- •Состав и общие требования к курсовому проекту. Задание на курсовое проектирование.
- •2. Методические указания по разработке разделов пояснительной записки
- •2.1. Определение расчетных тепловых нагрузок, построение графиков расхода теплоты.
- •2.1.1. Определение расчетных тепловых нагрузок.
- •2.1.2. Построение графиков расхода теплоты.
- •2.2. Центральное регулирование отпуска теплоты.
- •2.2.1. Выбор способа регулирования.
- •2.2.2. Отопительный температурный график. Регулирование по тепловой нагрузке на отопление.
- •2 .2.3. Регулирование по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.
- •2.2.3.1. Расчет повышенного температурного графика для закрытых систем.
- •2.2.3.2. Расчет повышенного температурного графика для открытых систем.
- •2.2.4. Расчет температуры τ2 для закрытых систем теплоснабжения.
- •2.3. Разработка плана трассировки теплопроводов и гидравлический расчет в первом приближении.
- •2.3.1. План трассировки теплопроводов и определение расходов сетевой воды.
- •2.3.2. Гидравлический расчет в первом приближении.
- •2.4. Определение характеристик основных элементов тепловой сети.
- •2.4.1. Выбор способа прокладки тепловой сети.
- •2.4.2. Трубопроводная арматура и компенсаторы.
- •2.4.3. Определение максимальной длины компенсируемого участка трубопровода и размеров каналов и траншей.
- •2.5. Гидравлический расчет во втором приближении
- •2.6. Построение пьезометрического графика
- •2.7. Расчет толщины тепловой изоляции
- •2.7.1. Подземная прокладка в непроходных каналах.
- •2.7.2. Бесканальная прокладка.
- •2.8.Расчеты на прочность
- •2.8.1.Расчет толщин стенок труб с учетом внутреннего давления
- •2.8.2. Проверка прочности по нормальным напряжениям.
- •2.8.3. Расчет осевых усилий на неподвижные опоры.
- •2.8.4. Расчет криволинейных участков (отводов) – г-образных и z-образных компенсаторов.
- •2.8.4.1. Прокладка в непроходных каналах.
- •2.8.4.2. Бесканальная прокладка.
- •2.9. Выбор основного оборудования системы теплоснабжения.
- •2.9.1. Сетевые насосы.
- •Летние сетевые насосы.
- •Подпиточные насосы.
- •Приложение б
- •Число часов за отопительный период со среднесуточной температурой наружного воздуха, равной и ниже данной
- •Приложение в примеры графических материалов
2.8.4.2. Бесканальная прокладка.
Основной
задачей является определение максимально
допустимой длины плеча
,
а также протяженности компенсационных
зон
для Г-образных компенсаторов.
Рисунок 2.8.1- Схема Г-образного компенсатора [].
Расчет для Г-образного компенсатора выполняется по формулам:
|
(7.17) |
где
=
80 МПа
Г-образная компенсация рекомендуется в пределах углов от 45° до 90° и представлена на рисунке 2.8.2
Рисунок 2.8.2 – Изменение направления трассы под углом 45° < α < 90°, []
Для
обеспечения перемещения трубопровода
при температурном удлинении на
2/3 длины зон компенсации
устанавливаются
амортизирующие прокладки.
Необходимые размеры компенсационных зон определяем по следующим формулам:
|
(7.18) |
|
(7.19) |
где LK1, LК2 – длины компенсационных зон для углов α = 90° (рисунок 7.2);
Е – модуль продольной упругости стальной трубы, МПа;
ΔL1 и ΔL2 – температурное удлинение трубопровода соответственно длиной L1 и L2, м.
Рисунок 2.8.3 – Размеры компенсационных зон для
компенсационных углов α = 90°0, []
Температурное удлинение ΔL участка трубопровода длиной L, засыпанного грунтом, определяется по формуле:
|
(7.20) |
где L, м, измеряется от отвода до неподвижной опоры (в том числе мнимой).
Для компенсационных углов 45° < α < 90° (рисунок 7.4) длина плеч компенсации LK1 и LK2, мэ вычисляется с учетом приведенной длины перемещений, определяемых по следующим формулам:
|
(7.21) |
|
(7.22) |
Тогда
|
(7.23) |
|
(7.24) |
Рисунок 2.8.4 – Длина плеч компенсации для углов 45° ≤ α < 90°, []
Углы α < 45° являются некомпенсационными, они не могут быть компенсаторами и вблизи них должны быть установлены неподвижные опоры.
Результаты расчетов Г -образных компенсаторов представляются в табличной форме (таблица 2.8.5).
Таблица 2.8.5 – Расчет Г-образных компенсаторов, бесканальная прокладка
№ УП. |
dн, мм |
δ, мм |
Атр, мм2 |
L1, м |
L2, м |
α, град |
Н, м |
fтр, Н/м |
Lk max, м |
ΔL1, м |
ΔL2, м |
ω1, м |
ω2, м |
Lк1, м |
Lк2, м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
