ការគណនាការពង្រីកកំដៅនៃបំពង់។ សំណងរាងអក្សរ U: ការពិពណ៌នាលក្ខណៈនិងវិមាត្រ

ដើម្បីទូទាត់សងសម្រាប់ការពង្រីកកំដៅ សំណងរាងអក្សរ U ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតនៅក្នុងបណ្តាញកំដៅ និងរោងចក្រថាមពល។ ថ្វីបើមានគុណវិបត្តិជាច្រើនក៏ដោយ ដែលក្នុងនោះមានៈ វិមាត្រធំ (តំរូវការក្នុងការដំឡើងឧបករណ៍ទូទាត់សំណងនៅក្នុងបណ្តាញកំដៅជាមួយនឹងការដាក់ឆានែល) ការខាតបង់ធារាសាស្ត្រសំខាន់ៗ (បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រអប់ដាក់ធុង និងធុងទឹក); សំណងរាងអក្សរ U មានគុណសម្បត្តិមួយចំនួន។

គុណសម្បត្តិរួមមាន ជាដំបូង ភាពសាមញ្ញ និងភាពជឿជាក់។ លើសពីនេះទៀត អ្នកផ្តល់សំណងប្រភេទនេះគឺត្រូវបានសិក្សា និងពិពណ៌នាយ៉ាងល្អបំផុតនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍អប់រំ វិធីសាស្រ្ត និងឯកសារយោង។ ថ្វីបើយ៉ាងនេះក៏ដោយ វិស្វករវ័យក្មេងដែលមិនមានកម្មវិធីឯកទេសច្រើនតែពិបាកក្នុងការគណនាប្រាក់សំណង។ នេះ​គឺ​ដោយ​សារ​តែ​ទ្រឹស្តី​ស្មុគ្រ​ស្មាញ​ជា​ចម្បង​ចំពោះ​វត្តមាន បរិមាណដ៏ច្រើន។ កត្តាកែតម្រូវហើយជាអកុសល ជាមួយនឹងវត្តមាននៃការវាយអក្សរ និងភាពមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រភពមួយចំនួន។

ខាងក្រោមនេះគឺជាការវិភាគលម្អិតនៃនីតិវិធីសម្រាប់ការគណនាឧបករណ៍ទូទាត់រាងអក្សរ U ដោយប្រើប្រភពសំខាន់ពីរ ដែលគោលបំណងគឺដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណកំហុសដែលអាចកើតមាន និងភាពមិនត្រឹមត្រូវ ក៏ដូចជាការប្រៀបធៀបលទ្ធផល។

ការគណនាធម្មតានៃអ្នកផ្តល់សំណង (រូបទី 1, ក)) ដែលស្នើឡើងដោយអ្នកនិពន្ធភាគច្រើន ពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ទ្រឹស្តីបទរបស់ Castiliano៖

កន្លែងណា៖ យូ- ថាមពលសក្តានុពលនៃការខូចទ្រង់ទ្រាយនៃសំណង, អ៊ី- ម៉ូឌុលនៃការបត់បែននៃសម្ភារៈបំពង់, - ពេលអ័ក្សនៃនិចលភាពនៃផ្នែកសំណង (បំពង់)

កន្លែងណា៖ - កម្រាស់ជញ្ជាំងនៃព្រី,

- អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃព្រី;

- ពេលពត់កោងនៅក្នុងផ្នែកសំណង។ នៅទីនេះ (ពីលក្ខខណ្ឌលំនឹង រូបភាពទី 1 ក))៖

M = ភី y x - ភី x y+M 0 ; (2)

អិល- ប្រវែងពេញនៃសំណង, x- ពេលអ័ក្សនៃនិចលភាពនៃឧបករណ៍ទូទាត់ xy- ពេល centrifugal នៃនិចលភាពនៃ compensator, x- ពេលឋិតិវន្តរបស់ឧបករណ៍ទូទាត់។

ដើម្បីសម្រួលដំណោះស្រាយ អ័ក្សកូអរដោនេត្រូវបានផ្ទេរទៅមជ្ឈមណ្ឌលទំនាញទំនាញ (អ័ក្សថ្មី។ Xs, យស), បន្ទាប់មក៖

x = 0, ច xy = 0.

ពី (1) យើងទទួលបានកម្លាំងធន់នឹងការបត់បែន Px:

ការផ្លាស់ទីលំនៅអាចត្រូវបានបកស្រាយថាជាសមត្ថភាពទូទាត់របស់អ្នកផ្តល់សំណង:

កន្លែងណា៖ t- មេគុណពង្រីកកំដៅលីនេអ៊ែរ (1.2x10 -5 1/deg សម្រាប់ដែកថែបកាបូន);

t សីតុណ្ហភាពដំបូង (សីតុណ្ហភាពជាមធ្យមនៃរយៈពេលប្រាំថ្ងៃដែលត្រជាក់បំផុតក្នុងរយៈពេល 20 ឆ្នាំកន្លងមកនេះ);

t ទៅ- សីតុណ្ហភាពចុងក្រោយ ( សីតុណ្ហភាពអតិបរមា coolant);

អិល អុច- ប្រវែងនៃផ្នែកសំណង។

ការវិភាគរូបមន្ត (៣) យើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា ការលំបាកខ្លាំងបំផុតគឺកំណត់ពេលនៃនិចលភាព xsជាពិសេសចាប់តាំងពីវាជាការចាំបាច់ដំបូងដើម្បីកំណត់ចំណុចកណ្តាលនៃទំនាញរបស់ឧបករណ៍ទូទាត់ (ជាមួយ y ) អ្នកនិពន្ធស្នើឱ្យប្រើវិធីសាស្ត្រក្រាហ្វិកប្រហាក់ប្រហែលសម្រាប់កំណត់ xsខណៈពេលដែលយកទៅក្នុងគណនីមេគុណរឹង (Karman) k:

អាំងតេក្រាលទីមួយត្រូវបានកំណត់ទាក់ទងទៅនឹងអ័ក្ស y, ទីពីរទាក់ទងទៅនឹងអ័ក្ស y (រូបទី 1) ។ អ័ក្សរបស់ឧបករណ៍ទូទាត់ត្រូវបានគូរដើម្បីធ្វើមាត្រដ្ឋាននៅលើក្រដាសក្រាហ្វ។ អ័ក្សកោងទាំងមូលនៃឧបករណ៍ទូទាត់ អិលត្រូវបានបែងចែកជាផ្នែកជាច្រើន។ ឌីស ខ្ញុំ. ចម្ងាយពីកណ្តាលនៃផ្នែកទៅអ័ក្ស y ខ្ញុំវាស់ជាមួយបន្ទាត់។

មេគុណភាពរឹង (Karman) មានបំណងឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រសិទ្ធភាពដែលបានបង្ហាញដោយពិសោធន៍នៃការធ្វើឱ្យរាបស្មើក្នុងមូលដ្ឋាន ផ្នែកឆ្លងកាត់ពត់កោងដែលបង្កើនសមត្ថភាពទូទាត់របស់ពួកគេ។ IN ឯកសារបទប្បញ្ញត្តិមេគុណ Karman ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​ប្រើ​រូបមន្ត​ជាក់ស្តែង​ខុស​ពី​អ្វី​ដែល​បាន​ផ្តល់​ឱ្យ​ក្នុង , . មេគុណភាពរឹង kប្រើដើម្បីកំណត់ប្រវែងកាត់បន្ថយ អិល prDធាតុធ្នូដែលតែងតែធំជាងប្រវែងពិតប្រាកដរបស់វា។ លីត្រ ជី. នៅក្នុងប្រភព មេគុណ Karman សម្រាប់ពត់កោង៖

កន្លែងដែល: លីត្រ - លក្ខណៈពត់កោង។

នៅទីនេះ៖ - កាំនៃការដកថយ។

កន្លែងណា៖ - មុំដក (គិតជាដឺក្រេ) ។

សម្រាប់ពត់បោះត្រា welded និងខ្លី-bent, ប្រភពស្នើឱ្យប្រើភាពអាស្រ័យផ្សេងទៀតដើម្បីកំណត់ k:

កន្លែងណា៖ ម៉ោង- លក្ខណៈពត់សម្រាប់ពត់ welded និងបោះត្រា។

នៅទីនេះ: R e - កាំសមមូលនៃពត់ welded ។

សម្រាប់ពត់នៃផ្នែកបី និងបួន b = 15 ដឺក្រេ សម្រាប់ពត់ផ្នែកចតុកោណកែង វាត្រូវបានស្នើឡើងដើម្បីយក b = 11 ដឺក្រេ។

វាគួរតែត្រូវបានកត់សម្គាល់ថានៅក្នុង , មេគុណ k ? 1.

