Большая Энциклопедия Нефти и Газа. Как называется изгиб трубы


Радиусы изгиба труб - Легкое дело

Оборудование для антикоррозионного покрытия трубопроводов

Радиусы изгиба труб

Гнутьем труб называется технологический процесс, В результате которого под действием внешних нагрузок изменяется наклон геометрической оси трубы. При этом в металле стенок трубы возникают упругие и упруго-пластические деформации. На внешней части погиба возникают растягивающие напряжения, а на внутренней—сжимающие. В результате этих напряжений наружная по отношению к оси изгиба стенка трубы растягивается, а внутренняя сжимается. В процессе гнутья трубы происходит изменение формы поперечного сечения — начальный кольцевой профиль трубы переходит в овальный. Наибольшая овальность сечения наблюдается в центральной части погиба и уменьшается к началу и концу погиба. Это объясняется тем, что наибольшие растягивающие и сжимающие напряжения при гнутье приходятся на центральную часть погиба. Овальность сечения в месте изгиба не должна превышать: для труб диаметром до 19 мм — 15%, для труб диаметром 20 мм и более— 12,5%. Овальность сечения Q в процентах определяют по формуле:

где Dмакс. Dмин. Dном — максимальный, минимальный и номинальный наружные диаметры труб в месте изгиба.

Кроме образования овальности при гнутье, особенно тонкостенных труб, на вогнутой части погиба иногда возникают складки (гофры). Овальность и складкообразование отрицательно сказываются на работе трубопровода, так как они уменьшают проходное сечение, увеличивают гидравлическое сопротивление и являются обычно местом засорения и повышенной коррозии трубопровода.

В соответствии с требованиями Госгортехнадзора радиусы изгиба стальных труб, отводов, компенсаторов и других гнутых элементов трубопроводов должны быть не менее следующих величин:

при гнутье с предварительной набивкой песком и с нагревом — не менее 3,5 DH .

при гнутье на трубогибочных станках в холодном состоянии без набивки песком — не менее 4DH ,

при гнутье с полурифлеными складками (с одной стороны) без набивки песком с нагревом газовыми горелками или в специальных печах — не менее 2,5 DH ,

для крутоизогнутых отводов, изготовленных методом горячей протяжки или штамповки, — не менее одного DH .

Допускается гнутье труб с радиусом изгиба менее указанных в первых трех пунктах, если способ гнутья гарантирует утонение стенки не более чем на 15% толщины, требующейся по расчету.

На трубозаготовительных базах и заводах, а также монтажных площадках применяются следующие основные способы гнутья труб: гнутье в холодном состоянии на трубогибочных станках и приспособлениях, гнутье в горячем состоянии на трубогибочных станках с нагревом в печах или токами высокой частоты, гнутье со складками, гнутье в горячем состоянии с набивкой песком.

Длину трубы L, необходимую для получения гнутого элемента, определяют по формуле:

где R — радиус изгиба трубы, мм;

α — угол изгиба трубы, град;

l — прямой участок длиной 100—300 мм, необходимый для захвата трубы при гнутье (зависит от конструкции оборудования).

1. Назовите допуски на овальность сечения трубы.

2. Как исчисляется овальность в процентах?

3. Какие радиусы изгиба допускаются требованиями Госгортехнадзора при гнутье труб различными способами?

4. Как определить длину трубы для получения гнутого элемента?

Все материалы раздела «Обработка труб» :

http://shkval-antikor.ru

legkoe-delo.ru

Радиусы изгиба труб

Радиусы изгиба труб

Гнутьем труб называется технологический процесс, В результате которого под действием внешних нагрузок изменяется наклон геометрической оси трубы. При этом в металле стенок трубы возникают упругие и упруго-пластические деформации. На внешней части погиба возникают растягивающие напряжения, а на внутренней—сжимающие. В результате этих напряжений наружная по отношению к оси изгиба стенка трубы растягивается, а внутренняя сжимается. В процессе гнутья трубы происходит изменение формы поперечного сечения — начальный кольцевой профиль трубы переходит в овальный. Наибольшая овальность сечения наблюдается в центральной части погиба и уменьшается к началу и концу погиба. Это объясняется тем, что наибольшие растягивающие и сжимающие напряжения при гнутье приходятся на центральную часть погиба. Овальность сечения в месте изгиба не должна превышать: для труб диаметром до 19 мм— 15%, для труб диаметром 20 мм и более— 12,5%. Овальность сечения Q в процентах определяют по формуле:

где Dмакс, Dмин, Dном — максимальный, минимальный и номинальный наружные диаметры труб в месте изгиба.

