Википедия

Опора трубопровода

Опора трубопровода — конструктивный элемент, защищающий трубу от повреждений в месте контакта с опорной конструкцией и служащий для удержания трубопровода в проектном положении. Опоры служат для восприятия действующих на трубопровод нагрузок и их передачи на строительные конструкции. В некоторых случаях опоры применяют для устранения вибраций, и регулирования усилий и напряжений в трубопроводе.

image
Эскиз опоры ОПП1 по ГОСТ 14911

Терминологическая неопределенность

Для обозначения предмета настоящей статьи основная часть источников оперирует термином «опора». Другие применяют термин «опорная часть», используя термин «опора» для определения строительной конструкции от фундамента до трубопровода. В настоящей статье термин «опора» обозначает конструктивный элемент трубопровода, определяемый требованиями ГОСТ 22130-86.

Назначение и конструкция

По назначению опоры чаще всего делят на подвижные и неподвижные, но многие конструктивные типы опор применяются как для подвижного, так и неподвижного закрепления трубопровода.

Под неподвижными опорами обычно понимают шарнирно-неподвижные и абсолютно-неподвижные («мёртвые») опоры. Первые препятствуют линейным перемещениям трубопровода, вторые — линейным и угловым.

Подвижная опора обеспечивает проектное положение трубопровода и расчётное перемещение относительно опорной конструкции с заданными характеристиками подвижности (см. ниже). Подвеска трубопровода — подвесная опора с местом крепления к опорной конструкции, расположенным выше оси трубопровода.

Для обозначения конструктивных типов опор применяются сокращенные наименования. Наиболее распространенные обозначения:

  • ВП — вертикальных трубопроводов приварная (опора);
  • КН — катковая направляющая;
  • КП — корпусная приварная;
  • КХ — корпусная хомутовая;
  • ОПБ — опора подвижная бескорпусная;
  • ОПП — опора подвижная приварная;
  • ОПХ — опора подвижная хомутовая;
  • ПГ — подвеска с одной тягой, регулируемой гайками;
  • ПГ2у — подвеска с двумя тягами, регулируемыми гайками, и опорной балкой из угловой стали;
  • ПГ2ш — подвеска с двумя тягами, регулируемыми гайками, и опорной балкой из швеллеров;
  • ПГВ — подвеска с двумя тягами, регулируемыми гайками для вертикальных трубопроводов;
  • ПМ — подвеска с одной тягой, регулируемой муфтой;
  • ПМ2у — подвеска с двумя тягами, регулируемыми муфтами, и опорной балкой из угловой стали;
  • ПМ2ш — подвеска с двумя тягами, регулируемыми муфтами, и опорной балкой из швеллеров;
  • ПМВ — подвеска с двумя тягами, регулируемыми гайками для вертикальных трубопроводов;
  • ТО — трубчатая крутоизогнутых отводов;
  • ТП — тавровая приварная;
  • ТР — трубчатая;
  • ТХ — тавровая хомутовая;
  • УП — уголковая приварная;
  • ХБ — хомутовая бескорпусная;
  • ШП — швеллерная приварная.

Области применения, конструктивное исполнение и характеристики опор регламентируются нормативными документами.

