- •Бойчук а.Е. Типовые расчёты
- •Введение
- •1. Технологический расчёт магистрального газопровода.
- •Выбор рабочего давления, определение числа кс и расстояния между ними.
- •Физические свойства компонентов природных газов.
- •Ориентировочные значения диаметра газопровода.
- •Потери давления газа на кс
- •Уточнённый тепловой и гидравлический расчёт участка газопровода между двумя компрессорными станциями.
- •Решение
- •1 Выбор рабочего давления и определение диаметра газопровода.
- •2 Расчёт свойств перекачиваемого газа
- •3. Определение расстояния между компрессорными станциями и числа кс.
- •4. Уточнённый тепловой и гидравлический расчёт участка газопровода между двумя компрессорными станциями
- •Результаты уточнённого теплового и гидравлического расчёта линейного участка газопровода
- •2. Технологический расчёт магистрального нефтепровода
- •Определение диаметра трубопровода, выбор насосного оборудования, расчёт толщины стенки трубопровода, определение числа нефтеперекачивающих станций (нпс)
- •Параметры магистральных нефтепроводов
- •Основные параметры подпорных насосов серии нпв
- •Расстановка нефтеперекачивающих станций по трассе нефтепровода
- •3. Земляные работы
- •Параметры разрабатываемых траншей.
- •Выбор землеройной техники и технологии производства работ.
- •Классификация грунтов по трудности разработки различными машинами.
- •4. Сварочно-монтажные работы.
- •Расчёт оптимальных режимов сварки.
- •Ручная электродуговая сварка.
- •Механизированная электродуговая сварка.
- •Значение j в зависимости от диаметра электрода.
- •Электроконтактная сварка.
- •5. Изоляционно-укладочные работы.
- •Расчёт напряжённого состояния трубопровода при совмещённом способе укладки.
- •Расстояния между трубоукладчиками и группами трубоукладчиков в колонне при совмещённом способе проведения изоляционно-укладочных работ.
- •Расчёт напряжённого состояния трубопровода при раздельном способе укладки.
- •6. Электрохимическая защита трубопроводов от коррозии.
- •Расчёт основных параметров катодной защиты.
- •Минимальные защитные потенциалы.
Значение j в зависимости от диаметра электрода.
dэ, мм |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
j, А/мм2 |
65-200 |
45-90 |
35-60 |
30-50 |
25-45 |
Экспериментально установлено, что для получения швов требуемой формы, обладающих высокой технологической прочностью, значение А в формуле следует принимать по таблице.
Таблица
Значение А в зависимости от диаметра электрода
dэ, мм |
1,2 |
1,6 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
А·10-3, А·м/ч |
2-3 |
5-8 |
8-12 |
12-16 |
16-20 |
20-25 |
25-30 |
5. Оптимальное напряжение дуги можно найти из зависимости:
Электроконтактная сварка.
Расчёт оптимальных режимов сварки и конструктивных параметров установок для электроконтактной сварки оплавлением (ЭКСО) начинают с выбора мощности электростанции, питающей сварочный трансформатор. Мощность электростанции потребляется сварочным трансформатором, гидроприводом и другими вспомогательными агрегатами
,
где
Nсв – мощность, потребляемая сварочным трансформатором, кВт, равная Nсв=kF, k=1,28 – коэффициент, учитывающий случайные перегрузки при сварке, F – площадь сечения свариваемой трубы, см2, равная
,
где
Dн – наружный диаметр трубы, мм; δ – толщина стенки трубы, мм; Nвсп – мощность, затраченная на привод вспомогательных агрегатов, кВт, равная Nвсп=0,25Nсв, η=0,95 коэффициент полезного действия электростанции.
Для дальнейшего расчёта необходимо задаться напряжением на вторичной обмотке сварочного трансформатора U2 или сопротивлением сварочного трансформатора при коротком замыкании. Исходя из практического опыта ЭКСО, вторичное напряжение U2 выбирают в пределах 5÷8В. При этом большие значения вторичного напряжения относится к большим сечениям трубы (свыше 20000мм2). Тогда максимально допустимое сопротивление сварочного трансформатора при коротком замыкании:
,
где
р=1,0кВт/см2 – удельная мощность, расходуемая на сварку; μ=0,67 – коэффициент мощности; ρ – удельное электросопротивление, Ом·см. При оплавлении оно изменяется, В первом приближении для начала процесса его можно считать постоянным и для углеродистой стали при температуре +20°C равным ρ=17·10-6Ом·см.
Средняя скорость оплавлением определяется
Исходя из потребляемой мощности, вторичного напряжения и коэффициента мощности определяем ток во вторичной обмотке трансформатора в процессе оплавления:
.
Для определения тока в первичной обмотке трансформатора найдём предварительно коэффициент трансформации:
,
где
U1=380B – напряжение в первичной обмотке трансформатора.
Тогда первичный ток в процессе оплавления
.
Минимальное время оплавления, необходимое для достижения в стыке перед осадкой температуры плавления металла и покрытия каждого из сваренных торцов жидкой плёнкой металла толщиной, равной 1,0 мм, можно определить по формуле:
,
где
τs – время достижения температуры плавления в стыке; τж – время, необходимое для образования на оплавленных торцах жидкой плёнки металла толщиной 1мм, принимается τж=10с.
Для условий ЭКСО трубопроводов большого диаметра на машинах с трансформатором, имеющим малое сопротивление при коротком замыкании (15-30мкОм), время необходимое для достижения температуры плавления в стыке определяют по эмпирической формуле:
.
Величину оплавления определяется из зависимости:
.
Расход электроэнергии W1 (кВт·ч) для сварки одного стыка найдём из произведения мощности, потребляемой в процессе оплавления на время оплавления
.
Расход электроэнергии W11 (кВт·ч) на привод маслонасоса и компрессора за этот период времени
,
где
Nпр – мощность привода механизма осадки, кВт;
,
Р – усилие осадки, Н;
m – заданное удельное давление в стыке, рекомендуется значение m выбирать в пределах 40÷60МПа;
η2 – коэффициент полезного действия привода осадки, принимается η2=0,95.
Суммарный расход электроэнергии на сварку одного стыка
.
Оптимальную величину осадки найдём из выражения:
.
Таким образом, общий припуск свариваемых труб в процессе оплавления и осадки
l=lопл+lос.
Поскольку для расчёта скорости и времени оплавления в зависимости от площади сечения свариваемых труб, припуска на осадку в зависимости от температурного поля (или времени оплавления) требуется выполнить довольно сложные математические действия, для удобства определения указанных параметров можно воспользоваться специальной номограммой.
Для предупреждения охлаждения жидкого металла на торцах труб перед осадкой за 7-15с до конца процесса оплавления скорость оплавления повышается до 0,8-1,2мм/с. Этот период называется форсировкой. С этой же целью в течение 0,1-0,5с после подачи команды на осадку процесс осадки проводят без выключения сварочного трансформатора, т.е. при протекании через свариваемые трубы тока.