Кроме образования овальности при гнутье, особенно тонкостенных труб, на вогнутой части погиба иногда возникают складки (гофры). Овальность и складкообразование отрицательно сказываются на работе трубопровода, так как они уменьшают проходное сечение, увеличивают гидравлическое сопротивление и являются обычно местом засорения и повышенной коррозии трубопровода.

В соответствии с требованиями Госгортехнадзора радиусы изгиба стальных труб, отводов, компенсаторов и других гнутых элементов трубопроводов должны быть не менее следующих величин:

при гнутье с предварительной набивкой песком и с нагревом — не менее 3,5 DH.

при гнутье на трубогибочных станках в холодном состоянии без набивки песком — не менее 4DH,

при гнутье с полурифлеными складками (с одной стороны) без набивки песком с нагревом газовыми горелками или в специальных печах — не менее 2,5 DH,

для крутоизогнутых отводов, изготовленных методом горячей протяжки или штамповки, — не менее одного DH.

Допускается гнутье труб с радиусом изгиба менее указанных в первых трех пунктах, если способ гнутья гарантирует утонение стенки не более чем на 15% толщины, требующейся по расчету.

На трубозаготовительных базах и заводах, а также монтажных площадках применяются следующие основные способы гнутья труб: гнутье в холодном состоянии на трубогибочных станках и приспособлениях, гнутье в горячем состоянии на трубогибочных станках с нагревом в печах или токами высокой частоты, гнутье со складками, гнутье в горячем состоянии с набивкой песком.

Длину трубы L, необходимую для получения гнутого элемента, определяют по формуле:

L = 0,0175 R α + l,

где R — радиус изгиба трубы, мм;

α— угол изгиба трубы, град;

l — прямой участок длиной 100—300 мм, необходимый для захвата трубы при гнутье (зависит от конструкции оборудования).

1. Назовите допуски на овальность сечения трубы.

2. Как исчисляется овальность в процентах?

3. Какие радиусы изгиба допускаются требованиями Госгортехнадзора при гнутье труб различными способами?

4. Как определить длину трубы для получения гнутого элемента?

Все материалы раздела «Обработка труб» :

● Очистка и правка труб

● Разметка труб

● Резка труб

● Отбортовка концов труб, штуцеров и отверстий

● Нарезание и накатывание резьбы на трубах

● Оребрение труб

● Радиусы изгиба труб

● Гнутье труб в холодном состоянии

● Гнутье труб в горячем состоянии

● Резка и обработка концов труб

● Обработка труб из цветных металлов

● Обработка труб из пластмасс и стекла

● Подготовка и ревизия арматуры

● Испытание арматуры

● Изготовление прокладок в трубозаготовительных цехах и мастерских

● Правила техники безопасности при обработке труб

shkval-antikor.ru

Гибка металлических труб - Слесарное дело

 

Станок для гибки металлических труб

Гибка металлической трубы – это сложный процесс её изгибания по дуге различного радиуса или по кривой любой другой формы под различными углами и в различных плоскостях без излома и критической деформации профиля трубы в местах сгиба.

Сложность процесса гибки труб определяется 4 основными критериями: 1) гибкостью трубы, 2) радиусом изгиба нейтральных волокон материала трубы (Rm), 3) длиной прямых участков трубы между дугами и 4) отношением наружного диаметра трубы к толщине её стенок (D/e).

1) Гибкость труб

Основным критерием для определения гибкости трубы является её растяжимость (относительное удлинение при разрыве), которая индивидуальна для каждого сорта трубы и измеряется в процентах.

Так, например, наиболее употребительная труба из стали марки A2 - TS 30-2 - XPA 49646 имеет минимальное относительное удлинение при разрыве A [%] = 20 %. Чем больше относительное удлинение при разрыве, тем лучше материал трубы выдерживает сильное растяжение. Такие материалы называют растяжимыми.

2) Радиус изгиба (нейтральных волокон) трубы

Радиус изгиба должен быть пропорционален диаметру трубы. При этом принимается, что радиус изгиба нейтральных волокон (Rm) обычно применяемых труб с относительным удлинением при разрыве A = 20 % составляет около двух с половиной наружных диаметров трубы (D). Он может быть уменьшен до 1 D или даже 0,8 D, однако для этого требуется применение более высококачественных труб и намного более сложных и дорогих трубогибов.