Нормативный документ Область применения Типы опор
ГОСТ 14911-82 (не действующий в РФ) Стальные подвижные опоры стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром от 18 до 1620 мм, транспортирующие рабочую среду температурой от 0 до плюс 450°С и давлением до 10 МПа. ОПП1, ОПП2, ОПП3, ОПХ1, ОПХ2, ОПХ3, ОПБ1, ОПБ2
ГОСТ 16127-78 (не действующий в РФ) Подвески стальных трубопроводов различного назначения с условным проходом от 25 до 500 мм, транспортирующих рабочую среду с температурой от 0 до 450°С и давлением до 100 кг/см2. ПГ, ПМ, ПМ2ш, ПГ2у, ПМ2у, ПГВ, ПМВ
ОСТ 108.275.24-80 Опоры трубопроводов ТЭС и АЭС из бесшовных и электросварных труб из сталей разных марок наружным диаметром от 57 до 1420 мм, работающих под давлением 0,98-37,3 МПа с температурой рабочей среды 145-560°С; из . Все типы
ОСТ 24.125.154-01 Опоры скользящие трубопроводов ТЭС и АЭС из хромомолибденованадиевых сталей наружным диаметром от 57 до 920 мм с температурой рабочей среды до 560°С; из углеродистой и кремнемаганцевистых сталей наружным диаметром от 57 до 820 мм с температурой рабочей среды до 440°С; из сталей аустенитного класса наружным диаметром от 57 до 325 мм с температурой рабочей среды до 440°С. Хомутовые опоры без различения на типы
ОСТ 36 94-83 Стальные подвижные опоры стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром от 18 до 1620 мм, транспортирующие рабочую среду температурой от 0 до плюс 450°С и давлением до 10 МПа. Те же, что и в ГОСТ 14911-82
ОСТ 36 104-83 Стальные подвижные опоры стальных хладопроводов с наружным диаметром от 133 до 760 мм, транспортирующие рабочую среду температурой от минус 70°С до плюс 10°С и давлением до 9.81 МПа. Хомутовые опоры без различения на типы
ОСТ 36-146-88 Подвижные и неподвижные опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа (за исключением трубопроводов с хладагентами и хладоносителями, трубопроводов электрических станций, а также трубопроводов, прокладываемых в вечномерзлых и пучинистых грунтах). ТП, ТХ, КП, КХ, ТП, ШП, УП, ХБ, ТО, ВП, КН
ТУ 1468-002-92040088-2011 Опоры, подвесные системы и блочно-модульные конструкции для технологических, магистральных и промысловых трубопроводов диаметрами от 18 до 1620 мм с рабочим давлением до 32 МПа Опоры обвязки газоперекачивающих аппаратов, магистральных трубопроводов, технологических трубопроводов.
ТУ 1468-012-04698606-14 (взамен утратившего силу ТУ 3680-001-04698606-04) Стальные подвижные опоры стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром от 18 до 1620 мм, транспортирующие рабочую среду температурой от 0 до плюс 450°С и давлением до 10 МПа при температуре окружающей среды до минус 70°С. Те же, что и в ОСТ 36-146-88, ГОСТ 14911-82, ОСТ 36 94-83, Серия 4.903-10 Выпуски 4 и 5
ТУ 1468-001-00151756-2015 Узлы опорные скольжения низкого трения для технологических трубопроводов, трубопроводов пара и горячей воды условным диаметром от 100 до 1400 мм, транспортирующих рабочую среду температурой от 0 до плюс 450°С и давлением до 10 МПа при температуре окружающей среды до минус 70°С с коэффициентом трения – не более 0,06. Те же, что и в ОСТ 36-146-88, ОСТ 24.125.154-156
Серия 4.903-10 Выпуск 4 Неподвижные опоры для трубопроводов тепловых сетей с наружным диаметром от 57 до 1420 мм. Т3-Т12, Т44, Т46
Серия 4.903-10 Выпуск 5 Подвижные (скользящие, катковые и шариковые) опоры для трубопроводов тепловых сетей с наружным диаметром от 32 до 1420 мм. Т13-Т21, Т43
Серия 4.903-10 Выпуск 6 Подвесные (жесткие и пружинные) опоры для трубопроводов тепловых сетей с наружным диаметром от 32 до 1420 мм. Т22-Т29, Т41, Т42
Т-ММ-26-99 Подвижные, неподвижные и подвесные опоры для стальных трубопроводов условным диаметром от 15 до 1000 мм, транспортирующих рабочую среду температурой от 0 до минус 150°С и давлением до 10 МПа при температуре окружающей среды не ниже минус 50°С. ОСС, ОНС, ПС
НТС 65-06 Подвижные и направляющие опоры для трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки условным диаметром от 100 до 1000 мм в пенополиуретановой изоляции с полиэтиленовой оболочкой. ПО, НПО

Практически все конструктивные типы опор трубопроводов допускают применение их в качестве неподвижных. Исключение составляют катковые, шариковые опоры, узлы опорные по ТУ 1468-001-00151756-2015 и вертикально подвижные опоры. Ряд конструктивных решений в различных нормативных документах сходны до неразличимости. В более поздние нормативные документы многие "новые" конструктивные типы опор введены без ссылок на предшествующие НТД..

Характеристики подвижности

Подвижные опорные части должны выполнять одновременно несколько функций. Прежде всего, они передают усилия опорной реакции трубы на несущую конструкцию. Желательно, чтобы место приложения вертикальной составляющей опорной реакции не изменялось. В противном случае приходится усложнять решение несущей конструкции. Кроме того, конструкция опорной части должна обеспечивать такое опирание трубы, чтобы напряжения в стенках последней были минимальными.

Необходимость в подвижности опор вызывается перемещением трубопровода под действием теплового расширения. Неподвижные опоры передают продольные нагрузки от трубопровода анкерным несущим конструкциям. Подвижные опоры устанавливают на промежуточные несущие конструкции, предназначенные для передачи вертикальных нагрузок. Горизонтальные нагрузки на промежуточные несущие конструкции пропорциональны коэффициенту трения в подвижных опорах трубопровода.

Горизонтальная подвижность

Продольно-подвижные опоры (катковые и скользящие направляющие) обеспечивают перемещения трубопровода вдоль оси. Шариковые и скользящие опоры обеспечивают подвижность, как в продольном, так и в поперечном к оси трубопровода направлении.

Расчётная сила трения одного трубопровода по опоре определяется умножением расчётной вертикальной нагрузки от этого трубопровода на коэффициент трения, принимаемый равным в опорных частях:

  • скользящих «сталь по стали» — 0,3;
  • катковых — вдоль оси трубопровода — 0,1; не вдоль оси — 0,3;
  • скользящих «сталь по бетону» — 0,5;
  • скользящих «сталь по фторопласту» — 0,1.

Детальные исследования сил сопротивления перемещениям в скользящих опорах «сталь по стали» показали, что среднее значение коэффициента трения находится в пределах 0,5—0,6, а максимальное может превышать 0,7. При испытаниях было отмечено, что башмак опирается на опорный лист крайне неравномерно; это приводит к возникновению больших контактных напряжений, что вызывает царапание, задиры металла и, естественно, сильно увеличивает сопротивление сдвигу.