ឯកសារបទប្បញ្ញត្តិ RD 10-400-01 ផ្តល់នូវនីតិវិធីដូចខាងក្រោមសម្រាប់កំណត់មេគុណភាពបត់បែន TO * :

កន្លែងណា TO - មេគុណភាពបត់បែនដោយមិនគិតពីការខូចទ្រង់ទ្រាយនៃផ្នែកចុងនៃផ្នែកកោងនៃបំពង់បង្ហូរប្រេង។ o គឺជាមេគុណដែលគិតគូរពីភាពតឹងនៃការខូចទ្រង់ទ្រាយនៅចុងផ្នែកកោង។

ក្នុងករណីនេះ ប្រសិនបើ មេគុណភាពបត់បែនត្រូវបានយកស្មើនឹង 1.0 ។

មាត្រដ្ឋាន TO ទំកំណត់ដោយរូបមន្ត៖

នៅទីនេះ P គឺជាសម្ពាធខាងក្នុងលើស, MPa; Et គឺជាម៉ូឌុលយឺតនៃសម្ភារៈនៅសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ MPa ។

វាអាចត្រូវបានបញ្ជាក់ថាយោងទៅតាមមេគុណភាពបត់បែន TO * នឹងធំជាងមួយ ដូច្នេះនៅពេលកំណត់ប្រវែងពត់កោងដោយយោងតាម ​​(7) វាចាំបាច់ត្រូវយកតម្លៃបញ្ច្រាសរបស់វា។

សម្រាប់ការប្រៀបធៀបយើងនឹងកំណត់ភាពបត់បែននៃពត់ស្តង់ដារមួយចំនួនយោងទៅតាម OST 34-42-699-85 នៅសម្ពាធលើស = 2.2 MPa និងម៉ូឌុល អ៊ី t= 2x 10 5 MPa ។ យើងសង្ខេបលទ្ធផលនៅក្នុងតារាងខាងក្រោម (តារាងលេខ 1) ។

ការវិភាគលទ្ធផលដែលទទួលបានយើងអាចសន្និដ្ឋានថានីតិវិធីសម្រាប់កំណត់មេគុណភាពបត់បែនយោងទៅតាម RD 10-400-01 ផ្តល់នូវលទ្ធផល "តឹងរ៉ឹង" បន្ថែមទៀត (ភាពបត់បែនពត់តិច) ខណៈពេលដែលបន្ថែមលើសម្ពាធលើសនៅក្នុងបំពង់បង្ហូរប្រេងនិង ម៉ូឌុលយឺតនៃសម្ភារៈ។

សន្ទុះនៃនិចលភាពរបស់ឧបករណ៍បំប្លែងរាងអក្សរ U (រូបភាពទី 1 ខ)) ទាក់ទងទៅនឹងអ័ក្សថ្មី y xsកំណត់ដូចខាងក្រោមៈ

កន្លែងណា៖ អិល ល។- កាត់បន្ថយប្រវែងអ័ក្សទូទាត់

y - សំរបសំរួលនៃចំណុចកណ្តាលនៃទំនាញនៃអ្នកផ្តល់សំណង:

ពេលពត់កោងអតិបរមា អតិបរមា(មានសុពលភាពនៅផ្នែកខាងលើនៃអ្នកផ្តល់សំណង)៖

កន្លែងណា - compensator overhang នេះបើយោងតាមរូប 1 ខ)៖

Н=(m + 2)R.

ភាពតានតឹងអតិបរមានៅក្នុងផ្នែកនៃជញ្ជាំងបំពង់ត្រូវបានកំណត់ដោយរូបមន្ត:

កន្លែង៖ m1 - កត្តាកែតម្រូវ (កត្តាសុវត្ថិភាព) ដោយគិតគូរពីការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងនៅក្នុងផ្នែកកោង។

សម្រាប់កែងដៃកោង (17)

សម្រាប់ពត់ welded ។ (18)

- ពេលនៃការតស៊ូនៃផ្នែកសាខា:

ភាពតានតឹងដែលអាចអនុញ្ញាតបាន (160 MPa សម្រាប់សន្លាក់ពង្រីកដែលធ្វើពីដែកថែប 10G 2S, St 3sp; 120 MPa សម្រាប់ដែកថែប 10, 20, ផ្លូវ 2sp) ។

ខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់ភ្លាមៗថាកត្តាសុវត្ថិភាព (ការកែតម្រូវ) គឺខ្ពស់ណាស់ហើយកើនឡើងជាមួយនឹងការកើនឡើងអង្កត់ផ្ចិតបំពង់។ ឧទាហរណ៍សម្រាប់ពត់ 90 ° - 159x6 OST 34-42-699-85 1 ? ២.៦; សម្រាប់ពត់ 90 ° - 630x12 OST 34-42-699-85 1 = 4,125.


រូប ២.

នៅក្នុងឯកសារណែនាំ ការគណនានៃផ្នែកដែលមានសំណងរាងអក្សរ U សូមមើលរូបទី 2 ត្រូវបានអនុវត្តតាមនីតិវិធីដដែលៗ៖

នៅទីនេះចម្ងាយពីអ័ក្សទូទាត់ទៅ ការគាំទ្រថេរ អិល 1 និង អិល 2 ខ្នង INហើយការចាកចេញត្រូវបានកំណត់ ន.នៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើឡើងវិញ សមីការទាំងពីរគួរតែត្រូវបានសម្រេចដើម្បីឱ្យពួកគេក្លាយជាស្មើគ្នា។ ធំបំផុតនៃតម្លៃគូត្រូវបានយក = លីត្រ២. បន្ទាប់មកសំណងដែលចង់បាន overhang ត្រូវបានកំណត់ N:

សមីការតំណាងឱ្យធាតុផ្សំធរណីមាត្រ សូមមើលរូបទី 2៖

សមាសធាតុនៃកម្លាំងធន់ទ្រាំ, 1/m2:


គ្រានៃនិចលភាពអំពីអ័ក្សកណ្តាល x, y ។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកម្លាំង A, m:

[у ск] - វ៉ុលសំណងដែលអាចអនុញ្ញាតបាន,

ភាពតានតឹងសំណងដែលអាចអនុញ្ញាតបាន [y sk] សម្រាប់បំពង់បង្ហូរប្រេងដែលស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ផ្ដេកត្រូវបានកំណត់ដោយរូបមន្ត៖

សម្រាប់បំពង់ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងយន្តហោះបញ្ឈរយោងតាមរូបមន្ត៖

កន្លែង៖ - ភាពតានតឹងដែលអាចអនុញ្ញាតបានបន្ទាប់បន្សំនៅសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ (សម្រាប់ដែកថែប 10G 2S - 165 MPa នៅ 100 °? t? 200 °, សម្រាប់ដែកថែប 20 - 140 MPa នៅ 100 °? t? 200 °) ។

- អង្កត់ផ្ចិត​ខាងក្នុង,

ខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់ថាអ្នកនិពន្ធមិនអាចជៀសវាងការវាយអក្សរនិងភាពមិនត្រឹមត្រូវបានទេ។ ប្រសិនបើយើងប្រើកត្តានៃភាពរលោង TO * (9) នៅក្នុងរូបមន្តសម្រាប់កំណត់ប្រវែងកាត់បន្ថយ លីត្រ ល។(25) កូអរដោនេនៃអ័ក្សកណ្តាល និងពេលនៃនិចលភាព (26), (27), (29), (30) បន្ទាប់មកលទ្ធផលប៉ាន់ស្មាន (មិនត្រឹមត្រូវ) នឹងត្រូវបានទទួល ចាប់តាំងពីមេគុណភាពបត់បែន TO * យោងតាម ​​(9) គឺធំជាងមួយ ហើយត្រូវគុណនឹងប្រវែងនៃពត់កោង។ ការកាត់បន្ថយប្រវែងនៃកែងដៃកោងគឺតែងតែធំជាងប្រវែងជាក់ស្តែងរបស់ពួកគេ (យោងទៅតាម (7)) មានតែពេលនោះពួកគេនឹងទទួលបានភាពបត់បែនបន្ថែម និងសមត្ថភាពសំណង។

ដូច្នេះ ដើម្បីកែតម្រូវនីតិវិធីសម្រាប់កំណត់លក្ខណៈធរណីមាត្រយោងតាម ​​(២៥) និង (៣០) ចាំបាច់ត្រូវប្រើតម្លៃបញ្ច្រាស។ TO *:

TO *=1/K *.

នៅក្នុងដ្យាក្រាមរចនានៃរូបទី 2 ការគាំទ្ររបស់ឧបករណ៍ទូទាត់ត្រូវបានជួសជុល ("ឈើឆ្កាង" ជាធម្មតាត្រូវបានប្រើដើម្បីសម្គាល់ការគាំទ្រថេរ (GOST 21.205-93)) ។ នេះអាចលើកទឹកចិត្តឱ្យ "ម៉ាស៊ីនគិតលេខ" រាប់ចម្ងាយ អិល 1 , អិល 2 ពីការគាំទ្រថេរ នោះគឺយកទៅក្នុងគណនីប្រវែងនៃផ្នែកសំណងទាំងមូល។ នៅក្នុងការអនុវត្ត, ចលនានៅពេលក្រោយនៃការរអិល (ផ្លាស់ទី) ការគាំទ្រនៃផ្នែកបំពង់ដែលនៅជាប់គ្នាជាញឹកញាប់ត្រូវបានកំណត់; ចម្ងាយគួរត្រូវបានវាស់ពីគំលាតដែលអាចផ្លាស់ទីបាន ប៉ុន្តែមានកម្រិតនៃការគាំទ្រចលនានៅពេលក្រោយ អិល 1 , អិល 2 . ប្រសិនបើអ្នកមិនកំណត់ចលនាឆ្លងកាត់នៃបំពង់បង្ហូរប្រេងតាមបណ្តោយប្រវែងទាំងមូលពីថេរទៅការគាំទ្រថេរទេនោះ វាមានហានិភ័យនៃផ្នែកនៃបំពង់បង្ហូរដែលនៅជិតបំផុតទៅនឹងឧបករណ៍ទូទាត់ដែលធ្លាក់ចេញពីការគាំទ្រ។ ដើម្បីបង្ហាញពីការពិតនេះ រូបភាពទី 3 បង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការគណនាសម្រាប់សំណងសីតុណ្ហភាពនៃផ្នែកមួយនៃបំពង់មេ DN 800 ធ្វើពីដែក 17G 2S ដែលមានប្រវែង 200 ម៉ែត្រ ភាពខុសគ្នានៃសីតុណ្ហភាពពី - 46 C° ដល់ 180 C° ក្នុង កម្មវិធី MSC Nastran ។ ចលនាក្រោយអតិបរិមានៃចំណុចកណ្តាលនៃអ្នកផ្តល់សំណងគឺ 1.645 ម៉ែត្រ។ ញញួរទឹកដែលអាចធ្វើបានក៏បង្កគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមនៃការធ្លាក់ផ្លូវពីបំពង់គាំទ្រផងដែរ។ ដូច្នេះការសម្រេចចិត្តលើប្រវែង អិល 1 , អិល 2 គួរតែត្រូវបានយកដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។


រូប ៣.