3) Длина прямых участков трубы между дугами

Прямые участки трубы между дугами позволяют прижимать трубу к гибочной форме и огибать её вокруг этой формы. Длина прямых участков трубы должна составлять около 2 D. Несмотря на это всегда есть возможность уменьшить её вплоть до 0 D, но для этого необходимы зажимная губка и формовочный элемент, которые должны перехватывать трубу сразу после предшествующего процесса гибки.

4) Отношение наружного диаметра трубы к толщине её стенок (D/e)

Одним словом можно сказать, что чем меньше это отношение, тем легче загибать трубу, и тем проще может быть требующийся для этого трубогиб.

Для гибки металлических труб применяются различные методы.

I. Классический метод гибки, который включает в себя предварительное прижатие трубы к гибочной форме с помощью зажимной губки и последующее огибание трубой определенной дуги. При этом методе положение трубы в форме и её угловая ориентация определяются направляющей трубогиба, которая перемещает и поворачивает трубу для поддержания правильной геометрии. Дополнительные вспомогательные приспособления практически полностью предотвращают образование деформаций. Прижимная планка удерживает трубу на месте в задней части гибочной формы и следует за ней при огибании дуги. Сглаживатель складок предотвращает образование складок на внутренней дуге трубы под действием сжимающей нагрузки, а оправка (шаровая или простая) ограничивает разрыв материала в той области трубы, на которую действует растягивающая нагрузка.

II. Метод трехроликовой (вальцовой) гибки, при котором труба проталкивается между тремя роликами с помощью подающего устройства с зажимным креплением. Современные трубогибочные станки позволяют комбинировать эти два метода гибки для получения последовательности изгибов переменного радиуса.

III. Метод ротационной гибки, при котором труба, как и при трехроликовой гибке, пропускается между 3 роликами, но приводное усилие передается на один из роликов, который за счет своего вращательного движения протягивает трубу через трубогибочный станок. Этот метод не позволяет получать последовательность нескольких изгибов, а минимальный радиус изгиба превышает 10 D.

IV. Метод гибки в гибочном прессе, который применяется, когда сгибаемая деталь должна иметь колено без радиуса (при этом материал намеренно вдавливается внутрь изгиба трубы).

Метод гибки в гибочном прессе с пуансоном и матрицей обеспечивает высокую производительность, но требует использования специальной оснастки для штамповки каждого колена. Поэтому этот метод гибки применяется только в крупносерийном производстве и для изготовления деталей, внешний вид которых не играет роли.

< Предыдущая Следующая >
 

slesario.ru

Упругий изгиб - трубопровод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2

Упругий изгиб - трубопровод

Cтраница 2

Способ трассировки подводных трубопроводов следует выбирать с учетом диаметров и допустимых радиусов упругого изгиба трубопроводов, рельефа и деформаций русла реки и берегов, геологического строения дна и берегов, заглубления трубопровода, балластировки, объемов земляных работ и способов укладки. При трассировке по кривым упругого изгиба следует учитывать, что напряжения изгиба, возникающие при укладке трубопровода, будут суммироваться с напряжениями от внутреннего давления и от перепада температур при эксплуатации трубопровода.  [16]

При плавных очертаниях дна и берегов, в пределах минимально допустимого радиуса упругого изгиба трубопровода, этот способ применяется для укладки трубопроводов диаметром до 1420 мм. По сравнению с другими способами укладки в зимних условиях он требует минимального объема ледорезных, ледокольных и льдоуборочных работ, которые выполняются при укладке тягового троса, устройстве входной и выходной майн, производстве водолазных работ, а также при необходимости устройства анкерных опор во льду.  [17]

Напряженное состояние трубопровода при строительстве определяется несколькими факторами, основным из которых является упругий изгиб трубопровода, специально создаваемый для выполнения изоляционно-укладочных работ.  [19]

Если же поворот траншеи в горизонтальной плоскости дает кривизну большую, чем этого можно достигнуть свободным упругим изгибом трубопровода, необходимо производить принудительный неупругий изгпб трубопровода.  [20]

Таким образом, на основании формулы (9.28) при заданном угле поворота оси траншеи и минимальном радиусе упругого изгиба трубопровода, определяющих максимальное напряжение в стенках трубы при изгибе, вычисляется необходимая равномерно распределенная нагрузка.  [22]

Определенный запас устойчивости в головной группе способствует более эффективному прохождению колонной криволинейных участков трассы ( выполненных упругим изгибом трубопровода), а также стабильной работе колонны на пересеченной местности.  [24]

При определении продольных напряжений учитываются напряжения, возникающие от внутреннего давления, изменения температуры в стенках труб, упругого изгиба трубопровода во время строительства, изгиба нефтепровода в процессе ремонта, а также вследствие неравномерной осадки ( грунта) основания.  [25]