Специально поставленные эксперименты показали, что при проектном положении катка величина коэффициента трения составляет 0,01—0,03 — это на порядок ниже нормируемого (0,1). Ржавление и засорение опорного листа песком приводит к увеличению коэффициента трения до 0,04—0,08. Перекос и упор в направляющие не приводит к остановке катка или проворачиванию его на месте; каток продолжает перемещаться относительно опорного листа, но коэффициент трения возрастает до 0,1—0,17.

Коэффициент трения фторопласта-4 в паре с твердым контртелом изменяется от исчезающе малых значений до 0,3. Значение коэффициента трения увеличивается с увеличением скорости скольжения, уменьшении давления и снижении температуры. При скорости скольжения не более 1 мм/с, давлении в пределах 100—400 кг/см2 и интервале температур от минус 60°С до 40°С в литературе указывается диапазон изменения значений коэффициента трения 0,008—0,15. ТУ 1468-001-00151756-2015 ограничивает коэффициент трения в узлах опорных скольжения низкого трения (УОСНТ) величиной 0,06 при любых эксплуатационных нагрузках.

Вертикальная подвижность

image
Пружинно-рычажный механизм опоры постоянного усилия

В технологических трубопроводных системах, которым свойственно не только горизонтальное, но и вертикальное расположение трубопроводов, тепловое расширение приводит к перемещениям трубопровода в вертикальном направлении. Вертикальная подвижность обеспечивается пружинными упругими опорами переменного усилия и опорами постоянного усилия.

image
Сложение сил в опоре постоянного усилия

Пружины упругих опор регулируются так, чтобы в рабочем состоянии трубопровода опоры воспринимали собственный вес трубопровода (с изоляцией и продуктом). На практике это требование сводится к обеспечению нулевых прогибов от веса в горячем трубопроводе. В упругих опорах вертикальная сила меняется пропорционально перемещению грузонесущей части.

Основным элементом одного из распространенных типов опор постоянного усилия является рычажно-пружинный механизм, который обеспечивает незначительное изменение величины сжатия пружины в определённом интервале перемещений. Другие конструктивные решения опор постоянного усилия основаны на использовании дополнительных пружин, действующих на грузонесущую часть через кулачки и рычаги с криволинейными поверхностями. Дополнительное воздействие приводит к выравниванию линейной характеристики основной пружины: грузонесущая сила в определённом диапазоне перемещений грузонесущей части становится постоянной.

Контроль состояния и предотвращение аварийности

В 2019 году российские учёные из Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Сибирского отделения РАН разработали технологию, позволяющую с помощью изучения акустических шумов следить за состоянием опор трубопроводов. Данный метод подходит также для оценки надежности опор мостов и строительных балок. Изучение акустических шумов, снимаемых со стенок трубопровода, позволяет отслеживать возможное ослабление опорных конструкций, по которым проложен трубопровод, и своевременно предотвращать возможные аварии. Метод, разработанный российскими учёными, позволяет определить снижение устойчивости опор на самой ранней стадии. Метод основан на измерении акустических характеристик в пролётах труб с помощью вертикального геофона и одноканальных цифровых регистраторов. Методика анализа проста, дешева и не требует существенных затрат вычислительных мощностей.

Центры разработки

  • Ленинградский филиал ПТИ — Серия 4.903-10. Выпуски 4, 5, 6.
  • «Башгипронефтехим» — Т-ММ-26-99.
  • «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова» (ранее — Центральный котлотурбинный институт (ЦКТИ). — ОСТ 24.125.154-01.
  • Мосинжпроект — НТС 65-06.
  • ОмскнефтехимпроектТУ 1468-001-00151756-2010.
  • «Ухтинский экспериментально-механический завод» — ТУ 3680-001-04698606-04.
  • «ЦР УОСНТ» — Альбом конструктивных решений.
  • ПКФ "РосМет" разработал чертежи опор свободно-подвижных (ОСП ,ОПП) для нефтегазопроводов с уклоном с диаметром изоляции ОСП108/180-630/800 по чертежу 1904.2013
  • «Невский завод ТРУБОДЕТАЛЬ» — ТУ 1468-002-92040088-2011 (Разработаны опоры регулируемые, разгрузочные и прочие опоры обвязки ГПА)

См. также

  • Опора
  • Опора (статика)