ប្រភពដើមនៃសមីការទីមួយនៅក្នុង (20) គឺមិនច្បាស់លាស់ទាំងស្រុងនោះទេ។ លើសពីនេះទៅទៀត វាមិនត្រឹមត្រូវតាមវិមាត្រទេ។ បន្ទាប់ពីទាំងអស់នៅក្នុងតង្កៀបនៅក្រោមសញ្ញាម៉ូឌុលបរិមាណត្រូវបានបន្ថែម Xនិង ទំ y (លីត្រ 4 +…) .

ភាពត្រឹមត្រូវនៃសមីការទីពីរនៅក្នុង (20) អាចត្រូវបានបញ្ជាក់ដូចខាងក្រោម:

ដើម្បី, វាចាំបាច់ថា:

នេះជាការពិតប្រសិនបើអ្នកដាក់

សម្រាប់ករណីពិសេស អិល 1 = អិល 2 , រ y =0 ដោយប្រើ (3), (4), (15), (19), មួយអាចមកដល់ (36) ។ វាជាការសំខាន់ក្នុងការយកទៅក្នុងគណនីថានៅក្នុងប្រព័ន្ធកំណត់ចំណាំនៅក្នុង y = y .

សម្រាប់ការគណនាជាក់ស្តែង ខ្ញុំនឹងប្រើសមីការទីពីរក្នុង (20) ក្នុងទម្រង់ដែលធ្លាប់ស្គាល់ និងងាយស្រួលជាងនេះ៖

ដែល A 1 = A [y sk] ។

ក្នុងករណីពិសេសនៅពេល អិល 1 = អិល 2 , រ y =0 (សំណងស៊ីមេទ្រី)៖

គុណសម្បត្តិជាក់ស្តែងនៃបច្ចេកទេសក្នុងការប្រៀបធៀបជាមួយគឺភាពបត់បែនកាន់តែច្រើនរបស់វា។ សំណងរូបទី 2 អាចមានលក្ខណៈ asymmetrical; បទដ្ឋានធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីអនុវត្តការគណនានៃការទូទាត់សំណងមិនត្រឹមតែសម្រាប់បណ្តាញកំដៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់បំពង់បង្ហូរប្រេងសំខាន់ៗផងដែរ។ សម្ពាធ​ខ្ពស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងការចុះឈ្មោះរបស់ RosTechNadzor ។

តោះអនុវត្ត ការវិភាគប្រៀបធៀបលទ្ធផលនៃការគណនាសំណងរាងអក្សរ U ដោយប្រើវិធីសាស្រ្ត, . តោះកំណត់ទិន្នន័យដំបូងដូចខាងក្រោម៖

  • ក) សម្រាប់សន្លាក់ពង្រីកទាំងអស់៖ សម្ភារៈ - ដែក 20; P = 2.0 MPa; អ៊ី t= 2x 10 5 MPa; t?200°; ការផ្ទុក - មុន stretching; ពត់កោងយោងទៅតាម OST 34-42-699-85; សំណងមានទីតាំងនៅផ្ដេកដែលធ្វើពីបំពង់ដែលមានរោម។ ដំណើរការ;
  • ខ) ដ្យាក្រាមរចនាជាមួយនិមិត្តសញ្ញាធរណីមាត្រយោងតាមរូបទី 4;

រូប ៤.

គ) យើងសង្ខេបទំហំស្តង់ដារនៃអ្នកផ្តល់សំណងក្នុងតារាងលេខ 2 រួមជាមួយនឹងលទ្ធផលគណនា។

ពត់និងបំពង់នៃសំណង, D n H s, mm

ទំហំស្តង់ដារ សូមមើលរូបទី 4

មុនលាត, ម

ភាពតានតឹងអតិបរមា, MPa

ភាពតានតឹងដែលអាចអនុញ្ញាតបាន, MPa

យោង​ទៅ​តាម

យោង​ទៅ​តាម

យោង​ទៅ​តាម

យោង​ទៅ​តាម

សព្វថ្ងៃនេះការប្រើប្រាស់នៃរាងអក្សរ U ឬសន្លាក់ពង្រីកណាមួយត្រូវបានអនុវត្តប្រសិនបើសារធាតុដែលឆ្លងកាត់បំពង់ត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយសីតុណ្ហភាព 200 អង្សាសេឬខ្ពស់ជាងនេះក៏ដូចជាសម្ពាធខ្ពស់។

ការពិពណ៌នាទូទៅនៃអ្នកផ្តល់សំណង

គ្រឿងបរិក្ខារលោហៈគឺជាឧបករណ៍ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់សំណង ឬតុល្យភាពឥទ្ធិពលនៃកត្តាផ្សេងៗលើប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធបំពង់។ និយាយម្យ៉ាងទៀតគោលបំណងសំខាន់នៃផលិតផលនេះគឺដើម្បីធានាថាមិនមានការខូចខាតដល់បំពង់នៅពេលដឹកជញ្ជូនសារធាតុឆ្លងកាត់វា។ បណ្តាញបែបនេះផ្តល់ការដឹកជញ្ជូន បរិយាកាស​ការងារស្ទើរតែជានិច្ចកាលត្រូវបានប៉ះពាល់ទៅនឹងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដូចជាការពង្រីកកំដៅ និងសម្ពាធ ការរំញ័រ ក៏ដូចជាការដួលរលំនៃគ្រឹះ។

វាគឺដើម្បីលុបបំបាត់ពិការភាពទាំងនេះ ដែលវាចាំបាច់ក្នុងការដំឡើងធាតុដែលអាចបត់បែនបាន ដែលត្រូវបានគេហៅថាអ្នកផ្តល់សំណង។ ប្រភេទរាងអក្សរ U គឺគ្រាន់តែជាប្រភេទមួយក្នុងចំណោមប្រភេទជាច្រើនដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងទាំងនេះ។

តើអ្វីទៅជាធាតុរាងអក្សរ U

វាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ភ្លាមៗថាប្រភេទនៃផ្នែករាងអក្សរ U គឺជាជម្រើសដ៏សាមញ្ញបំផុតដែលជួយដោះស្រាយបញ្ហាសំណង។ ឧបករណ៍ប្រភេទនេះមានកម្មវិធីធំទូលាយបំផុតទាក់ទងនឹងសូចនាករសីតុណ្ហភាព និងសម្ពាធ។ ដើម្បីបង្កើតសន្លាក់ពង្រីករាងអក្សរ U បំពង់វែងមួយត្រូវបានប្រើដែលពត់ចូលទៅក្នុង នៅកន្លែងត្រឹមត្រូវ។ឬងាកទៅរកការផ្សារដែកកោង កោងចោត ឬពត់ welded ជាច្រើន។ វាគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅទីនេះថាបំពង់មួយចំនួនត្រូវតែត្រូវបានផ្តាច់ចេញជាទៀងទាត់សម្រាប់ការសម្អាត។ សម្រាប់ករណីបែបនេះ សំណងនៃប្រភេទនេះត្រូវបានផលិតដោយភ្ជាប់ចុងនៅលើ flanges ។

ដោយសារឧបករណ៍បំប្លែងប្រភេទ U គឺជាការរចនាដ៏សាមញ្ញបំផុត វាមានគុណវិបត្តិមួយចំនួន។ ទាំងនេះរួមបញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់ដ៏ធំនៃបំពង់ដើម្បីបង្កើតធាតុ, វិមាត្រធំ, តម្រូវការសម្រាប់ការដំឡើងនៃការគាំទ្របន្ថែម, ក៏ដូចជាវត្តមាននៃសន្លាក់ welded ។

តំរូវការនិងថ្លៃដើមនៃអ្នកផ្តល់សំណង

ប្រសិនបើយើងពិចារណាការដំឡើងឧបករណ៍ទូទាត់រាងអក្សរ U ពីចំណុចនៃទិដ្ឋភាពនៃធនធានសម្ភារៈនោះការដំឡើងរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលមានអង្កត់ផ្ចិតធំនឹងមិនទទួលបានផលចំណេញច្រើនបំផុត។ ការប្រើប្រាស់បំពង់និងសម្ភារៈដើម្បីបង្កើតសំណងនឹងខ្ពស់ពេក។ នៅទីនេះអ្នកអាចប្រៀបធៀបឧបករណ៍នេះជាមួយនឹងសកម្មភាព និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃធាតុទាំងនេះគឺប្រហែលដូចគ្នា ប៉ុន្តែតម្លៃនៃការដំឡើងសម្រាប់រាងអក្សរ U គឺប្រហែលពីរដងច្រើនជាង។ មូលហេតុចំបងនៃការចំណាយប្រាក់នេះគឺថា សម្ភារៈជាច្រើនត្រូវបានត្រូវការសម្រាប់ការសាងសង់ ក៏ដូចជាការដំឡើងជំនួយបន្ថែម។

ដើម្បីឱ្យឧបករណ៍ទូទាត់រាងអក្សរ U អាចបន្សាបសម្ពាធទាំងស្រុងលើបំពង់បង្ហូរប្រេងមិនថាវាមកពីណាទេវាចាំបាច់ត្រូវដំឡើងឧបករណ៍បែបនេះនៅចំណុចមួយជាមួយនឹងភាពខុសគ្នា 15-30 ដឺក្រេ។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងនេះគឺសមរម្យលុះត្រាតែសីតុណ្ហភាពនៃសារធាតុដំណើរការនៅក្នុងបណ្តាញមិនលើសពី 180 អង្សាសេ ហើយមិនធ្លាក់ចុះក្រោម 0។ មានតែនៅក្នុងករណីនេះ និងជាមួយនឹងការដំឡើងបែបនេះ ឧបករណ៍នឹងអាចទូទាត់សងសម្រាប់ភាពតានតឹងនៅលើបំពង់បង្ហូរប្រេងពី ចលនាដីពីចំណុចណាមួយ។

