Тройниковое соединение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если вы спокойны, а вокруг вас в панике с криками бегают люди - возможно, вы что-то не поняли... Законы Мерфи (еще...)

Тройниковое соединение

Cтраница 3


31 Ответвления на технологических трубопроводах. а - без укрепления. б-с помощью тройника. в - укрепленное штуцером и накладкой. г - укрепленное накладкой. д-укрепленное штуцером. е-укрепленное накладками на основной и ответвляемый трубопроводы. ж - крестообразное. [31]

Не допускается усиление тройниковых соединений с помощью ребер жесткости.  [32]

В процессе сварки тройникового соединения для снижения остаточных напряжений также соблюдают определенную последовательность выполнения сварных швов.  [33]

34 Размеры области усиления [ IMAGE ] /. Равнопроходный тройник тройннковых соединений. с усилением плоской накладкой. [34]

Размеры усиливающих накладок усиленных тройниковых соединений определяют по методу замещения площади. Сущность этого метода заключается в том, что металл, удаленный из стенки магистральной трубы, замещают таким же количеством металла, который устанавливают в месте соединения в виде усиления.  [35]

Уменьшение деформации узлов тройниковых соединений магистральных трубопроводов осуществляют различными путями, основными из которых являются использования различных компенсирующих устройств.  [36]

Под развилками следует понимать тройниковое соединение Y-образного типа, предназначенное для разделения потока среды в трубе на два симметричных потока, направление которых располагается под углом / J к продольному направлению основной трубы.  [37]

Первым методом оценки прочности тройниковых соединений, по-видимому, был метод компенсации, который основывается на компенсации площади сечения, изъятого при врезке патрубка из основной трубы, металла площадью сечения избыточной толщины корпуса или прибавлением металла. Влияние этого подхода ощущается по сей день, оно отражено в соответствующих государственных и отраслевых стандартах.  [38]

При определении напряженно-деформированного состояния тройникового соединения необходимо рассматривать несколько расчетных схем в зависимости от геометрии тройника и условий нагружения. Так, при радиальном присоединении патрубка к основной трубе и нагружении внутренним давлением ( рис. 8) обычно рассматриваются две бесконечно длинные круговые цилиндрические оболочки ( длины оболочек более зоны краевого эффекта, возникающего в месте их сопряжения) с граничными условиями на концах в виде равномерно распределенных нормальных сил в поперечном сечении. В зависимости от диаметров патрубка и основной трубы линия пересечения может быть принята как плоская кривая, представляющая собой окружность ( при отношениях диаметров патрубка и основной трубы менее 1: 3), а при больших размерах патрубка - как кривая, изогнутая из плоскости по цилиндрической поверхности основной трубы. Таким образом, имеем две расчетные схемы ( исходя из геометрии соединения, толщины соединяемых оболочек одинаковы), исследование которых можно вести поэлементно: вначале выполнить расчет основного цилиндра, а затем - расчет патрубка с учетом сопряжения по линии пересечения.  [39]

Штуцера предназначаются для образования вварных тройниковых соединений в трубопроводах. Штуцер состоит из отрезка трубы с приваренным на одном конце фланцем, второй конец штуцера обрезан по форме, соответствующей пересечению двух цилиндров.  [40]

Такой анализ проведен для типового тройникового соединения, широко применяемого в трубопроводных системах АЭС и представляющего собой равнопроходной тройник, нагруженный внутренним давлением и реакциями на рассмотренное выше сейсмическое воздействие от примыкающих к нему трубопроводов. Геометрия тройника и схема конечноэлементной его аппроксимации были уже рассмотрены в § 2 гл.  [41]

Допускается определять напряжения в тройниковом соединении по методике разд.  [42]

При определении значений параметров магистральной части тройникового соединения Л, и w, используются первые индексы; при определении ответвления тройникового соединения А2 и W2 - вторые индексы.  [43]

44 Типы усиливающих накладок тройниковых соединений. [44]

Использование усиливающих накладок позволяет обеспечивать работу тройниковых соединений почти до таких же давлений, как и давления в магистральной линии. Усиливающие накладки, однако, не оказывают большого противодействия раннему появлению пластических деформаций и не могут быть поэтому эффективным средством повышения давления без достижения предела текучести в отдельных зонах сопряжения.  [45]



Страницы:      1    2    3    4