Примечания

  1. Магалиф В. Я., 2010, § 5. «Опоры и компенсационные устройства». §§ 5.1 «Типы опор и их назначение», с. 130.
  2. Пособие к СНиП 2.09.03-85, 1989, Пункт 1.
  3. Коршунов Д. А., 1976, с. 1.
  4. [dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/3260 Опора трубопровода подвижная]. Строительный словарь.
  5. [dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/3259 Опора трубопровода неподвижная]. Строительный словарь.
  6. ОСТ 36-146-88 Опоры стальных технологических трубопроводов. Технические условия.
  7. Опоры трубопроводов Архивная копия от 14 августа 2017 на Wayback Machine. Обзор центра разработки УОСНТ.
  8. Коршунов Д. А., 1976, с. 7.
  9. Пособие к СНиП 2.09.03-85, 1989, с. 35.
  10. Коршунов Д. А., 1976, с. 15.
  11. Коршунов Д. А., 1976, с. 18.
  12. Коршунов Д. А., 1976, с. 37.
  13. Магалиф В. Я., 2010, § 5. «Опоры и компенсационные устройства». §§ 5.3 «Выбор и регулировка пружин упругих опор», с. 144.
  14. Магалиф В. Я., 2010, § 5. «Опоры и компенсационные устройства». §§ 5.4 «Опоры постоянного усилия», с. 146.
  15. Ученые в Сибири разработали метод акустического мониторинга на трубопроводах. ТАСС. Дата обращения: 25 мая 2019. Архивировано 25 мая 2019 года.
  16. Технологии ИНГГ СО РАН позволяют отслеживать состояние опор трубопроводов. «Научная Россия». «Научная Россия» — наука в деталях! (21 мая 2019). Дата обращения: 25 мая 2019. Архивировано 25 мая 2019 года.
  17. Новосибирские ученые разработали способ диагностики устойчивости трубопроводов. Interfax-Russia.ru (21 мая 2019). Дата обращения: 25 мая 2019. Архивировано 25 мая 2019 года.
  18. «Башгипронефтехим» Архивная копия от 16 января 2015 на Wayback Machine — официальный сайт государственного унитарного предприятия.
  19. «Ухтинский экспериментально-механический завод» Архивная копия от 18 декабря 2014 на Wayback Machine — официальный сайт.
  20. «Центр разработки УОСНТ» Архивная копия от 14 августа 2017 на Wayback Machine — официальный сайт.
  21. ООО "Невский завод ТРУБОДЕТАЛЬ". Дата обращения: 12 сентября 2016. Архивировано 4 сентября 2016 года.

Литература

Нормативная

  • ГОСТ 22130-86 Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия.
  • ГОСТ 14911-82 Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные Типы и основные размеры.
  • ГОСТ 16127-70 Детали стальных трубопроводов. Подвески. Типы и основные размеры.
  • ОСТ 24.125.154-01 Опоры скользящие трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры.
  • ОСТ 36 94-83 Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные. Типы и основные размеры.
  • ОСТ 36-146-88 Опоры стальных технологических трубопроводов. Технические условия.
  • ТУ 3680-001-04698606-04 Опоры трубопроводов. Технические условия.
  • ТУ 1468-001-00151756-2010 Узлы опорные скольжения низкого трения для технологических трубопроводов, трубопроводов пара и горячей воды. Технические условия.
  • Серия 4.903-10 Выпуск 4 Опоры неподвижные трубопроводов. Типовой альбом.
  • Серия 4.903-10 Выпуск 5 Опоры подвижные трубопроводов. Типовой альбом.
  • Т-ММ-26-99 Опоры скользящие специальные. Типовой альбом.
  • НТС 65-06 Выпуск 1. Опорные конструкции трубопроводов тепловых сетей. Типовой альбом.
  • ЦНИИпромзданий. «Пособие по проектированию опор под технологические трубопроводы (к СНиП 2.09.03-85)». — М.: «Госстрой СССР», 1989. — 113 с.

Техническая

  • Под ред. Коршунова Д. А. «Подвижные опорные части трубопроводов и других сооружений». — Киев: ««Вища школа»», 1976. — 142 с.
  • Магалиф В. Я., Иткина Д. М., Корельштейн Л. Б. «Монтажное проектирование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». — М.: «Навигатор», 2010. — 346 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-9901793-2-5.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Опора трубопровода, Что такое Опора трубопровода? Что означает Опора трубопровода?

