Cтраница 3
Условие выполняется, следовательно, устойчивость трубопровода при заданных параметрах обеспечивается. [31]
Для того, чтобы обеспечить устойчивость трубопровода, следует либо увеличить q, ( например, увеличив глубину заложения трубопровода), либо принять больший радиус упругого изгиба трубопровода. [32]
![]() |
Изменение коэффициента теплопередачи от наземного трубопровода.| Динамика изменения коэффициента теплопередачи вниз от наземного. [33] |
Указанный режим обеспечивает прочность и устойчивость трубопровода на участках сезоннопромерзающих грунтов. Второй вариант с охлаждением газа в холодильных машинах ( ХМ) до постоянной отрицательной температуры ( - 2 и - 4 С) - для прохождения участков многолетнемерзлых грунтов. [34]
Оценка прочности, жесткости и устойчивости трубопровода и его элементов с учетом восприятия внешних воздействий и нагрузок может быть определена путем теоретических и экспериментальных исследований и специальных методов контроля с передачей информации на ЭВМ для обработки результатов. [35]
Условие выполняется, следовательно, устойчивость трубопровода в заданных условиях выполняется. [36]
Для расчета напряженного состояния и устойчивости заглубленных трубопроводов необходимо знать степень защемления труб грунтом которая зависит от физико-механических свойств грунта, вида поверхности, наружного диаметра трубопровода и высоты слоя засыпки. [37]
![]() |
Зависимость безразмерных напряжений а от m при различных h. [38] |
Для расчета напряженного состояния и устойчивости заглубленных трубопроводов необходимо знать степень защемления труб грунтом, которая зависит от физико-механических свойств грунта, вида поверхности, наружного диаметра трубопровода и высоты слоя засыпки. [39]
Благодаря углубленным гидродинамическим исследованиям была обеспечена устойчивость трубопровода под воздействием поперечных течений. [40]
Следует отметить, что к оценке устойчивости трубопровода следует подходить в каждом конкретном случае с учетом всей разнообразности специфических особенностей конструкции и ее эксплуатации. Тонкостенность конструкции, начальные неправильности, температурные деформации, давление среды и другие факторы - все это в определенном смысле сказывается на устойчивости конструкции. [41]
В работах, посвященных расчетам прочности и устойчивости трубопроводов, которые были выполнены после публикации [7], не нашли должного внимания исследования характера воздействия эквивалентного продольного усилия при изгибе трубопровода, а в некоторых из них уравнения изгиба составлены с учетом влияния второстепенных факторов, не меняющих характеристики изгиба, или вообще не содержат члены, описывающие воздействие этого усилия. Вследствие этого в примере расчета НДС конденсатопрово-да [106] экстремальные значения изгибных напряжений получаются прямо пропорциональными величине пучения грунтов, т.е. имеет место линейная зависимость характеристик изгиба трубопровода от степени пучинистости грунта. [42]
В соответствии с разделом 2 выполняются расчеты устойчивости трубопровода от всплытия для каждого участка трубопровода, с учетом вида прокладки, уровня грунтовых вод, физико-механических характеристик грунтов засыпки для каждого конкретного участка. В результате расчетов определяется глубина траншеи и величина грунтовой засыпки для каждого конкретного участка. [43]
В большинстве вышеупомянутых публикаций решение задач прочности и устойчивости трубопроводов выполнено в геометрически линейной постановке без учета воздействия на изгиб эквивалентного продольного усилия, конструктивных особенностей трубопровода, неоднородности грунтовых условий по длине трассы, ее реального профиля. [44]
Выполненные исследования показывают, что обеспечение прочности и устойчивости трубопроводов на мерзлых грунтах и при условии сохранения природной среды могут быть достигнуты применением: надземной прокладки; наземной прокладки в насыпи с теплоизоляцией и охлаждением газа в АВО; подземной прокладки с охлаждением газа до сезонных температур грунта; подземной прокладки с холодными спутниками на участках островной мерзлоты. [45]