Расчет фланцевых соединений

Расчет фланцевых соединений

Константин Владимирович Ефанов

Описание

Данная монография представляет собой комплексное руководство по расчету фланцев и фланцевых соединений, применяемых в нефтегазовом, химическом и технологическом оборудовании. В ней освещаются последние достижения в области расчета, приводятся обоснования нормативных требований, анализируются различные методы расчета, включая метод конечных элементов (МКЭ), метод Уотреса и метод Тимошенко. Особое внимание уделяется несовпадению осей шпилек с плоскостями симметрии аппаратов, что актуально для специалистов, занимающихся монтажом, проектированием и прочностными расчетами. Материал полезен для проектировщиков, конструкторов, инженеров и специалистов по прочностным расчетам в нефтегазовой промышленности, судостроении и смежных отраслях. Книга основана на последних достижениях и нормативных документах, что делает ее незаменимым инструментом для профессионалов.

<p>Константин Ефанов</p><p>Расчет фланцевых соединений</p><p>Введение</p>

Монография является одновременно учебной и аналитическим обзором методов расчета фланцев и фланцевых соединений, применяемых на нефтегазовых, химических аппаратах и технологических трубопроводах.

В монографии показаны последние технические достижения по расчету фланцев и фланцевых соединений нефтегазовых и химических аппаратов.

Приведено обоснования нормативного требования о несовпадении осей шпилек с плоскостями симметрии аппаратов и проанализирован частный случай расположения трубопровода под углом к плоскостям симметрии аппарата. Что имеет важно значение для специалистов, занимающихся монтажной компоновкой, трубопроводной обвязкой аппаратов, и проектированием технологических трубопроводов.

Перечислены наиболее распространенные методы расчета фланцевых соединений и приведены на них литературные ссылки, а также на историю разработки отечественных норма на расчет сосудов и аппаратов.

Материал монографии может представлять интерес для главных специалистов-проектировщиков в нефтегазовой промышленности и судостроении, конструкторов сосудов и аппаратов различного назначения, насосов и арматуры, специалистов по прочностным расчетам, инженерам по изготовлению фланцев, а также для подготовки специалистов.

Посвящается Богу Троице Творцу, автору бионического дизайна, самого совершенного способа конструирования.Благодарность моей маме, работавшей в нефтяном машиностроении.<p>О несовпадении осей фланцев с осями сосудов</p>

В нормативно-технической документации присутствует требование, согласно которому оси отверстий под шпильки во фланцах не должны находиться на главных осях симметрии аппаратов.

Это требование можно неоднозначно просчитать для шлемового трубопровода, крепящегося к верхнему шаровому днищу колонны под углом 45 градусов. В этом случае возникает вопрос в том, следует ли поворачивать главные оси симметрии колонны до совпадения с осями симметрии трубопровода. Ответ на вопрос будет показан ниже в рамках рассмотрения основной проблемы.

Приведем обоснование данного требования нормативной документации.

В работе Волошина и Григорьева [1] подробно описан изгиб фланцевой пары. При чистом изгибе ось изгиба совпадает с плоскостью симметрии фланца. Плоскость симметрии фланца согласно требованию нормативной документации располагается параллельно осям симметрии аппарата.

В этом случае, смотря на фланец увидим, что плоскости, проведенные через оси фланцевых отверстий и ось втулки фланца (в которых находятся оси отверстий под шпильки) находятся под углом к осям симметрии фланца (параллельным осям аппарата). Например, для фланца с 4 отверстиями, оси отверстий будут расположенными под углом 45 градусов к главным осям фланца, параллельными осям аппарата, тем самым требования стандартов выполняются.

Ось изгиба фланца может смещаться, однако, рассматриваем случай чистого изгиба без смещения оси.

Рассмотрим половину фланца с 4 отверстиями. Имеется два варианта расположения шпилек:

1 вариант – под углом 45 градусов,

2 вариант – с совпадением осей.

По 1 варианту оси 2 шпилек могут воспринимать равные и максимальные для них значения растягивающих усилий.

По второму варианту стержень только верхней одной шпильки воспримет максимальное усилие. Оси двух соседних шпилек будут находиться с линией изгиба в одной плоскости и перпендикулярно ей (то есть практически участвовать в восприятии нагрузок не будут по сравнению с центральной шпилькой).