U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Opora znacheniya Opora truboprovoda konstruktivnyj element zashishayushij trubu ot povrezhdenij v meste kontakta s opornoj konstrukciej i sluzhashij dlya uderzhaniya truboprovoda v proektnom polozhenii Opory sluzhat dlya vospriyatiya dejstvuyushih na truboprovod nagruzok i ih peredachi na stroitelnye konstrukcii V nekotoryh sluchayah opory primenyayut dlya ustraneniya vibracij i regulirovaniya usilij i napryazhenij v truboprovode Eskiz opory OPP1 po GOST 14911Terminologicheskaya neopredelennostDlya oboznacheniya predmeta nastoyashej stati osnovnaya chast istochnikov operiruet terminom opora Drugie primenyayut termin opornaya chast ispolzuya termin opora dlya opredeleniya stroitelnoj konstrukcii ot fundamenta do truboprovoda V nastoyashej state termin opora oboznachaet konstruktivnyj element truboprovoda opredelyaemyj trebovaniyami GOST 22130 86 Naznachenie i konstrukciyaPo naznacheniyu opory chashe vsego delyat na podvizhnye i nepodvizhnye no mnogie konstruktivnye tipy opor primenyayutsya kak dlya podvizhnogo tak i nepodvizhnogo zakrepleniya truboprovoda Pod nepodvizhnymi oporami obychno ponimayut sharnirno nepodvizhnye i absolyutno nepodvizhnye myortvye opory Pervye prepyatstvuyut linejnym peremesheniyam truboprovoda vtorye linejnym i uglovym Podvizhnaya opora obespechivaet proektnoe polozhenie truboprovoda i raschyotnoe peremeshenie otnositelno opornoj konstrukcii s zadannymi harakteristikami podvizhnosti sm nizhe Podveska truboprovoda podvesnaya opora s mestom krepleniya k opornoj konstrukcii raspolozhennym vyshe osi truboprovoda Dlya oboznacheniya konstruktivnyh tipov opor primenyayutsya sokrashennye naimenovaniya Naibolee rasprostranennye oboznacheniya VP vertikalnyh truboprovodov privarnaya opora KN katkovaya napravlyayushaya KP korpusnaya privarnaya KH korpusnaya homutovaya OPB opora podvizhnaya beskorpusnaya OPP opora podvizhnaya privarnaya OPH opora podvizhnaya homutovaya PG podveska s odnoj tyagoj reguliruemoj gajkami PG2u podveska s dvumya tyagami reguliruemymi gajkami i opornoj balkoj iz uglovoj stali PG2sh podveska s dvumya tyagami reguliruemymi gajkami i opornoj balkoj iz shvellerov PGV podveska s dvumya tyagami reguliruemymi gajkami dlya vertikalnyh truboprovodov PM podveska s odnoj tyagoj reguliruemoj muftoj PM2u podveska s dvumya tyagami reguliruemymi muftami i opornoj balkoj iz uglovoj stali PM2sh podveska s dvumya tyagami reguliruemymi muftami i opornoj balkoj iz shvellerov PMV podveska s dvumya tyagami reguliruemymi gajkami dlya vertikalnyh truboprovodov TO trubchataya krutoizognutyh otvodov TP tavrovaya privarnaya TR trubchataya TH tavrovaya homutovaya UP ugolkovaya privarnaya HB homutovaya beskorpusnaya ShP shvellernaya privarnaya Oblasti primeneniya konstruktivnoe ispolnenie i harakteristiki opor reglamentiruyutsya normativnymi dokumentami Normativnyj dokument Oblast primeneniya Tipy oporGOST 14911 82 ne dejstvuyushij v RF Stalnye podvizhnye opory stalnyh tehnologicheskih truboprovodov razlichnogo naznacheniya s naruzhnym diametrom ot 18 do 1620 mm transportiruyushie rabochuyu sredu temperaturoj ot 0 do plyus 450 S i davleniem do 10 MPa OPP1 OPP2 OPP3 OPH1 OPH2 OPH3 OPB1 OPB2GOST 16127 78 ne dejstvuyushij v RF Podveski stalnyh truboprovodov razlichnogo naznacheniya s uslovnym prohodom ot 25 do 500 mm transportiruyushih rabochuyu sredu s temperaturoj ot 0 do 450 S i davleniem do 100 kg sm2 PG PM PM2sh PG2u PM2u PGV PMVOST 108 275 24 80 Opory truboprovodov TES i AES iz besshovnyh i elektrosvarnyh trub iz stalej raznyh marok naruzhnym diametrom ot 57 do 1420 mm rabotayushih pod davleniem 0 98 37 3 MPa s temperaturoj rabochej sredy 145 560 S iz Vse tipyOST 24 125 154 01 Opory skolzyashie truboprovodov TES i AES iz hromomolibdenovanadievyh stalej naruzhnym diametrom ot 57 do 920 mm s temperaturoj rabochej sredy do 560 S iz uglerodistoj i kremnemagancevistyh stalej naruzhnym diametrom ot 57 do 820 mm s temperaturoj rabochej sredy do 440 S iz stalej austenitnogo klassa naruzhnym diametrom ot 57 do 325 mm s temperaturoj rabochej sredy do 440 S Homutovye opory bez razlicheniya na tipyOST 36 94 83 Stalnye podvizhnye opory stalnyh tehnologicheskih truboprovodov razlichnogo naznacheniya s naruzhnym diametrom ot 18 do 1620 mm transportiruyushie rabochuyu sredu temperaturoj ot 0 do plyus 450 S i davleniem do 10 MPa Te zhe chto i v GOST 14911 