Анализ прочности магистральных и технологических трубопроводов при динамическом нагружении
Характеристика прочности магистральных и технологических трубопроводов при динамическом нагружении и их конструктивные особенности. Анализ зависимости частоты собственных колебаний трубопровода от его конструктивных параметров. Монтаж опорных конструкций.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 05.06.2016 |
Размер файла | 2,3 M |
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.
Spring - упругая опора, действующая в вертикальном направлении. Может применяться не только как опора, но и как подвеска. Может быть установлено несколько опор в одной точке.
Constant - жесткое закрепление относительно вертикального направления. Может являться как опорой, так и подвеской. В одной точке возможно применение нескольких данных креплений.
Рисунок 4.1 - Типы опорных конструкций.
А - неподвижные опоры; б - скользящие опоры; в - роликовые опоры; г - подвески: 1 - нерегулируемая; 2 - регулируемая; 3 - пружинная.
Рассмотрим основные модели креплений в среде BentleyAutoPIPE.
Anchor - служит для моделирования жестких опор.
Рисунок 4.2 - Anchor.
Рисунок 4.3 - Spring.
Рисунок 4.4 - Constant.
V-stop - жёсткое ограничение перемещения в вертикальном направлении как вниз, так и вверх. Имеется возможность задать как опору, так и подвеску. Для опор возможно задание зазора между опорой и трубой или же моделирование опоры, в которой возможен отрыв трубы вертикально вверх.
Рисунок 4.5 - V-stop.
Incline - данная функция моделирует подвижные опоры. Имеется возможность задать ось, вдоль которой возможно перемещения, пределы возможного перемещения, а также коэффициент трения.
Рисунок 4.6 - Incline.
Linestop - данная функция ограничивает перемещения вдоль оси трубы.
Рисунок 4.7 - Line stop.
Guide - функция, аналогичная Line stop. Отличается лишь тем, что ограничивает перемещения в осях, перпендикулярных оси трубы.
Рисунок 4.8 - Guide.
Rotation - функция, запрещающая поворот трубы относительно выбранной оси.
Рисунок 4.9 - Rotation.
Damper - демпфер. Данная функция используется только для динамических расчетов. Действует демпфер только в направлении выбранных осей.
Рисунок 4.10 - Damper.
Tie/Link - данная функция используется для моделирования крепления труб между собой, например, посредством тяг.
Рисунок 4.11 - Tie/Link.
4.3 Анализ изменения собственных частот колебаний трубопровода в зависимости от его конструктивных параметров
Для анализа смоделируем участок трубопровода, имеющий отвод и поворот. Диаметр трубопровода примем равным 820мм с толщиной стенки 10мм. В трубопроводе действует давление 50 кГ/см2. Один из концов трубопровода закреплен мёртвой опорой (Ancher), а два других крепятся на опорах, не допускающих его перемещения в вертикальном и горизонтальном, перпендикулярных оси направлениях (Guide). Промежуточные опоры имитируют скользящие опоры, ограничивающие перемещения в вертикальном направлении, но допускающие их в продольном направлении (V-stop).
После проведения модального анализа в программе BentleyAutoPIPE, были получены результаты для 30 форм колебаний. Мы же для рассмотрения результатов выберем 1,3,7, и 15 формы, соответствующие продольным колебаниям и колебаниям 1,2 и 3 форм колебаний прямых стержней, рассмотренных ранее, соответственно. Результаты расчета данных колебаний приведены на рис. 4.12.
Рисунок 4.12 - Колебания трубопровода диаметром 820мм.
Для сравнения результатов проверим тот же трубопровод, изменив лишь его диаметр. В данном случае был взят диаметр 1020мм. Результаты анализа приведены на рис. 4.13.
Рисунок 4.13 - Колебания трубопровода диаметром 1020мм.
Для того, чтобы было проще сравнивать результаты, для третьего случая вернем диаметр трубопровода 820мм, а на промежуточные опоры наложим ограничение на продольные перемещения (Linestop).Результаты анализа приведены на рис. 4.14.
