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 21.01.2013Выбор 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 29.05.2015Выбор 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 04.12.2010Методы 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 19.03.2015Определение 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 11.01.2015Геолого-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 03.12.2008Характеристика 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 08.04.2015Гидравлический 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 27.12.2012Определение 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 14.02.2016Особенности 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 05.11.2014Организации 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 02.06.2012Географические 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 20.11.2011Расчетная 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 24.06.2011Определение 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 09.04.2016Разработка 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 18.07.2011Горно-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 15.09.2013Бурение 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 05.06.2014Выбор 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 14.04.2015Провешивание 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 02.03.2016Феномен 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