ការគណនាការដំឡើង

ការគណនានៃសំណងរាងអក្សរ U គឺដើម្បីរកមើលថាតើមួយណា ទំហំអប្បបរមាឧបករណ៍នេះគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទូទាត់សងសម្រាប់សម្ពាធលើបំពង់បង្ហូរ។ ដើម្បីអនុវត្តការគណនា កម្មវិធីមួយចំនួនត្រូវបានប្រើប្រាស់ ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការនេះអាចត្រូវបានអនុវត្តសូម្បីតែតាមរយៈកម្មវិធីអនឡាញ។ រឿងសំខាន់នៅទីនេះគឺត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអនុសាសន៍ជាក់លាក់។

  • ភាពតានតឹងអតិបរិមាដែលត្រូវបានណែនាំសម្រាប់ផ្នែកខាងក្រោយរបស់ឧបករណ៍ទូទាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះពី 80 ទៅ 110 MPa ។
  • វាក៏មានសូចនាករបែបនេះផងដែរដូចជាផ្នែកបន្ថែមនៃសំណងទៅអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនេះត្រូវបានណែនាំអោយយកក្នុងចន្លោះ H/Dn=(10 - 40)។ ជាមួយនឹងតម្លៃបែបនេះ វាត្រូវតែយកមកពិចារណាថា 10Dn នឹងត្រូវគ្នាទៅនឹងបំពង់បង្ហូរដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ 350DN ហើយ 40Dn នឹងឆ្លើយតបទៅនឹងបំពង់ដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ 15DN។
  • ដូចគ្នានេះផងដែរនៅពេលគណនាឧបករណ៍ទូទាត់រាងអក្សរ U វាចាំបាច់ត្រូវគិតគូរពីទទឹងនៃឧបករណ៍ដែលទាក់ទងទៅនឹងការឈានដល់របស់វា។ តម្លៃល្អបំផុតត្រូវបានចាត់ទុកថា L/H = (1 - 1.5) ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាក៏អាចណែនាំប៉ារ៉ាម៉ែត្រលេខផ្សេងទៀតនៅទីនេះផងដែរ។
  • ប្រសិនបើក្នុងអំឡុងពេលនៃការគណនាវាប្រែថាសម្រាប់បំពង់ដែលបានផ្តល់ឱ្យវាចាំបាច់ដើម្បីបង្កើតសន្លាក់ពង្រីកនៃប្រភេទនេះដែលមានទំហំធំពេកបន្ទាប់មកវាត្រូវបានណែនាំឱ្យជ្រើសរើសប្រភេទឧបករណ៍ផ្សេង។

ការរឹតបន្តឹងការគណនា

ប្រសិនបើការគណនាមិនត្រូវបានអនុវត្តដោយអ្នកឯកទេសដែលមានបទពិសោធន៍ទេនោះ វាជាការប្រសើរក្នុងការស៊ាំនឹងការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនដែលមិនអាចលើសពីពេលធ្វើការគណនា ឬបញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងកម្មវិធី។ សម្រាប់សំណងរាងអក្សរ U ដែលធ្វើពីបំពង់ ការរឹតបន្តឹងខាងក្រោមត្រូវបានអនុវត្ត៖

  • សារធាតុដំណើរការអាចជាទឹកឬចំហាយ។
  • បំពង់ខ្លួនវាត្រូវតែធ្វើឡើងតែពី បំពង់​ដែក.
  • សីតុណ្ហភាពអតិបរមាសម្រាប់បរិយាកាសការងារគឺ 200 អង្សាសេ។
  • សម្ពាធអតិបរិមាដែលបានសង្កេតនៅក្នុងបណ្តាញមិនគួរលើសពី 1.6 MPa (16 bar) ។
  • ការដំឡើងឧបករណ៍ទូទាត់អាចត្រូវបានអនុវត្តតែនៅលើ ប្រភេទផ្ដេកបំពង់។
  • វិមាត្រនៃសំណងរាងអក្សរ U គួរតែស៊ីមេទ្រីហើយស្មារបស់វាគួរតែដូចគ្នា។
  • បណ្តាញបំពង់មិនគួរជួបប្រទះបន្ទុកបន្ថែម (ខ្យល់ឬផ្សេងទៀត) ។

ការដំឡើងឧបករណ៍

ទីមួយ វាមិនត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យដាក់ការគាំទ្រថេរលើសពី 10DN ពីអ្នកទូទាត់សងខ្លួនឯងនោះទេ។ នេះគឺដោយសារតែការពិតដែលថាការបញ្ជូននៃពេល pinching នៃការគាំទ្រនឹងកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនូវភាពបត់បែននៃរចនាសម្ព័ន្ធ។

ទីពីរវាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍យ៉ាងខ្លាំងឱ្យបែងចែកផ្នែកពីការគាំទ្រថេរទៅឧបករណ៍ទូទាត់រាងអក្សរ U ដែលមានប្រវែងដូចគ្នានៅទូទាំងបណ្តាញទាំងមូល។ វាក៏សំខាន់ផងដែរក្នុងការកត់សម្គាល់នៅទីនេះថាការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងដំឡើងឧបករណ៍ពីចំណុចកណ្តាលនៃបំពង់ទៅគែមមួយរបស់វានឹងបង្កើនកម្លាំងនៃការខូចទ្រង់ទ្រាយយឺតក៏ដូចជាភាពតានតឹងប្រហែល 20-40% នៃតម្លៃ។ ដែលអាចទទួលបានប្រសិនបើរចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានម៉ោននៅកណ្តាល។

ទីបី ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពទូទាត់បន្ថែម ការលាតសន្ធឹងនៃសំណងរាងអក្សរ U ត្រូវបានប្រើ។ នៅពេលដំឡើង រចនាសម្ព័ន្ធនឹងជួបប្រទះនឹងបន្ទុកពត់កោង ហើយនៅពេលដែលកំដៅឡើងវានឹងមានសភាពធូរស្រាល។ នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពឡើងដល់តម្លៃអតិបរមារបស់វា ឧបករណ៍នឹងត្រលប់មកជាវ៉ុលវិញ។ ដោយផ្អែកលើនេះ វិធីសាស្ត្រលាតសន្ធឹងត្រូវបានស្នើឡើង។ ការងារបឋមគឺការលាតសន្ធឹងឧបករណ៍ទូទាត់ដោយបរិមាណដែលនឹងស្មើនឹងពាក់កណ្តាលនៃការពន្លូតកំដៅនៃបំពង់បង្ហូរ។

គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការរចនា

ប្រសិនបើយើងនិយាយជាទូទៅអំពីការរចនានេះ យើងអាចនិយាយដោយទំនុកចិត្តថាវាមានគុណសម្បត្តិវិជ្ជមានដូចជាភាពងាយស្រួលនៃការផលិត សមត្ថភាពផ្តល់សំណងខ្ពស់ មិនត្រូវការការថែទាំ ហើយកម្លាំងដែលបញ្ជូនទៅកាន់ជំនួយគឺមិនសំខាន់ទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងចំណោមគុណវិបត្តិជាក់ស្តែងមានដូចខាងក្រោម: ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈខ្ពស់និងទំហំធំដែលកាន់កាប់ដោយរចនាសម្ព័ន្ធធន់ទ្រាំនឹងធារាសាស្ត្រខ្ពស់។

ទិន្នន័យដំបូង៖

អង្កត់ផ្ចិតបំពង់ដែលមានកាំពត់កោង = 1 , សីតុណ្ហភាព coolant = 110 ° C និងសីតុណ្ហភាពដី t gr ។= 4°C;

1. ផ្នែកបន្ថែមលីនេអ៊ែរនៃផ្នែកទូទាត់សងនៃបំពង់បង្ហូរកំដៅ។

L=a*l(t 1 -t VC ),

L=1.2· 0.01(110-(-25)) · 48=81.64

    យកទៅក្នុងគណនីមុនការលាតសន្ធឹងនៃសំណង

X=ε*អិល

X=0.5 · 81.64 = 40.82

ការគណនាត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់ផ្នែកទី 11 ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតបំពង់ 0.07

3. ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា

3.1 ការពិពណ៌នាអំពីប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់កំដៅដែលបានរចនាឡើង

គម្រោងនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ បានបង្កើតនូវកម្មវិធីបើកចំហមួយ។ កណ្តាល។ ទឹក។ ប្រព័ន្ធ​រថយន្ត​ដែល​ពឹង​ផ្អែក​មាន​ធាតុ​បី៖

ប្រភពកំដៅ

អ្នកប្រើប្រាស់កំដៅ

បណ្តាញកំដៅ

ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់កំដៅបើកចំហគឺជាប្រព័ន្ធដែលទឹកក្តៅត្រូវបានទាញសម្រាប់តម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់ពីបណ្តាញកំដៅ។ ក្នុងករណីនេះការដកទឹកអាចជាផ្នែកឬពេញលេញ។ ទឹកក្តៅដែលនៅសល់នៅក្នុងប្រព័ន្ធត្រូវបានប្រើសម្រាប់កំដៅនិងខ្យល់។ ការប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងបណ្តាញកំដៅត្រូវបានទូទាត់ដោយបរិមាណបន្ថែមនៃទឹកដែលបានផ្គត់ផ្គង់ទៅបណ្តាញកំដៅ។ អត្ថប្រយោជន៍ចម្បងនៃប្រព័ន្ធកំដៅបើកចំហគឺអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់វា។ ការផលិតថាមពលកំដៅត្រូវបានអនុវត្តដូចខាងក្រោម: ដ្យាក្រាមនៃផ្ទះឡចំហាយទឹកក្តៅ។