82OST 36 104 83 Stalnye podvizhnye opory stalnyh hladoprovodov s naruzhnym diametrom ot 133 do 760 mm transportiruyushie rabochuyu sredu temperaturoj ot minus 70 S do plyus 10 S i davleniem do 9 81 MPa Homutovye opory bez razlicheniya na tipyOST 36 146 88 Podvizhnye i nepodvizhnye opory stalnyh tehnologicheskih truboprovodov na Ru do 10 MPa za isklyucheniem truboprovodov s hladagentami i hladonositelyami truboprovodov elektricheskih stancij a takzhe truboprovodov prokladyvaemyh v vechnomerzlyh i puchinistyh gruntah TP TH KP KH TP ShP UP HB TO VP KNTU 1468 002 92040088 2011 Opory podvesnye sistemy i blochno modulnye konstrukcii dlya tehnologicheskih magistralnyh i promyslovyh truboprovodov diametrami ot 18 do 1620 mm s rabochim davleniem do 32 MPa Opory obvyazki gazoperekachivayushih apparatov magistralnyh truboprovodov tehnologicheskih truboprovodov TU 1468 012 04698606 14 vzamen utrativshego silu TU 3680 001 04698606 04 Stalnye podvizhnye opory stalnyh tehnologicheskih truboprovodov razlichnogo naznacheniya s naruzhnym diametrom ot 18 do 1620 mm transportiruyushie rabochuyu sredu temperaturoj ot 0 do plyus 450 S i davleniem do 10 MPa pri temperature okruzhayushej sredy do minus 70 S Te zhe chto i v OST 36 146 88 GOST 14911 82 OST 36 94 83 Seriya 4 903 10 Vypuski 4 i 5TU 1468 001 00151756 2015 Uzly opornye skolzheniya nizkogo treniya dlya tehnologicheskih truboprovodov truboprovodov para i goryachej vody uslovnym diametrom ot 100 do 1400 mm transportiruyushih rabochuyu sredu temperaturoj ot 0 do plyus 450 S i davleniem do 10 MPa pri temperature okruzhayushej sredy do minus 70 S s koefficientom treniya ne bolee 0 06 Te zhe chto i v OST 36 146 88 OST 24 125 154 156Seriya 4 903 10 Vypusk 4 Nepodvizhnye opory dlya truboprovodov teplovyh setej s naruzhnym diametrom ot 57 do 1420 mm T3 T12 T44 T46Seriya 4 903 10 Vypusk 5 Podvizhnye skolzyashie katkovye i sharikovye opory dlya truboprovodov teplovyh setej s naruzhnym diametrom ot 32 do 1420 mm T13 T21 T43Seriya 4 903 10 Vypusk 6 Podvesnye zhestkie i pruzhinnye opory dlya truboprovodov teplovyh setej s naruzhnym diametrom ot 32 do 1420 mm T22 T29 T41 T42T MM 26 99 Podvizhnye nepodvizhnye i podvesnye opory dlya stalnyh truboprovodov uslovnym diametrom ot 15 do 1000 mm transportiruyushih rabochuyu sredu temperaturoj ot 0 do minus 150 S i davleniem do 10 MPa pri temperature okruzhayushej sredy ne nizhe minus 50 S OSS ONS PSNTS 65 06 Podvizhnye i napravlyayushie opory dlya truboprovodov teplovyh setej kanalnoj prokladki uslovnym diametrom ot 100 do 1000 mm v penopoliuretanovoj izolyacii s polietilenovoj obolochkoj PO NPO Prakticheski vse konstruktivnye tipy opor truboprovodov dopuskayut primenenie ih v kachestve nepodvizhnyh Isklyuchenie sostavlyayut katkovye sharikovye opory uzly opornye po TU 1468 001 00151756 2015 i vertikalno podvizhnye opory Ryad konstruktivnyh reshenij v razlichnyh normativnyh dokumentah shodny do nerazlichimosti V bolee pozdnie normativnye dokumenty mnogie novye konstruktivnye tipy opor vvedeny bez ssylok na predshestvuyushie NTD Harakteristiki podvizhnostiPodvizhnye opornye chasti dolzhny vypolnyat odnovremenno neskolko funkcij Prezhde vsego oni peredayut usiliya opornoj reakcii truby na nesushuyu konstrukciyu Zhelatelno chtoby mesto prilozheniya vertikalnoj sostavlyayushej opornoj reakcii ne izmenyalos V protivnom sluchae prihoditsya uslozhnyat reshenie nesushej konstrukcii Krome togo konstrukciya opornoj chasti dolzhna obespechivat takoe opiranie truby chtoby napryazheniya v stenkah poslednej byli minimalnymi Neobhodimost v podvizhnosti opor vyzyvaetsya peremesheniem truboprovoda pod dejstviem teplovogo rasshireniya Nepodvizhnye opory peredayut prodolnye nagruzki ot truboprovoda ankernym nesushim konstrukciyam Podvizhnye opory ustanavlivayut na promezhutochnye nesushie konstrukcii prednaznachennye dlya peredachi vertikalnyh nagruzok Gorizontalnye nagruzki na promezhutochnye nesushie konstrukcii proporcionalny koefficientu treniya v podvizhnyh oporah truboprovoda Gorizontalnaya podvizhnost Prodolno podvizhnye opory katkovye i skolzyashie napravlyayushie obespechivayut peremesheniya truboprovoda vdol osi Sharikovye i skolzyashie opory obespechivayut podvizhnost kak v prodolnom tak i v poperechnom k osi truboprovoda napravlenii Raschyotnaya sila treniya odnogo truboprovoda po opore opredelyaetsya umnozheniem raschyotnoj vertikalnoj nagruzki