Рисунок 4.14 - Колебания трубопровода с ограничением на продольные перемещения.
Для анализа четвертого случая воспользуемся всё тем же трубопроводом диаметром 820мм без ограничения на продольные перемещения, но уменьшим расстояние между опорами. Результаты анализа приведены на рис. 4.15.
Рисунок 4.15 - Колебания трубопровода с уменьшенным расстоянием между опорами.
В ходе каждого анализа была получена частота собственных колебаний трубопровода. Все результаты сведены в таблицу - 1.
Таблица-1. Результаты анализа частот собственных колебаний.
Частота собственных колебаний, Гц |
Форма колебаний |
||||
1 |
3 |
7 |
15 |
||
D=820мм |
0,17 |
1,09 |
4,47 |
8,45 |
|
D=1020мм |
0,20 |
1,26 |
4,74 |
9,73 |
|
Отсутствие продольных перемещений |
1,05 |
1,70 |
4,94 |
10,61 |
|
Уменьшенное расстояние между опорами |
0,17 |
1,09 |
4,47 |
13,99 |
магистральный технологический конструктивный трубопровод
Заключение
В данной дипломной работе были рассмотрены условия, при которых возникают динамические нагрузки в магистральных и технологических трубопроводах. В ходе работы было установлено, что основная задача динамического расчета трубопровода состоит в недопущении в нем резонанса.
Для этой цели важной целью является определение частоты собственных колебаний трубопровода, так как она зависит не от нагрузок, а от конструктивных особенностей трубопровода и является постоянной величиной. Следовательно, зная динамические нагрузки, которые будут действовать на трубопровод в процессе его эксплуатации, на этапе проектирования трубопровода появляется возможность подобрать конструкцию трубопровода с собственной частотой, которая будет обеспечивать его безопасную работу.
Для определения частоты собственных колебаний трубопровода была выбрана теория прямых однородных стержней, так как практически все трубопроводы имеют такую длину, что их можно считать стержнями, а также, сосредоточенные массы в виде запорной арматуры и других объектов встречаются относительно длины магистрального трубопровода довольно редко, так что трубопровод можно принять однородным.
По данной теории был произведен расчет прямолинейных участков трубопровода при различных вариантах закрпления его концов на опорах.
Также были проанализированы результаты определения собственной частоты при помощи программы BentleyAutoPIPE, в результате чего было установлено, что частота собственных колебаний зависит от
-изгибной жесткости трубопровода, зависящей от диаметра трубы и ее толщины стенки (чем выше момент инерции сечения трубы, тем выше частота собственных колебаний);
-способа закрепления трубы (чем меньше допускается свобода перемещения трубы, тем выше частота собственных колебаний).
Список использованной литературы
1. Бабаков И.М. Теория колебаний. / ред. Ромашевская И.И. - Москва: Изд. Наука, 1968. - 560с.
2. Бирбраер А.Н. Расчёт конструкций на сейсмостойкость. - СПб.: Наука, 1998. - 255с., ил. 70.
3. Петров И.П., Спиридонов В.В. Надземная прокладка трубопроводов. -Москва: Недра, 1965. - 450с.
4. Светлицкий В.А. Механика трубопроводов и шлангов. - Москва: Машиностроение, 1985. - 578с.
5. Хакимов А.Г. Пространственные параметрические колебания трубопроводов под действием переменного внутреннего давления. - Электронный научный журнал "Нефтегазовое дело", 2011 №6.
6. Nnnnnnов А.А. Модель динамического анализа прочности магистральных нефтепроводов на сейсмические воздействия. - Электронный научный журнал "Нефтегазовое дело", 2011 №5.
7. Ишемгужин И.Е. Демпфирование параметрических колебаний трубопровода. - Электронный научный журнал "Нефтегазовое дело", 2011 №3.
8. Соколов В. Г. Колебания, статическая и динамическая устойчивость трубопроводов большого диаметра. - Санкт-Петербург, 2011.