ដើម្បីបងា្ករការ corrosion លោហៈ សីតុណ្ហភាពទឹកនៅច្រកចូល boiler នៅពេលដំណើរការលើឥន្ធនៈឧស្ម័នត្រូវតែមានយ៉ាងហោចណាស់ 60 ° C ដើម្បីជៀសវាងការ condensation នៃចំហាយទឹកដែលមាននៅក្នុង flue gases ។ ចាប់តាំងពីសីតុណ្ហភាពទឹកត្រឡប់មកវិញគឺស្ទើរតែតែងតែទាបជាងតម្លៃនេះនៅក្នុងបន្ទប់ boiler ជាមួយ boilers ដែកមួយចំនួន ទឹក​ក្តៅផ្គត់ផ្គង់ទៅខ្សែត្រឡប់មកវិញដោយស្នប់ចរន្ត។ ទៅអ្នកប្រមូល ម៉ាស៊ីនបូមបណ្តាញទឹកដែលផលិតចេញពីធុង (ស្នប់ដែលផ្តល់សំណងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទឹករបស់អ្នកប្រើប្រាស់)។ ទឹកប្រភពដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយស្នប់ឆ្លងកាត់ម៉ាស៊ីនកម្តៅ តម្រងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកគីមី ហើយបន្ទាប់ពីបន្ទន់ តាមរយៈម៉ាស៊ីនកម្តៅទីពីរ ដែលវាត្រូវបានកំដៅដល់ 75-80 °C។ បនា្ទាប់មកទឹកចូលក្នុងជួរឈររបស់ម៉ាស៊ីនបូមធូលី។ ការបូមធូលីនៅក្នុង deaerator ត្រូវបានរក្សាដោយការបឺតល្បាយចំហាយខ្យល់ចេញពីជួរឈរ deaerator ដោយប្រើឧបករណ៍ច្រានទឹក។ សារធាតុរាវធ្វើការរបស់ ejector គឺទឹកដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយស្នប់ពីធុងនៃអង្គភាព ejector ។ ល្បាយចំហាយទឹកចេញពីក្បាល deaerator ឆ្លងកាត់ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ - ចំហាយទឹកត្រជាក់។ នៅក្នុងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅនេះ ចំហាយទឹក condenses ហើយ condensate ហូរត្រឡប់ទៅជួរឈរ deaerator ។ ទឹកដែលហៀរចេញហូរតាមទំនាញទៅនឹងស្នប់ដែលផលិតឡើង ដែលផ្គត់ផ្គង់វាទៅបំពង់បូមនៃបណ្តាញបូម ឬទៅធុងទឹកដែលផលិតឡើង។

កំដៅទឹកដែលបន្សុតគីមី និងប្រភពនៅក្នុងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅត្រូវបានអនុវត្តដោយទឹកដែលចេញពីឡចំហាយ។ ក្នុងករណីជាច្រើន ស្នប់ដែលបានដំឡើងនៅលើបំពង់បង្ហូរប្រេងនេះ (បង្ហាញដោយបន្ទាត់ដាច់ៗ) ក៏ត្រូវបានគេប្រើជាម៉ាស៊ីនបូមទឹកឡើងវិញផងដែរ។ ប្រសិនបើបន្ទប់ឡចំហាយកំដៅត្រូវបានបំពាក់ដោយឡចំហាយទឹកបន្ទាប់មកទឹកក្តៅសម្រាប់ប្រព័ន្ធកំដៅត្រូវបានទទួលនៅក្នុងឡចំហាយទឹក - កំដៅលើផ្ទៃ។ ឧបករណ៍កម្តៅទឹកដោយចំហាយទឹក ភាគច្រើនឈរដោយសេរី ប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះឧបករណ៍កម្តៅត្រូវបានប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងសៀគ្វីចរន្តនៃឡចំហាយ ក៏ដូចជាសាងសង់លើឡចំហាយ ឬសាងសង់ក្នុងឡចំហាយ។ គម្រោងនេះបានអនុម័តគ្រោងការណ៍សម្រាប់ការតភ្ជាប់រួមគ្នានៃប្រព័ន្ធកំដៅ និងប្រព័ន្ធទឹកក្តៅ យោងតាមគោលការណ៍នៃបទប្បញ្ញត្តិដែលបានតភ្ជាប់ (សូមមើលសន្លឹកទី 2) ។ ថាមពលកំដៅត្រូវបានបញ្ជូនដោយប្រើទឹកបំពង់ពីរ បណ្តាញកំដៅចុង (សូមមើលសន្លឹកទី 1, 2) . ប្រវែងនៃបណ្តាញកំដៅពីផ្ទះ boiler ទៅអតិថិជនដាច់ស្រយាលបំផុតគឺ 262 ម៉ែត្រ។ អង្កត់ផ្ចិតនៃបំពង់ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយអនុលោមតាមការគណនាធារាសាស្ត្រ (សូមមើលកថាខណ្ឌ 2.4) និងមានចន្លោះពី 50 ទៅ 380 មីលីម៉ែត្រ ឧបករណ៍ទូទាត់រាងអក្សរ U ត្រូវបានតំឡើងនៅតាមបណ្តោយផ្លូវរថយន្តក្នុងផ្នែកទី 9 និងទី 11 ។ ដើម្បីចែកចាយកំដៅនិងគណនីសម្រាប់វាតាមបណ្តោយផ្លូវអង្គភាពបំពង់ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដែលជាកន្លែងដែលវ៉ាល់ត្រូវបានដំឡើង។ IN សម័យសូវៀតប្រហែល 50% នៃប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់កំដៅទាំងអស់គឺជាប្រភេទបើកចំហ។ ប្រព័ន្ធនេះមានគុណវិបត្តិជាច្រើន។ ជាបឋម គុណភាពទឹក និងអនាម័យទាប។ ឧបករណ៍កំដៅ និងបណ្តាញបំពង់បង្ហូរពណ៌ និងក្លិនទៅក្នុងទឹក ភាពមិនស្អាត និងបាក់តេរីផ្សេងៗលេចឡើង។ វិធីសាស្រ្តផ្សេងៗត្រូវបានប្រើដើម្បីបន្សុទ្ធទឹកនៅក្នុងប្រព័ន្ធបើកចំហ ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់របស់វាកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ច។

3.2 ប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់កំដៅ។

សំណុំនៃការងារដើម្បីថែរក្សាប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់កំដៅក្នុងស្ថានភាពល្អហើយប្រើវាសម្រាប់គោលបំណងដែលបានគ្រោងទុក។ នៅតាមទីក្រុងធំៗ និងតំបន់ឧស្សាហកម្ម សហគ្រាសពិសេសកំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីដំណើរការបណ្តាញកំដៅពីផ្ទះ boiler ក្នុងស្រុក ផ្ទះ boiler និងបណ្តាញកំដៅពីពួកគេ។ រចនាសម្ព័ននៃប្រតិបត្តិការនៃសហគ្រាសផ្គត់ផ្គង់កំដៅអាស្រ័យលើសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ លក្ខណៈនៃអ្នកប្រើប្រាស់ និងប្រភពកំដៅ។ អង្គភាពរចនាសម្ព័ន្ធដូចជាស្រុកបណ្តាញ សេវាវិស្វកម្ម និងនាយកដ្ឋានផលិតកម្ម និងបច្ចេកទេសគឺទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងប្រតិបត្តិការ។ អង្គភាពផលិតកម្ម និងបច្ចេកទេសសំខាន់គឺស្រុកបណ្តាញ ដែលអនុវត្តរាល់ប្រតិបត្តិការនៃបណ្តាញ និងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេ ធ្វើការត្រួតពិនិត្យកម្ដៅអ្នកប្រើប្រាស់ ចែកចាយ និងគណនីសម្រាប់កំដៅ។ ស្រុកបណ្តាញមានបុគ្គលិកត្រួតពិនិត្យបណ្តាញ និងស្ថានីយ៍កំដៅ បុគ្គលិកជួសជុល និងអ្នកកែតម្រូវ។ សកម្មភាពប្រតិបតិ្តការរបស់ស្រុកទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានអនុវត្តដោយបុគ្គលិកដែលបំពេញកាតព្វកិច្ចធ្វើការពេញម៉ោង។ ស្រុកបណ្តាញត្រូវបានជួយ សេវាកម្មវិស្វកម្មខាងក្រោម៖ ជួសជុលបណ្តាញកំដៅ សេវាជួសជុលសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់កំដៅ បរិក្ខារអគ្គិសនី ការតភ្ជាប់ បន្ទប់ត្រួតពិនិត្យ ការត្រួតពិនិត្យកម្ដៅ មន្ទីរពិសោធន៍ផលិតកម្ម ឧបករណ៍ និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម នាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្វ័យប្រវត្តិ។ សេវាបញ្ជូន និងនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្វ័យប្រវត្តិត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យការបញ្ជូននៃការផ្គត់ផ្គង់កំដៅ និងប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់កំដៅកណ្តាល និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ដំណើរការបច្ចេកវិជ្ជានៃការផ្គត់ផ្គង់កំដៅកណ្តាល។ ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដល់សមាគមកំដៅនិងថាមពល ការជួសជុលនិងមូលដ្ឋានផលិតកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលផ្តល់នូវ: ការជួសជុលមធ្យមនិងធំនៃឧបករណ៍ ការជួសជុលការស្ដារឡើងវិញនៃរចនាសម្ព័ន្ធអគារនៃបណ្តាញកំដៅ; ការងារជួសជុលបន្ទាន់ដោយមានជំនួយពីក្រុមចល័ត; ការលៃតម្រូវនិងការធ្វើតេស្តឧបករណ៍នៃផ្ទះ boiler, ស្ថានីយ៍បូម, ចំណុចកំដៅ; ការផលិតគ្រឿងបន្លាស់និងផលិតផល; ការផ្ទុកឧបករណ៍ សម្ភារៈបរិក្ខារ។ នៅពេលដំណើរការប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់កំដៅ ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រ និងសីតុណ្ហភាពដែលធ្វើឡើងជាប្រព័ន្ធមានសារៈសំខាន់ណាស់។ គោលបំណងនៃការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រគឺដើម្បីកំណត់ផ្នែកនៃបំពង់បង្ហូរកំដៅដែលបានឆ្លងកាត់ការ corrosion ខាងក្រៅឬខាងក្នុង។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុង រយៈពេលរដូវក្តៅបំពង់កំដៅទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើតេស្តសម្រាប់ភាពតឹង និងកម្លាំងដោយប្រើស្ថានីយសាកល្បង និងម៉ាស៊ីនបូមចល័ត។ គោលបំណងនៃការធ្វើតេស្តសីតុណ្ហភាពគឺដើម្បីពិនិត្យមើលកម្លាំងនៃឧបករណ៍បណ្តាញកំដៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការខូចទ្រង់ទ្រាយសីតុណ្ហភាព និងដើម្បីកំណត់សមត្ថភាពទូទាត់សងជាក់ស្តែងនៃសន្លាក់ពង្រីកបណ្តាញ។ កំឡុងពេលធ្វើតេស្ត សីតុណ្ហភាពទឹកនៅក្នុងបំពង់ផ្គត់ផ្គង់ត្រូវបានរក្សាស្មើនឹងសីតុណ្ហភាពនៃការរចនា នៅក្នុងបំពង់ត្រឡប់មកវិញ - មិនខ្ពស់ជាង 90°C ឡើយ។ ប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់កំដៅដែលបានតភ្ជាប់ និងសាងសង់ឡើងវិញទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តដោយអនុលោមតាមច្បាប់បច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការសាងសង់ និងប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៃបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នចំហាយ និងទឹកក្តៅ ច្បាប់ផ្សេងទៀតរបស់ Gosgortekhnadzor នៃប្រទេសរុស្ស៊ី ច្បាប់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៃការដំឡើងកំដៅ និងការប្រើប្រាស់កំដៅ។ បណ្តាញអ្នកប្រើប្រាស់ ច្បាប់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៃការដំឡើងប្រើប្រាស់កំដៅ និងបណ្តាញកំដៅរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ បទដ្ឋាន និងច្បាប់នៃការសាងសង់ (SNiP) ច្បាប់ទាំងនេះ ហើយវាក៏ត្រូវបានផ្តល់ដោយការរចនា និងឯកសារបច្ចេកទេសផងដែរ។