ot etogo truboprovoda na koefficient treniya prinimaemyj ravnym v opornyh chastyah skolzyashih stal po stali 0 3 katkovyh vdol osi truboprovoda 0 1 ne vdol osi 0 3 skolzyashih stal po betonu 0 5 skolzyashih stal po ftoroplastu 0 1 Detalnye issledovaniya sil soprotivleniya peremesheniyam v skolzyashih oporah stal po stali pokazali chto srednee znachenie koefficienta treniya nahoditsya v predelah 0 5 0 6 a maksimalnoe mozhet prevyshat 0 7 Pri ispytaniyah bylo otmecheno chto bashmak opiraetsya na opornyj list krajne neravnomerno eto privodit k vozniknoveniyu bolshih kontaktnyh napryazhenij chto vyzyvaet carapanie zadiry metalla i estestvenno silno uvelichivaet soprotivlenie sdvigu Specialno postavlennye eksperimenty pokazali chto pri proektnom polozhenii katka velichina koefficienta treniya sostavlyaet 0 01 0 03 eto na poryadok nizhe normiruemogo 0 1 Rzhavlenie i zasorenie opornogo lista peskom privodit k uvelicheniyu koefficienta treniya do 0 04 0 08 Perekos i upor v napravlyayushie ne privodit k ostanovke katka ili provorachivaniyu ego na meste katok prodolzhaet peremeshatsya otnositelno opornogo lista no koefficient treniya vozrastaet do 0 1 0 17 Koefficient treniya ftoroplasta 4 v pare s tverdym kontrtelom izmenyaetsya ot ischezayushe malyh znachenij do 0 3 Znachenie koefficienta treniya uvelichivaetsya s uvelicheniem skorosti skolzheniya umenshenii davleniya i snizhenii temperatury Pri skorosti skolzheniya ne bolee 1 mm s davlenii v predelah 100 400 kg sm2 i intervale temperatur ot minus 60 S do 40 S v literature ukazyvaetsya diapazon izmeneniya znachenij koefficienta treniya 0 008 0 15 TU 1468 001 00151756 2015 ogranichivaet koefficient treniya v uzlah opornyh skolzheniya nizkogo treniya UOSNT velichinoj 0 06 pri lyubyh ekspluatacionnyh nagruzkah Vertikalnaya podvizhnost Pruzhinno rychazhnyj mehanizm opory postoyannogo usiliya V tehnologicheskih truboprovodnyh sistemah kotorym svojstvenno ne tolko gorizontalnoe no i vertikalnoe raspolozhenie truboprovodov teplovoe rasshirenie privodit k peremesheniyam truboprovoda v vertikalnom napravlenii Vertikalnaya podvizhnost obespechivaetsya pruzhinnymi uprugimi oporami peremennogo usiliya i oporami postoyannogo usiliya Slozhenie sil v opore postoyannogo usiliya Pruzhiny uprugih opor reguliruyutsya tak chtoby v rabochem sostoyanii truboprovoda opory vosprinimali sobstvennyj ves truboprovoda s izolyaciej i produktom Na praktike eto trebovanie svoditsya k obespecheniyu nulevyh progibov ot vesa v goryachem truboprovode V uprugih oporah vertikalnaya sila menyaetsya proporcionalno peremesheniyu gruzonesushej chasti Osnovnym elementom odnogo iz rasprostranennyh tipov opor postoyannogo usiliya yavlyaetsya rychazhno pruzhinnyj mehanizm kotoryj obespechivaet neznachitelnoe izmenenie velichiny szhatiya pruzhiny v opredelyonnom intervale peremeshenij Drugie konstruktivnye resheniya opor postoyannogo usiliya osnovany na ispolzovanii dopolnitelnyh pruzhin dejstvuyushih na gruzonesushuyu chast cherez kulachki i rychagi s krivolinejnymi poverhnostyami Dopolnitelnoe vozdejstvie privodit k vyravnivaniyu linejnoj harakteristiki osnovnoj pruzhiny gruzonesushaya sila v opredelyonnom diapazone peremeshenij gruzonesushej chasti stanovitsya postoyannoj Kontrol sostoyaniya i predotvrashenie avarijnostiV 2019 godu rossijskie uchyonye iz Instituta neftegazovoj geologii i geofiziki INGG Sibirskogo otdeleniya RAN razrabotali tehnologiyu pozvolyayushuyu s pomoshyu izucheniya akusticheskih shumov sledit za sostoyaniem opor truboprovodov Dannyj metod podhodit takzhe dlya ocenki nadezhnosti opor mostov i stroitelnyh balok Izuchenie akusticheskih shumov snimaemyh so stenok truboprovoda pozvolyaet otslezhivat vozmozhnoe oslablenie opornyh konstrukcij po kotorym prolozhen truboprovod i svoevremenno predotvrashat vozmozhnye avarii Metod razrabotannyj rossijskimi uchyonymi pozvolyaet opredelit snizhenie ustojchivosti opor na samoj rannej stadii Metod osnovan na izmerenii akusticheskih harakteristik v prolyotah trub s pomoshyu vertikalnogo geofona i odnokanalnyh cifrovyh registratorov Metodika analiza prosta desheva i ne trebuet sushestvennyh zatrat vychislitelnyh moshnostej Centry razrabotkiLeningradskij filial PTI Seriya 4 903 10 Vypuski 4 5 6 Bashgiproneftehim T MM 26 99 Nauchno proizvodstvennoe obedinenie po issledovaniyu i proektirovaniyu energeticheskogo oborudovaniya im I I Polzunova ranee