При определении продольных напряжений учитывают напряжения, возникающие от внутреннего давления, изменения температуры в стенках труб, упругого изгиба трубопровода во время строительства, изгиба нефтепровода в процессе ремонта, а также вследствие неравномерной осадки ( грунта) основания.  [26]

Для удовлетворения условия (3.40) при положительном перепаде температур необходимо увеличить толщину стенки трубы, либо понизить рабочее давление в трубопроводе, либо увеличить радиус упругого изгиба трубопровода.  [27]

Кроме названных напряжений, как в первом, так и во втором случаях в трубах имеются напряжения, обусловленные изгибающим моментом, возникающим при упругом изгибе трубопровода в процессе укладки его в проектное положение.  [28]

Из нагрузок и воздействий учитываются: давление транспортируемого продукта, температурный перепад, произвольно направленные сосредоточенные или распределенные нагрузки, смещение грунта в произвольном направлении, упругий изгиб трубопровода.  [29]

Укладка трубопровода на дно траншеи потребует неупругого изгиба его также и в вертикальной плоскости, если продольная кривизна дна траншеи имеет меньший радиус, чем радиус упругого изгиба трубопровода. Если не произвести принудительный изгиб оси трубопровода, то трубопровод в отдельных местах повиснет над углублениями траншеи и создаст дополнительные, обычно неучитываемые при механическом расчете напряжения в металле труб от изгиба и растяжения.  [30]

Страницы:      1    2    3    4

www.ngpedia.ru

Изгиб - трубопровод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4

Изгиб - трубопровод

Cтраница 4

Возможно, что это изгиб трубопровода при поднятии давления.  [46]

Положительный температурный перепад и изгиб трубопровода при защемлении концевых участков создают в нем сжимающую продольную силу. Если величина этой силы больше осевой критической силы, при которой происходит потеря устойчивости трубы, то на трубопроводе возможно образование гофр или вмятин.  [47]

Упругий ( свободный) изгиб трубопровода в вертикальной плоскости происходит под действием собственного веса в процессе укладки.  [48]

Положительный температурный перепад и изгиб трубопровода при защемлении концевых участков создают в нем сжимающую продольную силу. Если величина этой силы больше осевой критической силы, при которой происходит потеря устойчивости трубы, то на трубопроводе возможно образование гофр или вмятин.  [49]

В свою очередь, начальный изгиб трубопровода или его искривление при изгибе приводит к появлению горизонтальной составляющей внешней нагрузки, которая отсутствует для прямолинейного горизонтального трубопровода, что приводит к перераспределению внутренних силовых факторов ( продольных усилий и перерезывающих сил), отличных от силовых характеристик прямолинейного стержня, модулирующего трубопровод в геометрически линейной постановке задачи.  [50]

Изменение длины за счет изгиба трубопровода называется естественной компенсацией. Специальные вставки делают из тех же труб, из которых выполнен трубопровод. Вставки изгибают по заданной форме холодным или горячим способом в зависимости от диаметра газопровода.  [51]

Из-за особенностей рельефа, изгибов трубопровода и других факторов расчетная глубина заложения может выходить за допустимые пределы. Выбор оптимальной глубины в точке вершины угла изгиба кроме нормируемого диапазона ( для каждого индивидуального трубопровода индивидуально) зависит от многих вторичных условий: угла поворота, уклонов, глубины заложения трубопровода на предыдущем и последующем участках; от рядом находящихся пересечений с различными коммуникациями, препятствиями и преградами.  [52]

В случае возможного перемещения изгиба трубопровода в вертикальном направлении, ремонт может быть выполнен методом сварки за-хлеста.  [53]

ДОП - допускаемое напряжение изгиба трубопровода в кг / см.; О Вес трубопровода совместно с муфтами, изоляцией, обшивкой и другими нагрузками в кг / пог.  [54]

Допускаются следующие наименьшие радиусы изгиба трубопроводов отводов, компенсаторов: 1) при загибании трубы с предварительной набивкой песком и нагревом - не менее 3 5 наружного диаметра трубы; 2) при загибании в холодном состоянии на специальных станках без набивки песком - не менее четырех наружных диаметров трубы.  [55]

Рассмотрим кратко задачу об изгибе трубопровода под действием нагрузок от пучения грунтов. Поскольку оценка непосредственно сил морозного пучения затруднительна и в натурных измерениях проще получить статистические характеристики перемещений вследствие пучения, выполним решение, используя эт данные.  [56]

Страницы:      1    2    3    4

www.ngpedia.ru


.