មុនពេលដាក់ឱ្យដំណើរការបណ្តាញកំដៅថ្មី និងប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់កំដៅ ការធ្វើតេស្តទទួលយករបស់ពួកគេត្រូវតែធ្វើឡើង ហើយពួកគេត្រូវតែទទួលយកដោយអតិថិជនពីស្ថាប័នដំឡើងដោយយោងទៅតាមទង្វើមួយស្របតាមច្បាប់បច្ចុប្បន្ន បន្ទាប់មកពួកគេត្រូវតែបង្ហាញសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ។ និងការយល់ព្រមសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទៅកាន់អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងថាមពលរដ្ឋ និងអង្គការផ្គត់ផ្គង់កំដៅ។ ឯកសាររចនា និងឯកសារដែលបានសាងសង់ត្រូវតែដាក់ជូនក្នុងពេលតែមួយ។

ការទទួលយកប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់កំដៅនៃអគារដែលកំពុងសាងសង់ និងបណ្តាញកំដៅចូលទៅក្នុងប្រតិបត្តិការបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ការបញ្ចប់ការងារត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបញ្ចប់ការងារដោយយោងតាមគ្រោងការណ៍ចាប់ផ្តើមដែលបានអនុម័ត និងការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់កំដៅ។

ការទទួលយកប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់កំដៅ និងបណ្តាញកំដៅសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទាំងអចិន្ត្រៃយ៍ និងបណ្តោះអាសន្នគឺអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែមានបុគ្គលិកដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលដែលបានឆ្លងកាត់ការសាកល្បងចំណេះដឹងក្នុងលក្ខណៈដែលបានបង្កើតឡើង ហើយតាមលំដាប់នៃសហគ្រាស (អង្គការ) មនុស្សម្នាក់ត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះ ផ្នែកកំដៅដែលបានឆ្លងកាត់ការសាកល្បងចំណេះដឹងតាមលំដាប់ដែលបានបង្កើតឡើង។

បញ្ជីប្រភពព័ត៌មាន។

    SNiP 2.01.01-82 អាកាសធាតុ និងភូមិសាស្ត្រសំណង់។ ឆ្នាំ ១៩៨២

    SNiP 41-02-2003 បណ្តាញកំដៅ។ 2003 ។

    SNiP 2.04.01-85* ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកខាងក្នុង និងប្រព័ន្ធលូនៃអគារ។ 1985

    SNiP 41-03-2003 អ៊ីសូឡង់កម្ដៅឧបករណ៍បំពង់.2003

    SNiP 23-01-99 Construction climatology.1999

    GOST 21.605-82 ។ បណ្តាញកំដៅ (ផ្នែក thermomechanical) គំនូរការងារ។ ឆ្នាំ ១៩៨៦

    E.Ya.Sokolov., កំដៅនិង បណ្តាញកំដៅ; M. , Energoizdat, 2009. , -472

    B.N.Golubkov., ឧបករណ៍កំដៅនិងការផ្គត់ផ្គង់កំដៅនៃសហគ្រាសឧស្សាហកម្ម - M., ថាមពល, 2008

    Manyuk V.I., Kaplinsky Ya.I., Khizh E.B. ល ការដំឡើង និងប្រតិបត្តិការបណ្តាញកំដៅទឹក៖ សៀវភៅណែនាំ។ Ed.4 Id.: Lan., 2009, -432 ។

    Borovkov V.M. ជួសជុល ឧបករណ៍កំដៅនិងបណ្តាញកំដៅ (1st ed.) សៀវភៅសិក្សា។, អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ: Lan., 2011, -208 (ត្រា SPO)

    សៀវភៅយោងអំពីទែម៉ូម៉ែត្រ។ ក្រោមការកែសម្រួលទូទៅរបស់ V.N. Grenev និង P.D. Lebedev ។ M. , "ថាមពល", ឆ្នាំ 1975 ។

Shchekin R.V. សៀវភៅយោងស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់កំដៅ និងខ្យល់ចេញចូល លេខ I, K., “Budivelnik”, ឆ្នាំ ១៩៧៦

ផ្ញើការងារល្អរបស់អ្នកនៅក្នុងមូលដ្ឋានចំណេះដឹងគឺសាមញ្ញ។ ប្រើទម្រង់ខាងក្រោម

ការងារ​ល្អទៅកាន់គេហទំព័រ">

សិស្សានុសិស្ស និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេង ដែលប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានចំណេះដឹងក្នុងការសិក្សា និងការងាររបស់ពួកគេ នឹងដឹងគុណអ្នកជាខ្លាំង។

បង្ហោះនៅលើ http://www.allbest.ru/

ការគណនាសំណងរាងអក្សរ U

បណ្ឌិត S.B. ហ្គូរូណូវិច,

ដៃ ក្រុមរចនា Ust-Ilimsk CHPP

ដើម្បីទូទាត់សងសម្រាប់ការពង្រីកកំដៅ សំណងរាងអក្សរ U ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតនៅក្នុងបណ្តាញកំដៅ និងរោងចក្រថាមពល។ ថ្វីបើមានគុណវិបត្តិជាច្រើនក៏ដោយ ដែលក្នុងនោះមានៈ វិមាត្រធំ (តំរូវការក្នុងការដំឡើងឧបករណ៍ទូទាត់សំណងនៅក្នុងបណ្តាញកំដៅជាមួយនឹងការដាក់ឆានែល) ការខាតបង់ធារាសាស្ត្រសំខាន់ៗ (បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រអប់ដាក់ធុង និងធុងទឹក); សំណងរាងអក្សរ U មានគុណសម្បត្តិមួយចំនួន។

គុណសម្បត្តិរួមមាន ជាដំបូង ភាពសាមញ្ញ និងភាពជឿជាក់។ លើសពីនេះទៀត អ្នកផ្តល់សំណងប្រភេទនេះគឺត្រូវបានសិក្សា និងពិពណ៌នាយ៉ាងល្អបំផុតនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍អប់រំ វិធីសាស្រ្ត និងឯកសារយោង។ ថ្វីបើយ៉ាងនេះក៏ដោយ វិស្វករវ័យក្មេងដែលមិនមានកម្មវិធីឯកទេសច្រើនតែពិបាកក្នុងការគណនាប្រាក់សំណង។ នេះជាចម្បងដោយសារតែទ្រឹស្តីស្មុគ្រស្មាញ វត្តមាននៃកត្តាកែតម្រូវមួយចំនួនធំ និងជាអកុសល វត្តមាននៃការវាយអក្សរ និងភាពមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រភពមួយចំនួន។