Centralnyj kotloturbinnyj institut CKTI OST 24 125 154 01 Mosinzhproekt NTS 65 06 Omskneftehimproekt TU 1468 001 00151756 2010 Uhtinskij eksperimentalno mehanicheskij zavod TU 3680 001 04698606 04 CR UOSNT Albom konstruktivnyh reshenij PKF RosMet razrabotal chertezhi opor svobodno podvizhnyh OSP OPP dlya neftegazoprovodov s uklonom s diametrom izolyacii OSP108 180 630 800 po chertezhu 1904 2013 Nevskij zavod TRUBODETAL TU 1468 002 92040088 2011 Razrabotany opory reguliruemye razgruzochnye i prochie opory obvyazki GPA Sm takzheOpora Opora statika PrimechaniyaMagalif V Ya 2010 5 Opory i kompensacionnye ustrojstva 5 1 Tipy opor i ih naznachenie s 130 Posobie k SNiP 2 09 03 85 1989 Punkt 1 Korshunov D A 1976 s 1 dic academic ru dic nsf stroitel 3260 Opora truboprovoda podvizhnaya Stroitelnyj slovar dic academic ru dic nsf stroitel 3259 Opora truboprovoda nepodvizhnaya Stroitelnyj slovar OST 36 146 88 Opory stalnyh tehnologicheskih truboprovodov Tehnicheskie usloviya Opory truboprovodov Arhivnaya kopiya ot 14 avgusta 2017 na Wayback Machine Obzor centra razrabotki UOSNT Korshunov D A 1976 s 7 Posobie k SNiP 2 09 03 85 1989 s 35 Korshunov D A 1976 s 15 Korshunov D A 1976 s 18 Korshunov D A 1976 s 37 Magalif V Ya 2010 5 Opory i kompensacionnye ustrojstva 5 3 Vybor i regulirovka pruzhin uprugih opor s 144 Magalif V Ya 2010 5 Opory i kompensacionnye ustrojstva 5 4 Opory postoyannogo usiliya s 146 Uchenye v Sibiri razrabotali metod akusticheskogo monitoringa na truboprovodah neopr TASS Data obrasheniya 25 maya 2019 Arhivirovano 25 maya 2019 goda Tehnologii INGG SO RAN pozvolyayut otslezhivat sostoyanie opor truboprovodov rus Nauchnaya Rossiya Nauchnaya Rossiya nauka v detalyah 21 maya 2019 Data obrasheniya 25 maya 2019 Arhivirovano 25 maya 2019 goda Novosibirskie uchenye razrabotali sposob diagnostiki ustojchivosti truboprovodov rus Interfax Russia ru 21 maya 2019 Data obrasheniya 25 maya 2019 Arhivirovano 25 maya 2019 goda Bashgiproneftehim Arhivnaya kopiya ot 16 yanvarya 2015 na Wayback Machine oficialnyj sajt gosudarstvennogo unitarnogo predpriyatiya Uhtinskij eksperimentalno mehanicheskij zavod Arhivnaya kopiya ot 18 dekabrya 2014 na Wayback Machine oficialnyj sajt Centr razrabotki UOSNT Arhivnaya kopiya ot 14 avgusta 2017 na Wayback Machine oficialnyj sajt OOO Nevskij zavod TRUBODETAL neopr Data obrasheniya 12 sentyabrya 2016 Arhivirovano 4 sentyabrya 2016 goda LiteraturaNormativnaya GOST 22130 86 Detali stalnyh truboprovodov Opory podvizhnye i podveski Tehnicheskie usloviya GOST 14911 82 Detali stalnyh truboprovodov Opory podvizhnye Tipy i osnovnye razmery GOST 16127 70 Detali stalnyh truboprovodov Podveski Tipy i osnovnye razmery OST 24 125 154 01 Opory skolzyashie truboprovodov TES i AES Konstrukciya i razmery OST 36 94 83 Detali stalnyh truboprovodov Opory podvizhnye Tipy i osnovnye razmery OST 36 146 88 Opory stalnyh tehnologicheskih truboprovodov Tehnicheskie usloviya TU 3680 001 04698606 04 Opory truboprovodov Tehnicheskie usloviya TU 1468 001 00151756 2010 Uzly opornye skolzheniya nizkogo treniya dlya tehnologicheskih truboprovodov truboprovodov para i goryachej vody Tehnicheskie usloviya Seriya 4 903 10 Vypusk 4 Opory nepodvizhnye truboprovodov Tipovoj albom Seriya 4 903 10 Vypusk 5 Opory podvizhnye truboprovodov Tipovoj albom T MM 26 99 Opory skolzyashie specialnye Tipovoj albom NTS 65 06 Vypusk 1 Opornye konstrukcii truboprovodov teplovyh setej Tipovoj albom CNIIpromzdanij Posobie po proektirovaniyu opor pod tehnologicheskie truboprovody k SNiP 2 09 03 85 M Gosstroj SSSR 1989 113 s Tehnicheskaya Pod red Korshunova D A Podvizhnye opornye chasti truboprovodov i drugih sooruzhenij Kiev Visha shkola 1976 142 s Magalif V Ya Itkina D M Korelshtejn L B Montazhnoe proektirovanie himicheskih neftehimicheskih i neftepererabatyvayushih proizvodstv M Navigator 2010 346 s 1000 ekz ISBN 978 5 9901793 2 5 Nekotorye vneshnie ssylki v etoj state vedut na sajty zanesyonnye v spam list Eti sajty mogut narushat avtorskie prava byt priznany neavtoritetnymi istochnikami ili po drugim prichinam byt zapresheny v Vikipedii Redaktoram sleduet zamenit takie ssylki ssylkami na sootvetstvuyushie pravilam sajty ili bibliograficheskimi ssylkami na pechatnye istochniki libo udalit ih vozmozhno vmeste s podtverzhdaemym imi soderzhimym Spisok problemnyh ssylokdic academic ru

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто