Cтраница 2
По проекту новых норм толщина цилиндричеких стенок сосудов групп А и Б, изготовленных из пластических материалов, определяется по усредненному напряжению по формулам, принятым для тонкостенных сосудов, а толщина цилиндрических стенок сосудов группы В, изготовленных из пластических материалов, определяется по приведенному напряжению на внутренней поверхности цилиндра по формулам, принятым для толстостенных сосудов. [16]
Более удобным является контроль толщины стенки сосудов с помощью ультразвуковых или радиационных толщиномеров. Этот метод наименее трудоемок и в ряде случаев позволяет не выводить оборудование из работы. [17]
![]() |
Функциональная схема толщиномера TOP-I. [18] |
Весьма эффективным при контроле толщины стенок сосудов является также переносной радиационный толщиномер TOP-I. Этот прибор обеспечивает контроль толщины изделий при доступе к ним с одной стороны-при бесконтактном методе измерения и позволяет замерять толщины стенок без снятия с них защитной изоляции. [19]
При периодических освидетельствованиях замер толщины стенок сосуда должен производиться в тех же точках, где производится первичный замер, а также в других вызывающих подозрение местах. [20]
Другим аспектом, зависящим от толщины стенок сосуда, является эффективность коэффициента безопасности. Часто, особенно для расчетов сосудов высокого давления, основанных на стандарте, не предусмотрен коэффициент безопасности на разрыв, так как стандарт не учитывает влияние предела текучести на разрыв сосудов давления. [21]
В связи с этим необходимо увеличивать толщины стенок сосудов и сварных соединений, надежность их в эксплуатации. [22]
![]() |
Защита штуцера протектором. [23] |
Более удобным является контроль за уменьшением толщины стенки сосудов с помощью ультразвуковых или радиационных толщиномеров; такой контроль наименее трудоемок и возможен без вывода оборудования из работы. [24]
Недостатком метода является сложность контроля соразмерности толщины стенок формуемого сосуда и стенок горлышка, что вызывает необходимость его механической обработки. [25]
Пользуясь третьей гипотезой прочности, определяем толщину стенки сосуда. [26]
Вопрос отражения необходимо особенно учитывать при выборе толщины стенок сосуда, через который должна проходить ультразвуковая волна. В этом случае применяются два вида стенок - фольговые и полуволновые. Фольговую стенку изготавливают из тонкой металлической фольги, толщина которой должна быть значительно меньше длины ультразвуковой волны, так как только в этом случае потери энергии при отражении будут достаточно малыми. Толщина полуволновой стенки должна равняться половине длины волны или целому числу полуволн пК / 2, так как именно при этих условиях волна проходит через стенку без потерь при отражении. Толщина стенки выбирается соответственно применяемой частоте. [27]
Третье слагаемое учитывает укрепление за счет увеличения толщины стенки сосуда в месте выреза отверстия по сравнению с толщиной стенки сосуда без ослаблений. [28]
![]() |
Внутреннее гидростатическое давление Р разрывающее трубу по плоскости АВ.| Сила гидростатического давления Р, действующего на колено трубы. [29] |
Пользуясь этой формулой, в практике рассчитывают толщину стенок круглоцилиндрических сосудов и труб, находящихся под внутренним гидростатическим давлением. [30]