Рассмотрим расстояние от осей шпилей до оси изгиба фланца. По 2 варианту оно будет равно половине диаметра осей отверстий, то есть R. По 1 варианту получим (из геометрии треугольника) меньшее плечо, равное R·cos45° = 0,7071·R.

При условной единичной растягивающей силе по оси шпильке, во втором случае момент будет равен R, в первом случае момент будет равен 2·0,7071R = 1,4R. При этом для 2 случая вклад двух шпилек, лежащих в плоскости с линией изгиба не учитываем за счет его незначительной величины.

Вывод:

– несовпадение осей шпилек с осями симметрии аппарата позволяет воспринимать моменты с более высокими значениями, чем при совпадении шпилек с осями аппарата,

– при несовпадении шпилек с осями аппарата, большее число шпилек участвует в восприятии нагрузки.

Сделаем вывод относительно шлемового трубопровода, расположенного под углом 45 градусов к осям колонны:

– при несовпадении плоскостей симметрии трубопроводов и аппарата, оси шпилек во фланце не должны совпадать с плоскостями симметрии трубопровода так как изгиб происходит относительно осей трубопровода, а не аппарата.

Итак, получено обоснование требования несовпадения осей шпилек с осями аппарата и введено дополнение относительно случая несовпадения осей трубопровода с осями аппарата.

Похожие книги

100 великих достижений в мире техники

Станислав Николаевич Зигуненко

Эта книга серии "Сто великих достижений" посвящена 100 наиболее впечатляющим открытиям, разработкам и изобретениям XX и XXI веков в области техники. В ней рассматриваются не только уже реализованные чудеса техники, но и те, которые находятся на стадии проектирования. Книга представляет собой увлекательный обзор истории развития технологий, подчеркивая значимость инноваций и научных прорывов. Автор, Станислав Николаевич Зигуненко, проводит читателя через увлекательный мир технических достижений, рассказывая о ключевых моментах и фактах. От захватывающего полета Юрия Гагарина в космос до современных высокотехнологичных разработок, книга предлагает глубокий и интересный взгляд на историю и будущее техники. Изучите ключевые моменты, от Большого адронного коллайдера до перспективных технологий будущего, и вдохновитесь упорством и гениальностью тех, кто создает чудеса техники.

102 способа хищения электроэнергии

Валентин Викторович Красник

Книга "102 Способа Хищения Электроэнергии" рассматривает проблему хищения электроэнергии и пути снижения коммерческих потерь в электрических сетях. Работа содержит законодательно-правовые основы для привлечения к ответственности нарушителей, анализ расчетных параметров средств учета, схемы подключения счетчиков, а также описания расчетных и технологических методов хищения. Предложены организационные и технические меры по обнаружению, предотвращению и устранению хищений. Книга предназначена для специалистов энергоснабжающих организаций и инспекторского состава органов Ростехнадзора, а также руководителей и специалистов энергослужб предприятий. Она является переработанным и дополненным изданием книги "101 способ хищения электроэнергии" (2005).

100 великих чудес инженерной мысли

Андрей Юрьевич Низовский

Научно-технический прогресс за последние два столетия совершил впечатляющий рывок. Книга "100 великих чудес инженерной мысли" рассказывает о выдающихся изобретениях и сооружениях разных стран и эпох, от древних цивилизаций до современных достижений. Она исследует историю инженерного гения, показывая, как новые творения преодолевали прежние рубежи и вдохновляли последующие свершения. Эта книга — увлекательное путешествие во времени и пространстве, знакомящее читателя с шедеврами инженерной мысли, которые оставили неизгладимый след в истории человечества. Автор Андрей Юрьевич Низовский.

Электроника для начинающих (2-е издание)

Чарльз Платт

В этом практическом руководстве вы познакомитесь с основами электроники, от простых опытов с электрическим током до создания сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Книга последовательно раскрывает принципы функционирования электронных компонентов и законы электроники. Пошаговые инструкции и более 500 иллюстраций помогут вам легко освоить процесс проектирования, отладки и изготовления электронных устройств в домашних условиях. Второе издание существенно переработано, содержит более доступные компоненты и новые проекты, включая проекты с контроллером Arduino. Изучите создание охранной сигнализации, елочных огней, электронных украшений и других интересных устройств.