Cтраница 3
Одним из наиболее производительных способов изготовления криволинейных труб из черных и цветных металлов в серийном производстве является гибка на штампах. Штампы устанавливаются на гидравлических, пневматических и фрикционных прессах. Основной частью штампа является сварная станина 1 ( рис. 82), на ребрах которой имеется несколько пазов. В эти пазы помещаются оси 2 с рабочими роликами 3, Диаметр и форма желоба роликов соответствует форме и диаметру сечения загибаемой трубы. Пуансон 4 и верхняя подушка 5 крепятся щ траверсе пресса. Пуансон и ролики сменные. Расстояние между осями двух роликов зависит от размеров загибаемых труб. [31]
Все приведенные выводы справедливы для изгиба криволинейной трубы, происходящего в плоскости ее кривизны. При расчете пространственных трубопроводов необходимо знать, в какой мере сплющивание поперечного сечения влияет на простра ственную гибкость колен. [32]
Вигнес [101] экспериментально и теоретически исследовал изгиб криволинейных труб в плоскости, перпендикулярной плоскости оси трубы ( этот вид изгиба для краткости будем называть ортогональным изгибом), и показал, что сплющивание поперечного сечения возникает также и при ортогональном изгибе. В статье Бескина [82] рассматривается как плоский, так и ортогональный изгиб криволинейной трубы. Полученные расчетные формулы применимы к более широкому диапазону изменения геометрических характеристик трубы, чем формулы предшествующих исследований. В работах [84, 99] проведена широкая экспериментальная проверка результатов теоретических решений. Работа [95] посвящена экспериментальному исследованию изгиба криволинейных труб с очень тонкой стенкой и малым отношением радиуса оси трубы R к радиусу поперечного сечения г; рассмотрено влияние стесненности деформации концов трубы. [33]
Заметим, что действие внутреннего давления в тонкостенных криволинейных трубах приводит к увеличению их изгибной жесткости, что находит свое отражение в поправочных коэффициентах увеличения гибкости k, введенных в формулы (1.37), (1.66), В тонкостенных криволинейных трубах, имеющих начальные отклонения. Подробно этот вопрос рассмотрен в гл. Будем считать, что вектор V рД, дополнительных перемещений свободного конца криволинейного-элемента, возникающих в связи с отклонениями формы поперечного сечения, известен. [34]
Подчеркнем, что коэффициент kp - коэффициент податливости криволинейной трубы [ см. формулу ( 2 - 13) 1 - имеет одинаковое значение для плоского и ортогонального изгибов. [35]
![]() |
Влияние числа Прандтля на теплообмен в наклонной трубе при. 45. ( С разрешения авторов работы. 1972, Martinus Nijhoff Publishers. [36] |
В работах [102, 103] проведен анализ смешанно-конвективного течения в криволинейных трубах круглого и прямоугольного сечения, вращающихся относительно оси, проходящей через центр кривизны. Подобные задачи встречаются в роторных машинах типа турбин или моторов. В работе [25] выполнен расчет влияния естественной конвекции на характеристики течения в криволинейной трубе квадратного сечения. [37]
В работах [102, 103] проведен анализ смешанно-конвективного течения в криволинейных трубах круглого и прямоугольного сечения, вращающихся относительно оси, проходящей Через центр кривизны. Подобные задачи встречаются в роторных машинах типа турбин или моторов. В работе [25] выполнен расчет влияния естественной конвекции на характеристики течения в криволинейной трубе квадратного сечения. [38]
Величина kp, которую будем называть коэффициентом подат ливости криволинейной трубы, характеризует увеличение податливости криволинейной трубы при изгибе с учетом действия давления по сравнению с прямолинейной трубой того же поперечного сечения. [39]
Теплообмен в условиях смешанной конвекции и течения жидкости во вращающихся криволинейных трубах прямоугольного сечения. [40]
На рис. 4 - 23 приводятся результаты расчета той же криволинейной трубы на релаксацию при отсутствии отклонения поперечного сечения от строго круговой формы. Принято, что после нагружения трубы изгибающим моментом Мх 28 2 Т - м и давлением 40 кГ / см2 концы ее жестко закрепляются. Из сопоставления с данными § 4 - 5 замечаем, что процесс релаксации изгибающего момента в данном случае протекает примерно с такой же интенсивностью, как в трубопроводе из прямолинейных труб при самокомпенсации, а релаксация изгибного напряжения происходит значительно быстрее. [41]
![]() |
Изопараметрическнй криволинейный конечный элемент. Нумерация и координаты узлов в местной системе осей г, . [42] |
Сопряжение прямых участков трубопровода теплоэнергетических установок производят с помощью секторов криволинейных труб. [43]
При строительстве трубопроводов возникает потребность в изготовлении большого числа отводов ( криволинейных труб), изогнутых под различными углами в одной или разных плоскостях. Отводы устанавливают как в линейной части трубопроводов, так и на обвязочных трубопроводах компрессорных и насосных станций. [44]
В связи с тем, что на практике возможны случаи, когда криволинейные трубы теряют несущую способность по той же схеме, что и прямолинейные трубы ( при изгибе труб с большим значением Я и в случае преимущественного кручения), целесообразно в дополнение к условию ( 6 - 33) применять для оценки прочности криволинейных отрезков критерий прочности прямолинейных труб. [45]