Cтраница 4
В связи с тем, что поперечные перемещения плавно изменяются по длине трубопровода, возможна постановка задачи в плоском варианте. При этом компоненты напряженно - деформированного состояния тепловой изоляции пропорциональны величине поперечного перемещения трубопровода в данном сечении. [46]
Для исследования изгибающих напряжений и зависимости поперечного перемещения от тяговой силы поворотного механизма рассматривался трубопровод с шарнирными опорами на концах, нагруженный сосредоточенной силой. При этом сопротивление изгибу оказывает сам трубопровод и отпор грунта. Поперечное перемещение трубопровода возможно только при удлинении трубопровода, следовательно, поперечная сила вызывает растягивающее внутреннее усилие в поперечном сечении трубы. [47]
![]() |
Схема расположения ниш и колодцев.| Схемы угловой компенсации трубопровода. [48] |
Поглощение температурных удлинений трубопровода может быть осуществлено самокомпенсацией ( естественной компенсацией) с использованием поворотов и изгибов, встречающихся на траосе. Деформация труб сопровождается поперечным перемещением деформируемых участков. Величина поперечного перемещения трубопровода в некоторых случаях ( например, при тупых углах) может заметно превышать величину теплового удлинения. [49]
Кроме того, по специально разработанной методике были проведены трассовые динамометрические измерения усилий трения на участке газопровода, имеющего подвижные опоры с компонором и без него. Измерения выполнялись отдельно для осевых и поперечных перемещений трубопровода относительно опоры. Как показали результаты измерений, усилия трения в опытах с компонором примерно в 1 7 - 2 раза меньше, чем при контакте трубопровода с металлическим ригелем. Аналогичные результаты получились при тензометрических измерениях, которые косвенно давали информацию о трении, а именно снимались показания с тензодатчиков, установленных на сваях опоры в нескольких сечениях по высоте. [50]
Кроме того, по специально разработанной методике были проведены трассовые динамометрические измерения усилий трения на участке газопровода, имеющего подвижные опоры с компонором и без него. Измерения выполнялись отдельно для осевых и поперечных перемещений трубопровода относительно опоры. Как показали результаты измерений, усилия трения в опытах с компонором примерно в 1 7 - 2 раза меньше, чем при контакте трубопровода с металлическим ригелем. Аналогичные результаты получены при тензометрических измерениях, которые косвенно давали информацию о трении, а именно, снимались показания с тен-зодатчиков, установленных на сваях опоры в нескольких сечениях по высоте. [51]
Опорные устройства в месте их установки в той или иной мере ограничивают перемещения трубопроводов. Шариковая опора исключает любое перемещение трубопровода в поперечном направлении, но допускает его поворот вокруг оси, проходящей через определенную точку опоры. Скользящая опора также не допускает никакого поперечного перемещения трубопровода, однако в опоре он может проворачиваться и перемещаться в осевом направлении. Подвеска простая исключает линейное перемещение трубопровода в направлении оси подвески, а пружинная допускает упругое поступательное перемещение и в этом направлении. Ограничители встречаются как двухсторонние, так и односторонние; двухсторонний совершенно исключает перемещение трубопровода в обе стороны, а односторонний - лишь в одну сторону. [52]
Работает якорное устройство следующим образом. При продольном перемещении трубопровода происходит свободное перекатывание катков на его поверхности. Стабилизации положения каната способствует также грунт засыпки траншеи, взаимодействующий с пластинами кожухов. При этом канат остается в вертикальной плоскости и нагрузка на анкеры не изменяется. При поперечном перемещении трубопровода обеспечивается деформация упругого элемента в виде пружины в корпусе. [53]