Cтраница 4
Если частота f лежит в указанном диапазоне, то может потребоваться дополнительное исследование взаимодействия трубопровода с потоком для определения амплитуд и напряжений, а также принятия необходимых конструктивных мероприятий. Из практики известно, что при числах Рейнольдса, находящихся между Re100 и Re10e, рассчитывать частоты колебаний трубопровода необязательно из-за малой вероятности появления значительных колебаний. [46]
![]() |
Зависимость 5, От Re. Участки. / - ламинарный. / / - субкритический. / / / - критический -. IV - суперкритичсский. [47] |
Если частота f лежит в указанном диапазоне, то может потребоваться дополнительное исследование взаимодействия трубопровода с потоком для определения амплитуд и напряжений, а также принятия необходимых конструктивных мероприятий. Из практики известно, что при числах Рейнольдса, находящихся между Re100 и Re108, рассчитывать частоты колебаний трубопровода необязательно из-за малой вероятности появления значительных колебаний. [48]
В ряде случаев при подземной системе прокладки применяются конструктивные решения, связанные с особенностями взаимодействия трубопровода с окружающим его грунтом, например при прокладке на болотах, просадочных и пучинистых грунтах. К ним относятся трубопроводы на поплавковых и других опорах, применение грузов, конструкция которых обеспечивает одностороннюю связь с трубой, устройство специальных зазоров между дном траншеи и трубой и др. Расчетная схема трубопровода в этих случаях должна отражать особенности его работы, связанные с конструктивной нелинейностью. [49]
В качестве расчетной схемы трубопровода рассматриваются статически неопределимые стержневые системы переменной жесткости с учетом взаимодействия трубопровода с окружающей средой. [50]
На этих участках могут быть различными толщины труб и радиусы кривизны их продольной оси, взаимодействие трубопровода с грунтом, которое в зависимости от принятой модели задается через физико-механические характеристики грунта. Таким образом, отдельный стержневой элемент моделирует участок трубопровода, где его геометрические и механические характеристики, физико-механические характеристики грунта, а также нагрузка на трубопровод постоянны или они изменяются непрерывно. [51]
Функциональные модели отражают физические процессы функционирования объекта в окружающей среде, например, тегшофизические модели взаимодействия трубопровода с окружающей средой, гидравлические модели. Структурные модели отражают структурные свойства объектов, т.е. их расположение в пространстве, связи и взаимодействия. [52]
![]() |
Расчетная схема равновесия элемента трубопровода [ IMAGE ] Эпюра распределения касательных напряжений. [53] |
Зависимость (6.32) дает возможность более полно учитывать свойства грунта и отображает более близкую к действительности картину взаимодействия трубопровода с грунтом при продольном перемещении. [54]
![]() |
График действительной зависимости т / ( и. [55] |
Зависимость (5.6) позволяет более полно учитывать физико-механические характеристики грунта и отображает более близкую к действительности картину взаимодействия трубопровода с грунтом при продольном перемещении. [56]