Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторный практикум по Теплотехнике и ЭМ, 17.02.2016.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
89.1 Mб
Скачать

4.3.3. Неподвижные опоры

Неподвижные опоры (рис. 12-16) используют в качестве мертвых точек наряду с естественными мертвыми точками в виде мест присоединений теплотрассы к котлу, водоочистителю и другому оборудованию. Они держат участок трубопровода и не дают ему перемещаться. Неподвижные опоры делят трубопровод на независящие друг от друга участки, обеспечивающие правильное поглощение линейных удлинений самокомпенсацией или компенсаторами. Кроме восприятия вертикальных нагрузок, слагающихся из веса самого трубопровода, изоляции, транспортируемого продукта и снега или льда (в наружных теплопроводах), неподвижная опора воспринимает значительные горизонтальные нагрузки, вызванные температурными деформациями.

Рис. 12. Неподвижные опоры для тепловых сетей.

Рис. 13. Неподвижные опоры для тепловых сетей.

В качестве основной конструкции неподвижной опоры для труб диаметром до 400 мм при усилиях до 50 тонн принята щитовая конструкция, которая представляет собой прямоугольный щит с круглыми отверстиями для пропуска теплопроводов.

Рис. 14. Неподвижные опоры для тепловых сетей.

В качестве основной конструкции неподвижной опоры для труб диаметром до 400 мм при усилиях до 50 тонн принята щитовая конструкция, которая представляет собой прямоугольный щит с круглыми отверстиями для пропуска теплопроводов.

Рис. 15. Щитовая железобетонная неподвижная опора тепловой сети.

Щитовые сборные опоры выполняются с двойным симметричным армированием, так как действующие усилия от труб могут быть направлены в противоположные стороны. Такие опоры применимы для прокладки теплопроводов в цилиндрических оболочках при условии проверки устойчивости опор на закрепление их с грунтом.

При большом объеме строительства тепловых сетей целесообразно производить заготовку щитовых опор для труб малых и средних диаметров «на склад», поскольку равномерное размещение заказов на небольшое количество сборных деталей бывает затруднительным.

Для теплопроводов диаметром более 400 мм и при больших усилиях есть конструкция сборных неподвижных опор таврового вида.

Рис. 16. Сборная железобетонная неподвижная опора таврового профиля.

Тавровые неподвижные опоры (рис. 16) удерживают передаваемые теплопроводами усилия главным образом за счет сопротивления грунта выступающим частям конструкции. При больших усилиях (более 50 тонн) опоры снабжаются зубом, располагаемым ниже их основания. Сборная конструкция тавровой опоры состоит из 5 элементов двух основных типов: углового блока, из которого составляются стенки и дно опоры, и щитового блока, объединяющего диафрагму и зуб.

Соединение сборных элементов производят бетонированием выпусков арматуры. Перекрытие тавровых опор выполняется из обычных сборных железобетонных плит перекрытия каналов.

Неподвижные опоры для теплопроводов больших диаметров в настоящее время делают из монолитного железобетона. Для разгруженных неподвижных опор применяются железобетонные щиты, передающие горизонтальные осевые усилия от теплопроводов непосредственно на конструкцию канала или на грунт. Неразгруженные неподвижные опоры, воспринимающие неуравновешенное гидравлическое давление и силы трения в скользящих опорах теплопроводов, выполняются в виде камер из монолитного железобетона с устройством зуба или щитов для увеличения сопротивления сдвигающему усилию.

Камера неподвижной опоры может быть использована для размещения оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов и т. д.). В этом случае внутренние габариты камеры выбираются с учетом размещения в ней оборудования. Расчетные горизонтальные усилия на такие опоры достигают 400 тонн. При расчете устойчивости опор учитываются силы трения, возникающие по днищу и боковым поверхностям камеры.