ខាងក្រោមនេះគឺជាការវិភាគលម្អិតនៃនីតិវិធីសម្រាប់ការគណនាឧបករណ៍ទូទាត់រាងអក្សរ U ដោយប្រើប្រភពសំខាន់ពីរ ដែលគោលបំណងគឺដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណកំហុសដែលអាចកើតមាន និងភាពមិនត្រឹមត្រូវ ក៏ដូចជាការប្រៀបធៀបលទ្ធផល។

ការគណនាធម្មតានៃអ្នកផ្តល់សំណង (រូបទី 1, ក)) ដែលស្នើឡើងដោយអ្នកនិពន្ធភាគច្រើន ពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ទ្រឹស្តីបទរបស់ Castiliano៖

កន្លែងណា៖ យូ- ថាមពលសក្តានុពលនៃការខូចទ្រង់ទ្រាយនៃសំណង, អ៊ី- ម៉ូឌុលនៃការបត់បែននៃសម្ភារៈបំពង់, - ពេលអ័ក្សនៃនិចលភាពនៃផ្នែកសំណង (បំពង់)

កន្លែងណា៖ - កម្រាស់ជញ្ជាំងនៃព្រី,

- អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃព្រី;

- ពេលពត់កោងនៅក្នុងផ្នែកសំណង។ នៅទីនេះ (ពីលក្ខខណ្ឌលំនឹង រូបភាពទី 1 ក))៖

M = ភី yx - ភី xy+M 0 ; (2)

អិល- ប្រវែងពេញនៃសំណង, x- ពេលអ័ក្សនៃនិចលភាពនៃឧបករណ៍ទូទាត់ xy- ពេល centrifugal នៃនិចលភាពនៃ compensator, x- ពេលឋិតិវន្តរបស់ឧបករណ៍ទូទាត់។

ដើម្បីសម្រួលដំណោះស្រាយ អ័ក្សកូអរដោនេត្រូវបានផ្ទេរទៅមជ្ឈមណ្ឌលទំនាញទំនាញ (អ័ក្សថ្មី។ Xs, យស), បន្ទាប់មក៖

x= 0, ច xy = 0.

ពី (1) យើងទទួលបានកម្លាំងធន់នឹងការបត់បែន ទំ x:

ការផ្លាស់ទីលំនៅអាចត្រូវបានបកស្រាយថាជាសមត្ថភាពទូទាត់របស់អ្នកផ្តល់សំណង:

កន្លែងណា៖ t- មេគុណពង្រីកកំដៅលីនេអ៊ែរ (1.2x10 -5 1/deg សម្រាប់ដែកថែបកាបូន);

t សីតុណ្ហភាពដំបូង (សីតុណ្ហភាពជាមធ្យមនៃរយៈពេលប្រាំថ្ងៃដែលត្រជាក់បំផុតក្នុងរយៈពេល 20 ឆ្នាំកន្លងមកនេះ);

t ទៅសីតុណ្ហភាពចុងក្រោយ (សីតុណ្ហភាពទឹកត្រជាក់អតិបរមា);

អិល អុច- ប្រវែងនៃផ្នែកសំណង។

ការវិភាគរូបមន្ត (៣) យើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា ការលំបាកខ្លាំងបំផុតគឺកំណត់ពេលនៃនិចលភាព xsជាពិសេសចាប់តាំងពីវាជាការចាំបាច់ដំបូងដើម្បីកំណត់ចំណុចកណ្តាលនៃទំនាញរបស់ឧបករណ៍ទូទាត់ (ជាមួយ y ) អ្នកនិពន្ធស្នើឱ្យប្រើវិធីសាស្ត្រក្រាហ្វិកប្រហាក់ប្រហែលសម្រាប់កំណត់ xsខណៈពេលដែលយកទៅក្នុងគណនីមេគុណរឹង (Karman) k:

អាំងតេក្រាលទីមួយត្រូវបានកំណត់ទាក់ទងទៅនឹងអ័ក្ស y, ទីពីរទាក់ទងទៅនឹងអ័ក្ស y (រូបទី 1) ។ អ័ក្សរបស់ឧបករណ៍ទូទាត់ត្រូវបានគូរដើម្បីធ្វើមាត្រដ្ឋាននៅលើក្រដាសក្រាហ្វ។ អ័ក្សកោងទាំងមូលនៃឧបករណ៍ទូទាត់ អិលត្រូវបានបែងចែកជាផ្នែកជាច្រើន។ ឌីស ខ្ញុំ. ចម្ងាយពីកណ្តាលនៃផ្នែកទៅអ័ក្ស y ខ្ញុំវាស់ជាមួយបន្ទាត់។

មេគុណភាពរឹង (Karman) មានបំណងឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រសិទ្ធភាពដែលបានបង្ហាញដោយពិសោធន៍នៃការរុញភ្ជាប់ក្នុងតំបន់នៃផ្នែកឆ្លងកាត់នៃពត់អំឡុងពេលពត់ ដែលបង្កើនសមត្ថភាពទូទាត់របស់ពួកគេ។ នៅក្នុងឯកសារបទប្បញ្ញត្តិ មេគុណ Karman ត្រូវបានកំណត់ដោយប្រើរូបមន្តជាក់ស្តែងខុសពីអ្វីដែលបានផ្តល់ឱ្យនៅក្នុង, ។ មេគុណភាពរឹង kប្រើដើម្បីកំណត់ប្រវែងកាត់បន្ថយ អិល prDធាតុធ្នូដែលតែងតែធំជាងប្រវែងពិតប្រាកដរបស់វា។ លីត្រ ជី. នៅក្នុងប្រភព មេគុណ Karman សម្រាប់ពត់កោង៖

កន្លែងដែល: លីត្រ - លក្ខណៈពត់កោង។

នៅទីនេះ៖ - កាំនៃការដកថយ។

កន្លែងណា៖ - មុំដក (គិតជាដឺក្រេ) ។

សម្រាប់ពត់បោះត្រា welded និងខ្លី-bent, ប្រភពស្នើឱ្យប្រើភាពអាស្រ័យផ្សេងទៀតដើម្បីកំណត់ k:

កន្លែងណា៖ ម៉ោង- លក្ខណៈពត់សម្រាប់ពត់ welded និងបោះត្រា។

នៅទីនេះ: R e - កាំសមមូលនៃពត់ welded ។

សម្រាប់ពត់នៃផ្នែកបី និងបួន b = 15 ដឺក្រេ សម្រាប់ពត់ផ្នែកចតុកោណកែង វាត្រូវបានស្នើឡើងដើម្បីយក b = 11 ដឺក្រេ។

វាគួរតែត្រូវបានកត់សម្គាល់ថានៅក្នុង , មេគុណ k ? 1.

ឯកសារបទប្បញ្ញត្តិ RD 10-400-01 ផ្តល់នូវនីតិវិធីដូចខាងក្រោមសម្រាប់កំណត់មេគុណភាពបត់បែន TO * :

កន្លែងណា TO - មេគុណភាពបត់បែនដោយមិនគិតពីការខូចទ្រង់ទ្រាយនៃផ្នែកចុងនៃផ្នែកកោងនៃបំពង់បង្ហូរប្រេង។ o គឺជាមេគុណដែលគិតគូរពីភាពតឹងនៃការខូចទ្រង់ទ្រាយនៅចុងផ្នែកកោង។

ក្នុងករណីនេះ ប្រសិនបើ មេគុណភាពបត់បែនត្រូវបានយកស្មើនឹង 1.0 ។

មាត្រដ្ឋាន TO ទំកំណត់ដោយរូបមន្ត៖

នៅទីនេះ ទំ- សម្ពាធខាងក្នុងលើស, MPa; អ៊ី t- ម៉ូឌុលនៃការបត់បែននៃសម្ភារៈនៅសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ MPa ។

វាអាចត្រូវបានបញ្ជាក់ថាយោងទៅតាមមេគុណភាពបត់បែន TO * នឹងធំជាងមួយ ដូច្នេះនៅពេលកំណត់ប្រវែងពត់កោងដោយយោងតាម ​​(7) វាចាំបាច់ត្រូវយកតម្លៃបញ្ច្រាសរបស់វា។

សម្រាប់ការប្រៀបធៀបយើងនឹងកំណត់ភាពបត់បែននៃពត់ស្តង់ដារមួយចំនួនយោងទៅតាម OST 34-42-699-85 នៅសម្ពាធលើស = 2.2 MPa និងម៉ូឌុល អ៊ី t= 2x 10 5 MPa ។ យើងសង្ខេបលទ្ធផលនៅក្នុងតារាងខាងក្រោម (តារាងលេខ 1) ។

ការវិភាគលទ្ធផលដែលទទួលបានយើងអាចសន្និដ្ឋានថានីតិវិធីសម្រាប់កំណត់មេគុណភាពបត់បែនយោងទៅតាម RD 10-400-01 ផ្តល់នូវលទ្ធផល "តឹងរ៉ឹង" បន្ថែមទៀត (ភាពបត់បែនពត់តិច) ខណៈពេលដែលបន្ថែមលើសម្ពាធលើសនៅក្នុងបំពង់បង្ហូរប្រេងនិង ម៉ូឌុលយឺតនៃសម្ភារៈ។

សន្ទុះនៃនិចលភាពរបស់ឧបករណ៍បំប្លែងរាងអក្សរ U (រូបភាពទី 1 ខ)) ទាក់ទងទៅនឹងអ័ក្សថ្មី y xsកំណត់ដូចខាងក្រោមៈ

កន្លែងណា៖ អិល ល។- កាត់បន្ថយប្រវែងអ័ក្សទូទាត់

y - សំរបសំរួលនៃចំណុចកណ្តាលនៃទំនាញនៃអ្នកផ្តល់សំណង:

ពេលពត់កោងអតិបរមា អតិបរមា(មានសុពលភាពនៅផ្នែកខាងលើនៃអ្នកផ្តល់សំណង)៖

កន្លែងណា - compensator overhang នេះបើយោងតាមរូប 1 ខ)៖

Н=(m + 2)R.

