добавлен 05.11.2014

  • Организации работ по проектированию тоннеля, сооружаемого горным способом. Обоснование конструктивного решения портала. Нагрузки, действующие на обделку тоннеля. Расчет искусственной вентиляции тоннеля. Мероприятия по защите тоннеля от подземных вод.

    курсовая работа [49,8 K], добавлен 02.06.2012

  • Географические особенности Ельниковского месторождения нефти, описание поверхностных почв. Внедрение методов внутритрубной диагностики и ремонта. Мероприятия, направленные на повышение надежности эксплуатации подводного участка напорного трубопровода.

    дипломная работа [6,7 M], добавлен 20.11.2011

  • Расчетная производительность насосной станции главной водоотливной установки шахты. Экономически целесообразная скорость движения воды по трубам нагнетательного става. Геодезическая высота подъема воды на поверхность. Расчет и выбор трубопроводов.

    курсовая работа [288,8 K], добавлен 24.06.2011

  • Определение максимальных нагрузок и расходов рабочей жидкости. Построение характеристики трубопровода. Определение давления насоса, необходимого для обеспечения функционирования гидроцилиндра. Расчёт гидравлических потерь в магистралях гидросистемы.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 09.04.2016

  • Разработка и проектирование системы водоснабжения внутренних сетей. Определение расчетных расходов воды. Расчет внутренней канализации жилого дома, скорости движения сточной жидкости и наполнение для гидравлического расчета канализационных трубопроводов.

    реферат [321,7 K], добавлен 18.07.2011

  • Горно-геометрический анализ Ольгинского участка месторождения Албазино. Механизация зарядки скважин. Проектирование вентиляции карьера. Рекультивация объектов добычного комплекса. Элементы системы разработки. Расчет диаметра всасывающего трубопровода.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 15.09.2013

  • Бурение хемогенных пород. Определение режима течения промывочной жидкости. Выбор диаметра цилиндровых втулок насоса. Исследование фильтрации газа и воды в пористых средах насыщенных трехфазной пеной. Расчет потерь давления в циркуляционной системе.

    курсовая работа [3,7 M], добавлен 05.06.2014

  • Выбор буровой установки, погрузочной машины, призабойного транспорта. Выбор взрывчатых веществ и средств инициирования. Принятие типа вруба и расположение врубовых шпуров. Выбор типа и диаметра трубопровода. Определение необходимого количества вагонеток.

    курсовая работа [944,8 K], добавлен 14.04.2015

  • Провешивание прямой на местности с помощью вехи - вертикальной прямой жерди, которая становится для обозначения точки на местности и имеет длину около 2 м. Прием "проведения" длинных отрезков прямых на местности, применяемые геодезические приборы.

    презентация [1,9 M], добавлен 02.03.2016

  • Феномен влияния магнитного поля на водные растворы и другие немагнитные системы. Проблема снижения величины отложений из жесткой воды на поверхностях трубопроводов при магнитной обработке воды. Основные различия кристаллохимического состава отложений.

    реферат [1,1 M], добавлен 03.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.