Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Диплом. Крутиков А.Е

..pdf
Скачиваний:
42
Добавлен:
30.03.2015
Размер:
2.53 Mб
Скачать

Рисунок 4.12 - Колебания трубопровода диаметром 820мм.

Для сравнения результатов проверим тот же трубопровод,

изменив лишь его диаметр. В данном случае был взят диаметр 1020мм.

Результаты анализа приведены на рис. 4.13.

Рисунок 4.13 - Колебания трубопровода диаметром 1020мм.

Для того, чтобы было проще сравнивать результаты, для третьего случая вернем диаметр трубопровода 820мм, а на промежуточные опоры наложим ограничение на продольные перемещения (Line stop).Результаты анализа приведены на рис. 4.14.

Лист

 

 

 

БР 2068998.37.06.00.00.000ПЗ

61

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

 

 

 

Рисунок 4.14 - Колебания трубопровода с ограничением на продольные перемещения.

Для анализа четвертого случая воспользуемся всё тем же

трубопроводом диаметром 820мм без ограничения на продольные перемещения, но уменьшим расстояние между опорами. Результаты анализа приведены на рис. 4.15.

Рисунок 4.15 - Колебания трубопровода с уменьшенным расстоянием между опорами.

Лист

 

 

 

БР 2068998.37.06.00.00.000ПЗ

62

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

 

 

 

В ходе каждого анализа бы ла получена частота собственных колебаний трубопровода. Все результаты сведены в таблицу - 1.

Таблица-1. Результаты анализа частот собственных колебаний.

Частота собственных колебаний, Гц

 

 

Форма колебаний

 

 

 

 

 

 

 

1

3

7

15

 

 

 

 

 

D=820мм

0,17

1,09

4,47

8,45

 

 

 

 

 

D=1020мм

0,20

1,26

4,74

9,73

 

 

 

 

 

Отсутствие продольных

1,05

1,70

4,94

10,61

перемещений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшенное расстояние

0,17

1,09

4,47

13,99

между опорами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист

 

 

 

БР 2068998.37.06.00.00.000ПЗ

63

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной бакалаврсокой работе были рассмотрены условия, при которых возникают динамические нагрузки в магистральных и технологических трубопроводах. В ходе работы было установлено, что основная задача динамического расчета трубопровода состоит в недопущении в нем резонанса.

Для этой цели важной целью является определение частоты собственных колебаний трубопровода, так как она зависит не от нагрузок, а от конструктивных особенностей трубопровода и является постоянной величиной. Следовательно, зная динамические нагрузки, которые будут действовать на трубопровод в процессе его эксплуатации, на этапе проектирования трубопровода появляется возможность подобрать конструкцию трубопровода с собственной частотой, которая будет обеспечивать его безопасную работу.

Для определения частоты собственных колебаний трубопровода была выбрана теория прямых однородных стержней, так как практически все трубопроводы имеют такую длину, что их можно считать стержнями, а также,

сосредоточенные массы в виде запорной арматуры и других объектов встречаются относительно длины магистрального трубопровода довольно редко,

так что трубопровод можно принять однородным.

По данной теории был произведен расчет прямолинейных участков трубопровода при различных вариантах закрпления его концов на опорах.

Также были проанализированы результаты определения собственной частоты при помощи программы Bentley AutoPIPE, в результате чего было установлено, что частота собственных колебаний зависит от

-изгибной жесткости трубопровода, зависящей от диаметра трубы и ее толщины стенки (чем выше момент инерции сечения трубы, тем выше частота собственных колебаний);

-способа закрепления трубы (чем меньше допускается свобода перемещения трубы, тем выше частота собственных колебаний).

Лист

 

 

 

БР 2068998.37.06.00.00.000ПЗ

64

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Бабаков И.М. Теория колебаний. / ред. Ромашевская И.И. – Москва: Изд. Наука, 1968. – 560с.

2.Бирбраер А.Н. Расчёт конструкций на сейсмостойкость. – СПб.: Наука, 1998. – 255с., ил. 70.

3.Петров И.П., Спиридонов В.В. Надземная прокладка трубопроводов. – Москва: Недра, 1965. – 450с.

4.Светлицкий В.А. Механика трубопроводов и шлангов. – Москва: Машиностроение, 1985. – 578с.

5.Хакимов А.Г. Пространственные параметрические колебания трубопроводов под действием переменного внутреннего давления. – Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2011 №6.

6.Александров А.А. Модель динамического анализа прочности магистральных нефтепроводов на сейсмические воздействия. - Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2011 №5.

7.Ишемгужин И.Е. Демпфирование параметрических колебаний трубопровода. - Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2011 №3.

8.Соколов В. Г. Колебания, статическая и динамическая устойчивость трубопроводов большого диаметра. – Санкт-Петербург, 2011.

9.Ефимов А.А. Колебания и динамическая устойчивость глубоководных нефтегазопроводов. - Санкт-Петербург, 2009.

10.Коршак А.А., Нечваль А.М. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов. - СПб.: Недра, 2008. — 488 с.

11.Вансович К.А. Строительные конструкции. Часть 1. - Омск: ОмГТУ,

2009. - 81 с.

12.Агапкин, В. М. Справочное руководство по расчетам трубопроводов Текст. / В. М. Агапкин, С. Н. Борисов, Б. Л. Кривошеин. М. : Недра, 1987,- 190 с.

13.Березнев, А. В. Частоты и формы собственных колебаний

криволинейных

участков стальных и полиэтиленовых трубопроводов с

 

 

 

 

Лист

 

 

 

БР 2068998.37.06.00.00.000ПЗ

65

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

 

 

 

протекающей жидкостью Текст. / А. В. Березнев // Вестник гражданских

инженеров. 2005. - № 3 (4). - С. 20-25.

14.Бородавкин, П. П. Прочность магистральных трубопроводов Текст. / П. П. Бородавкин, А. М. Синюков М. : Недра, 1984. - 243 с.

15.Гениев, Г. А. Радиальные колебания цилиндрических оболочек при движении в них потока идеальной жидкости Текст. / Г. А. Гениев, А. Н. Зубков // Строительная механика и расчет сооружений. 1987. - № 3.1. C. 40-43.

16.Гладких, П. А. Вибрации в трубопроводах и методы их устранения Текст. / П. А. Гладких, С. А. Хачатурян. М. : Машгиз, 1969. - 230 с.

17.Дерябин, В. С. О колебаниях трубопровода постоянной кривизны Текст. / В. С. Дерябин, П. Д. Доценко // Прикл. мех. 1975. - т. 11, вып. 1. -С. 132137.

18.СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы / Минстрой России.

М.: ГУПЦ ПП, 1997. - 52с.

19.СНиП 12-01-2004. Организация строительного производства / Росстрой – М.: ГУПЦ ПП, 2004. – 24с.

20.СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы / Госстрой СССР – М.: Стройиздат, 1981.- 75с.

Лист

 

 

 

БР 2068998.37.06.00.00.000ПЗ

66

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата