Cтраница 2
Расстояние между пластмассовыми и стеклянными трубопроводами с одной стороны и горячими трубопроводами - с другой устанавливается проектом исходя из максимально допустимого температурного перепада для фаолитовых и стеклянных труб и наибольшей допустимой температуры нагрева для пластмассовых труб. Пластмассовые трубопроводы следует располагать под горячими трубопроводами. [16]
Нагрузка на анкеры определяется величиной выталкивающей силы воды, кроме того, она зависит от упругой линии трубопровода при укладке на дно траншеи, внутреннего давления и допустимого температурного перепада, а также от податливости анкеров. Как показали расчеты, при одинаковом шаге анкеров при неизменности свойств грунта, в который они погружены, нагрузки на анкеры, устанавливаемые на участках упругого изгиба, различны. Поэтому для обеспечения надежной работы системы при проектировании трубопровода необходимо расстояние между анкерами определять с учетом всех параметров. Неравномерность нагрузки на анкеры особенно сказывается на участках, где изменяются физико-механические характеристики грунтов. Использование программы Анкер в практике проектирования позволяет с учетом всех факторов назначать расстояние между анкерами. [17]
Проведенные ВНИПИ Теплопроект исследования показали, что на ряде эксплуатируемых труб с принудительной вентиляцией противодавление в воздушном канале может быть обеспечено при естественной вентиляции канала, а исследования НИИЖБ Росстроя СССР, как отмечалось, позволили рекомендовать допустимый температурный перепад на футеровке в размере до 80 С вместо ранее принимавшегося перепада, равного 50 С. [18]
Для многоанодных выпрямителей допустимо применение проточной системы охлаждения при условии, что вода удовлетворяет следующим требованиям: общая жесткость - не более 3 5663 мг-экв / л; электрическое сопротивление - не менее 200 ом / см, нерастворимых осадков - не более 0 05 г / л; температура - не ниже 15 С и не выше 25 С; располагаемый напор - не менее 5 м; допустимый температурный перепад 15 С. [20]
После выравнивания температуры по объему образца ( это будет видно по показаниям регистрирующего прибора) включается нагреватель. Выбор величины мощности, подводимой к нагревателю, определяется допустимым температурным перепадом в образце, который должен составлять около 10 град. Если термическое сопротивление неизвестно даже ориентировочно, то нужная мощность подбирается опытным путем. [21]
Из табл. ll видно, что если существует допустимый предел прочности изделия, то существует и максимально допустимое значение температурного перепада в теле изделия. Так как керамические изделия сопротивляются разрыву значительно меньше, чем сжатию и сдвигу, то значение допустимого температурного перепада, возникающего в изделии при нагреве или охлаждении, необходимо определять из тех формул, в которых учитываются напряжения разрыва. [22]
Трудности возникают с балластировкой таких трубопроводов. Из-за большой жесткости труб, а также некоторого увеличения ( в среднем на 4 %) допустимого температурного перепада, несмотря на большую массу трубы, требуемый вес пригрузки на выпуклых участках возрастает. Число утяжеляющих железобетонных грузов массой 5 т при переходе на рабочее давление 12 МПа возрастает до 900 штук вместо 800 штук массой 4 т при р - 7 5 МПа. Потребность в сварных анкерных устройствах раскрывающегося типа АП-401 на 1 км возрастает с 50 до 68 штук. [23]
![]() |
Варианты трубопровода с многослойными гофрированными вставками. [24] |
На рис. 3 показаны эпюры осевых и кольцевых напряжений на наружной и внутренней поверхности среднего слоя трубы с кольцевыми гофрами от нагрева на 60 С, полученные при расчете трубы по программам, разработанным в Институте механики АН УССР. В качестве примера рассмотрен гофр высотой 18 мм, шириной 200 мм с шагом 800 мм. Согласно расчету, компенсирующая способность такой трубы 1 06 мм на 1 м длины. Максимально допустимый температурный перепад для стали с ат 420 МПа составляет 88 С. Осевая жесткость рассматриваемой трубы, напряжения сжатия в трубе от нагрева и усилия, действующие на опоры и задвижки, уменьшатся в три раза по сравнению с обычной. [25]
Стеклянные трубы отличаются высокой химической стойкостью. Стекло, являясь хрупким материалом, практически не обладает способностью к пластическим деформациям и характеризуется низкой прочностью. С повышением температуры механические свойства стекла улучшаются, однако температурный диапазон его применения ограничен и не превышают 200 С. К недостаткам - стеклянных труб относится низкий допустимый температурный перепад. Высокая химическая стойкость стеклянных труб и недефицитность способствуют их широкому применению. [26]