Тепловое расширение - трубопровод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Экспериментальный кролик может позволить себе практически все. Законы Мерфи (еще...)

Тепловое расширение - трубопровод

Cтраница 3


Значительно более сложной задачей является определение тех механических напряжений, которые возникают в результате теплового расширения трубопроводов.  [31]

32 Опирание ЦНД на фундаментные рамы ( показан только один из выходных патрубков. [32]

Для того чтобы он не перемещался вдоль продольных шпонок произвольным образом под действием вибрации или теплового расширения присоединенных трубопроводов, на фундаментных рамах устанавливают поперечные шпонки. Пересечение горизонтальной плоскости фундаментных рам, вертикальной плоскости турбоагрегата и оси поперечных шпонок образует фикспункт - неподвижную в пространстве точку, относительно которой происходит тепловое расширение и перемещение турбоагрегата. При этом осевые усилия с цилиндра на цилиндр передаются через поперечные шпонки лап.  [33]

Сборка подвижных деталей ( роликов, катков, шариков) на опоре должна производиться с учетом теплового расширения трубопровода, для чего подвижные детали при их сборке смещаются от центра опоры в сторону, противоположную расширению, на величину этого расширения; не должно быть перекосов и заеданий подвижных частей.  [34]

Сборка подвижных детален ( роликов, катков, шариков) па опоре должна произво-дитья г учетом теплового расширения трубопровода, для чего подвижные детали при их сборке смешают от центра опоры в сторону, противоположную расширению, на величину расширения.  [35]

36 Установка подвижных опор и подвесок с учетом тепловых перемещений. [36]

Подвижные опоры и их детали ( ролики, катки, верхние части опор) монтируются с учетом теплового расширения трубопровода.  [37]

Подвижные опоры и их детали ( верхние части опор, ролики, шарики) устанавливают с учетом теплового расширения трубопровода, поэтому их необходимо смещать от оси опорной поверхности в сторону, противоположную расширению, на величину этого расширения.  [38]

Штанги и шарниры дистанционных приводов и арматура не должны касаться площадок, оборудования и строительных конструкций с учетом теплового расширения трубопровода.  [39]

Каждый трубопровод состоит из труб, фасонных частей ( тройников, отводов и др.), компенсаторов, воспринимающих тепловое расширение трубопроводов, фланцевых соединений, арматуры, опор и подвесок, деталей контрольно-измерительных приборов и автоматики.  [40]

При прохождении трубопроводов через стенки и перекрытия необходимо следить за тем, чтобы не было защемлений труб во время тепловых расширений трубопровода. При прокладке трубопроводов вдоль степ н строительных конструкций между трубами и стенами, строительными конструкциями и трубами, а также между трубами должны быть оставлены зазоры по проекту.  [41]

Стальные сварные сальники применяют для предохранения трубопроводов, прокладываемых через стены водопроводно-канализаци-онных сооружений, от повреждений при осадке последних; при тепловых расширениях трубопровода; при прокладке трубопроводов в районах с повышенной сейсмичностью, а также для предохранения от возможного просачивания воды вдоль трубопровода через стену.  [42]

43 Изоляция сальникового компенсатора. [43]

Полуфутляры с одного конца имеют упор, который, упираясь в манжету, укрепленную на трубопроводе, не препятствует перемещению полуфутляра при тепловом расширении трубопровода. С другого конца полуфутляр не закреплен на трубопроводе и может свободно перемещаться.  [44]

Корпуса и хомуты неподвижных опор должны плотно прилегать к поверхности трубы и при затяжке хомутов должно исключаться проскальзывание труб в хомутах во время теплового расширения трубопровода. При проверке корпуса опоры к трубе конструктивные размеры стыка и качество сварки должны обеспечивать восприятие усилий, возникающих при тепловом расширении трубопровода.  [45]



Страницы:      1    2    3    4