Технология строительства теплотрассыРефераты >> Строительство >> Технология строительства теплотрассы
(табл. 10.1 [32])
момент сопротивления поперечного сечения трубы при расчётной толщине стенки трубы, см3, (табл. 2.10. СП);
-коэффициент прочности сварного шва (табл. 10.2 [32]).
0,8 коэффициент пластичности
-эквивалентная весовая нагрузка кгс/м (равна весу трубопровода в рабочем состоянии);
Эквивалентную весовую нагрузку при подземной прокладке трубопроводов принимают равной расчетному весу трубопровода в рабочем или холодном состоянии.
, (52)
где q – вес одного метра трубопровода: вес трубы (qтр), воды (qв) (табл. 2.11., 2.12. СП), изоляционной конструкции (qиз).
, кгс
Пролёт между подвижными опорами при сальниковых компенсаторах определяют расчётом по растягивающим или сжимающим напряжениям (=0,95,=1 соответственно).
По сжимающим напряжениям ,=1
По растягивающим напряжениям ,=0,95
за расчётный принимают
Нагрузки на неподвижные опоры.
Нагрузки на неподвижные опоры трубопроводов подразделяют на вертикальные и горизонтальные.
Вертикальные:
кгс
где q вес 1 метра трубопровода, кгс
l-пролёт между подвижными опорами, м.
Горизонтальные нагрузки на неподвижные опоры трубопроводов возникают под влиянием следующих:
Трения в подвижных опорах, при тепловом удлинении теплопроводов.
Трения в сальниковых компенсаторах, при тепловом удлинении теплопроводов.
Горизонтальные осевые нагрузки на промежуточные опоры определяют с учётом всех действующих сил по обе стороны опоры:
кгс.
-силы трения в подвижных опорах, кгс
- силы трения в сальниковых компенсаторах, кгс
где q вес 1 метра трубопровода, кгс
L-длинна трубопровода от неподвижной опоры до компенсатора, м
f-коэффициент трения подвижных опор( табл. 11.1 [32])
Силы трения в сальниковых компенсаторах определяют в зависимости от рабочего давления теплоносителя, диаметра трубы и конструкции сальниковой набивки:
кгс
кгс
-рабочее давление теплоносителя
длинна слоя набивки по сои сальникового компенсатора (4.16 [32])
наружный диаметр стакана сальникового компенсатора(4.16 [32])
коэффициент трения набивки с металлом =0,15
число болтов компенсатора(4.16 [32])
-площадь поперечного сечения набивки (4.16 [32])
величину принимают не менее 10 кгс/см2.
В качестве расчётной принимают меньшую из сил.
Результирующие горизонтальные усилия на промежуточные неподвижные опоры находятся как разница суммарных сил по обе стороны опоры. S=SБ-SМ, м. При этом для запаса прочности меньшую из сил принимают с коэффициентом 0,7: S=SБ-0,7SМ , при SБ=SМ принимаем одну из сумм с коэффициентом 0,3 S1=0,3Sт.к. l1=l2=120 м, то S1=S2.
f=0,3 для скользящих опор
qтр=62,15 кгс
qв=134,6 кгс
qиз=30,4 кгс
L=80 м
кгс
=16 кгс/см2
l2=13 см
Д2=42,6 см
кгс
n=8
fн=260
кгс
В качестве расчётной принимаем кгс
S=5451,6+8346,9=13798,5 кгс
В качестве расчётной принимаем 13798,5=4139,6 кгс
Расчет тепловой изоляции теплопроводов.
Расчёт производится на головном участке (от Энергоцентра до первого ответвления.)
Исходные данные:
Определяем толщину тепловой изоляции для двухтрубной прокладки тепловой сети диаметром dн =0,426 м в железобетонном непроходном канале с размерами 2,54 х 0,93 м (внутренний) и 2,94 х 1,33 м (наружный). Место строительства — г. Москва Средняя температура теплоносителя в подающем теплопроводе , в обратном (из температурного графика). Глубина заложения оси трубопроводов h = 1,23 м. Среднегодовая температура грунта tгр = 3,2 °С. В качестве тепловой изоляции принимаем маты минераловатные, прошивные, ГОСТ 2/880-88 марки 100. Покровный слой из стеклоткани .
Для трубопроводов с dн = 0,426 м (dу = 400 мм) по нормам плотность теплового потока и (табл. 13.6 [32].).
;
.
Принимаем толщину слоя тепловой изоляции и покровного слоя