9. Ефимов А.А. Колебания и динамическая устойчивость глубоководных нефтегазопроводов. - Санкт-Петербург, 2009.
10. Коршак А.А., Нечваль А.М. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов. - СПб.: Недра, 2008. -- 488 с.
11. Вансович К.А. Строительные конструкции. Часть 1. - Омск: ОмГТУ, 2009. - 81 с.
12. Агапкин, В. М. Справочное руководство по расчетам трубопроводов Текст. / В. М. Агапкин, С. Н. Борисов, Б. Л. Кривошеин. М. : Недра, 1987,- 190 с.
13. Березнев, А. В. Частоты и формы собственных колебаний криволинейных участков стальных и полиэтиленовых трубопроводов с протекающей жидкостью Текст. / А. В. Березнев // Вестник гражданских инженеров. 2005. - № 3 (4). - С. 20-25.
14. Бородавкин, П. П. Прочность магистральных трубопроводов Текст. / П. П. Бородавкин, А. М. Синюков М. : Недра, 1984. - 243 с.
15. Гениев, Г. А. Радиальные колебания цилиндрических оболочек при движении в них потока идеальной жидкости Текст. / Г. А. Гениев, А. Н. Зубков // Строительная механика и расчет сооружений. 1987. - № 3.1. C. 40-43.
16. Гладких, П. А. Вибрации в трубопроводах и методы их устранения Текст. / П. А. Гладких, С. А. Хачатурян. М. : Машгиз, 1969. - 230 с.
17. Дерябин, В. С. О колебаниях трубопровода постоянной кривизны Текст. / В. С. Дерябин, П. Д. Доценко // Прикл. мех. 1975. - т. 11, вып. 1. -С. 132-137.
18. СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы / Минстрой России. - М.: ГУПЦ ПП, 1997. - 52с.
19. СНиП 12-01-2004. Организация строительного производства / Росстрой - М.: ГУПЦ ПП, 2004. - 24с.
20. СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1981.- 75с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Общие сведения о трубопроводах. Технологические трубопроводы. Сложность изготовления и монтажа технологических трубопроводов. Технологическая последовательность монтажа внутрицеховых и межцеховых трубопроводов. Метод крупноблочного монтажа конструкций.
курсовая работа [19,5 K], добавлен 19.09.2008Назначение и классификация магистральных газопроводов, категории и виды трубопроводов. Состав сооружений магистрального газопровода. Виды дефектов трубопровода, проведение дефектоскопии. Характеристика факторов техногенного воздействия при эксплуатации.
курсовая работа [4,0 M], добавлен 26.05.2009Назначение свайных опор при сооружении магистральных трубопроводов. Выбор и расчет параметров бурильно-сваебойной машины, устройство ее рабочего органа. Анализ потребности в эксплуатационных материалах. Организация и технология работ по бурению скважин.
курсовая работа [160,7 K], добавлен 08.11.2013Реализация нанотехнологии на основе материалов с памятью формы. Термомеханические соединения трубопроводов и их конструктивные особенности. Расчёт прочности параметров муфт, взаимозаменяемости конструкций, технологической трудности монтажных работ.
курсовая работа [329,7 K], добавлен 16.11.2015Общие сведения о трубопроводах. Технологические трубопроводы. Сложность изготовления и монтажа технологических трубопроводов. Трубы и детали трубопроводов из цветных металлов и их сплавов, их конфигурация, техническая характеристика, области применения.
курсовая работа [17,6 K], добавлен 19.09.2008Погрузка и разгрузка труб и секций труб при строительстве магистральных трубопроводов. Очистка строительной полосы от лесной растительности. Монтаж механизированной трубосварочной базы. Проведение сварочно-монтажных и изоляционно-укладочных работ.
дипломная работа [112,9 K], добавлен 31.03.2015Анализ способов монтажа технологического оборудования, связанных с ним опорных и обслуживающих металлоконструкций и трубопроводов. Статический расчёт фундамента. Определение частот вертикальных, вращательных колебаний. Выбор фундаментных болтов.
курсовая работа [57,1 K], добавлен 27.04.2015Методы, применяемые для определения прочности клеевых соединений при производстве верхней одежды. Влияние температуры, давления и времени дублирования и скорости расслоения на стойкость склейки. Конъюнктура рынка термоклеевых прокладочных материалов.
дипломная работа [6,7 M], добавлен 22.12.2010Анализ типовых конструкций бункерных загрузочных устройств: общее описание и функциональные возможности, особенности и сферы практического применения. Анализ выдачи заготовок, классов механизмов ориентации. Расчеты конструктивных параметров устройства.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 26.06.2015Проблема обеспечения усталостной прочности лопаток компрессора. Влияние конструктивных, технологических и эксплуатационных факторов на усталостную прочность лопаток при попадании постороннего предмета. Напряженное состояние в области концентратора.
дипломная работа [6,1 M], добавлен 27.08.2011Виды акустических волн. Ультразвуковой контроль для бетонных блоков строительных конструкций, сварных швов магистральных трубопроводов. Акустические характеристики материалов. Типы ультразвуковых волн, взаимодействие с границей раздела двух сред.
реферат [130,4 K], добавлен 21.04.2014Технологическая последовательность выполнения работ по укладке трубопровода. Определение размеров траншеи и кавальеров грунта. Разработка приямков и монтаж трубопроводов. Установка колодцев из монолитного бетона. Рекультивация растительного грунта.
курсовая работа [142,9 K], добавлен 20.05.2014Резервуары и сварные стальные металлоконструкции. Анализ условий и механизма протекания процессов стресс-коррозии магистральных трубопроводов. Пути предотвращения стресс-коррозионного разрушения нефтегазового оборудования в средах, содержащих сероводород.
курсовая работа [594,0 K], добавлен 20.11.2015Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Характеристика транспортируемого природного газа. Пересечение газопроводами преград различного назначения. Регулятор давления и его работа. Расчет сужающего устройства. Режимы газопотребления.
дипломная работа [355,5 K], добавлен 13.11.2015Монтаж трубопроводов, проектно-техническая документация: технологические схемы, монтажные чертежи, спецификации труб, запорно-регулирующей арматуры; подготовительные работы. Ремонт конденсаторов, порядок операций после подготовки отключенного аппарата.
реферат [21,4 K], добавлен 23.06.2011Принципы организации капитального ремонта магистральных трубопроводов. Различные способы очистки наружной поверхности труб. Технические средства выборочного ремонта газопровода. Особенности применения муфты и манжета для реконструкции магистрали.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 12.05.2012Энергокинематический расчёт привода и выбор электродвигателя. Предварительный подбор подшипников вала. Подбор и проверка прочности шпоночных соединений. Расчет и выбор гидравлической аппаратуры и трубопроводов. Выбор конструктивных характеристик фрезы.
дипломная работа [684,0 K], добавлен 22.03.2018Испытания смонтированного оборудования трубопроводов. Гидравлическое, пневматическое испытание стальных трубопроводов. Промывка, продувка. Методы неразрушающего контроля качества сварных соединений. Охрана труда при изготовлении и монтаже трубопроводов.
курсовая работа [39,7 K], добавлен 19.09.2008Категорирование трубопроводов, их классификация по параметрам среды. Окраска и надписи на трубопроводах. Типовые режимы изменения состояния технологического оборудования ТЭС. Остановка оборудования с расхолаживанием трубопроводов, основные операции.
реферат [49,6 K], добавлен 15.04.2019Методы и комплексные процессы очистки полости трубопроводов от загрязнений. Качество очистки полости, обеспечивающее заполнение трубопровода транспортируемой средой без ее загрязнения и обводнения. Совершенствование систем обнаружения очистных устройств.
курсовая работа [616,5 K], добавлен 04.04.2014