ភាពតានតឹងអតិបរមានៅក្នុងផ្នែកនៃជញ្ជាំងបំពង់ត្រូវបានកំណត់ដោយរូបមន្ត:

កន្លែងណា៖ 1 - កត្តាកែតម្រូវ (កត្តាសុវត្ថិភាព) ដោយគិតគូរពីការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងនៅក្នុងផ្នែកកោង។

សម្រាប់កែងដៃកោង (17)

សម្រាប់ពត់ welded ។ (18)

- ពេលនៃការតស៊ូនៃផ្នែកសាខា:

ភាពតានតឹងដែលអាចអនុញ្ញាតបាន (160 MPa សម្រាប់សន្លាក់ពង្រីកដែលធ្វើពីដែកថែប 10G 2S, St 3sp; 120 MPa សម្រាប់ដែកថែប 10, 20, ផ្លូវ 2sp) ។

ខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់ភ្លាមៗថាកត្តាសុវត្ថិភាព (ការកែតម្រូវ) គឺខ្ពស់ណាស់ហើយកើនឡើងជាមួយនឹងការកើនឡើងអង្កត់ផ្ចិតបំពង់។ ឧទាហរណ៍សម្រាប់ពត់ 90 ° - 159x6 OST 34-42-699-85 1 ? ២.៦; សម្រាប់ពត់ 90 ° - 630x12 OST 34-42-699-85 1 = 4,125.

រូប ២. ដ្យាក្រាមរចនានៃអ្នកផ្តល់សំណងយោងទៅតាម RD 10-400-01 ។

នៅក្នុងឯកសារណែនាំ ការគណនានៃផ្នែកដែលមានសំណងរាងអក្សរ U សូមមើលរូបទី 2 ត្រូវបានអនុវត្តតាមនីតិវិធីដដែលៗ៖

នៅទីនេះចម្ងាយពីអ័ក្សរបស់ឧបករណ៍ទូទាត់សងទៅនឹងការគាំទ្រថេរត្រូវបានកំណត់ អិល 1 និង អិល 2 ខ្នង INហើយការចាកចេញត្រូវបានកំណត់ ន.នៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើឡើងវិញ សមីការទាំងពីរគួរតែត្រូវបានសម្រេចដើម្បីឱ្យពួកគេក្លាយជាស្មើគ្នា។ ធំបំផុតនៃតម្លៃគូត្រូវបានយក = លីត្រ២. បន្ទាប់មកសំណងដែលចង់បាន overhang ត្រូវបានកំណត់ N:

សមីការតំណាងឱ្យធាតុផ្សំធរណីមាត្រ សូមមើលរូបទី 2៖

សមាសធាតុនៃកម្លាំងធន់ទ្រាំ, 1/m2:

គ្រានៃនិចលភាពអំពីអ័ក្សកណ្តាល x, y ។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកម្លាំង A, m:

[у ск] - វ៉ុលសំណងដែលអាចអនុញ្ញាតបាន,

ភាពតានតឹងសំណងដែលអាចអនុញ្ញាតបាន [y sk] សម្រាប់បំពង់បង្ហូរប្រេងដែលស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ផ្ដេកត្រូវបានកំណត់ដោយរូបមន្ត៖

សម្រាប់បំពង់ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងយន្តហោះបញ្ឈរយោងតាមរូបមន្ត៖

កន្លែង៖ - ភាពតានតឹងដែលអាចអនុញ្ញាតបានបន្ទាប់បន្សំនៅសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ (សម្រាប់ដែកថែប 10G 2S - 165 MPa នៅ 100 °? t? 200 °, សម្រាប់ដែកថែប 20 - 140 MPa នៅ 100 °? t? 200 °) ។

- អង្កត់ផ្ចិត​ខាងក្នុង,

ខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់ថាអ្នកនិពន្ធមិនអាចជៀសវាងការវាយអក្សរនិងភាពមិនត្រឹមត្រូវបានទេ។ ប្រសិនបើយើងប្រើកត្តានៃភាពរលោង TO * (9) នៅក្នុងរូបមន្តសម្រាប់កំណត់ប្រវែងកាត់បន្ថយ លីត្រ ល។(25) កូអរដោនេនៃអ័ក្សកណ្តាល និងពេលនៃនិចលភាព (26), (27), (29), (30) បន្ទាប់មកលទ្ធផលប៉ាន់ស្មាន (មិនត្រឹមត្រូវ) នឹងត្រូវបានទទួល ចាប់តាំងពីមេគុណភាពបត់បែន TO * យោងតាម ​​(9) គឺធំជាងមួយ ហើយត្រូវគុណនឹងប្រវែងនៃពត់កោង។ ការកាត់បន្ថយប្រវែងនៃកែងដៃកោងគឺតែងតែធំជាងប្រវែងជាក់ស្តែងរបស់ពួកគេ (យោងទៅតាម (7)) មានតែពេលនោះពួកគេនឹងទទួលបានភាពបត់បែនបន្ថែម និងសមត្ថភាពសំណង។

ដូច្នេះ ដើម្បីកែតម្រូវនីតិវិធីសម្រាប់កំណត់លក្ខណៈធរណីមាត្រយោងតាម ​​(២៥) និង (៣០) ចាំបាច់ត្រូវប្រើតម្លៃបញ្ច្រាស។ TO *:

TO *=1/K *.

នៅក្នុងដ្យាក្រាមរចនានៃរូបទី 2 ការគាំទ្ររបស់ឧបករណ៍ទូទាត់ត្រូវបានជួសជុល ("ឈើឆ្កាង" ជាធម្មតាត្រូវបានប្រើដើម្បីសម្គាល់ការគាំទ្រថេរ (GOST 21.205-93)) ។ នេះអាចលើកទឹកចិត្តឱ្យ "ម៉ាស៊ីនគិតលេខ" រាប់ចម្ងាយ អិល 1 , អិល 2 ពីការគាំទ្រថេរ នោះគឺយកទៅក្នុងគណនីប្រវែងនៃផ្នែកសំណងទាំងមូល។ នៅក្នុងការអនុវត្ត, ចលនានៅពេលក្រោយនៃការរអិល (ផ្លាស់ទី) ការគាំទ្រនៃផ្នែកបំពង់ដែលនៅជាប់គ្នាជាញឹកញាប់ត្រូវបានកំណត់; ចម្ងាយគួរត្រូវបានវាស់ពីគំលាតដែលអាចផ្លាស់ទីបាន ប៉ុន្តែមានកម្រិតនៃការគាំទ្រចលនានៅពេលក្រោយ អិល 1 , អិល 2 . ប្រសិនបើអ្នកមិនកំណត់ចលនាឆ្លងកាត់នៃបំពង់បង្ហូរប្រេងតាមបណ្តោយប្រវែងទាំងមូលពីថេរទៅការគាំទ្រថេរទេនោះ វាមានហានិភ័យនៃផ្នែកនៃបំពង់បង្ហូរដែលនៅជិតបំផុតទៅនឹងឧបករណ៍ទូទាត់ដែលធ្លាក់ចេញពីការគាំទ្រ។ ដើម្បីបង្ហាញពីការពិតនេះ រូបភាពទី 3 បង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការគណនាសម្រាប់សំណងសីតុណ្ហភាពនៃផ្នែកមួយនៃបំពង់មេ DN 800 ធ្វើពីដែក 17G 2S ដែលមានប្រវែង 200 ម៉ែត្រ ភាពខុសគ្នានៃសីតុណ្ហភាពពី - 46 C° ដល់ 180 C° ក្នុង កម្មវិធី MSC Nastran ។ ចលនាក្រោយអតិបរិមានៃចំណុចកណ្តាលនៃអ្នកផ្តល់សំណងគឺ 1.645 ម៉ែត្រ។ ញញួរទឹកដែលអាចធ្វើបានក៏បង្កគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមនៃការធ្លាក់ផ្លូវពីបំពង់គាំទ្រផងដែរ។ ដូច្នេះការសម្រេចចិត្តលើប្រវែង អិល 1 , អិល 2 គួរតែត្រូវបានយកដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។

រូប ៣. លទ្ធផលនៃការគណនានៃសំណងសង្កត់លើផ្នែកនៃបំពង់បង្ហូរ DN 800 ជាមួយនឹងឧបករណ៍ទូទាត់រាងអក្សរ U ដោយប្រើកញ្ចប់កម្មវិធី MSC/Nastran (MPa) ។

ប្រភពដើមនៃសមីការទីមួយនៅក្នុង (20) គឺមិនច្បាស់លាស់ទាំងស្រុងនោះទេ។ លើសពីនេះទៅទៀត វាមិនត្រឹមត្រូវតាមវិមាត្រទេ។ បន្ទាប់ពីទាំងអស់នៅក្នុងតង្កៀបនៅក្រោមសញ្ញាម៉ូឌុលបរិមាណត្រូវបានបន្ថែម Xនិង ទំ y(លីត្រ 4 +…) .

ភាពត្រឹមត្រូវនៃសមីការទីពីរនៅក្នុង (20) អាចត្រូវបានបញ្ជាក់ដូចខាងក្រោម:

ដើម្បី, វាចាំបាច់ថា:

នេះជាការពិតប្រសិនបើអ្នកដាក់

សម្រាប់ករណីពិសេស អិល 1 = អិល 2 , y=0 ដោយប្រើ (3), (4), (15), (19), មួយអាចមកដល់ (36) ។ វាជាការសំខាន់ក្នុងការយកទៅក្នុងគណនីថានៅក្នុងប្រព័ន្ធកំណត់ចំណាំនៅក្នុង y = y .

សម្រាប់ការគណនាជាក់ស្តែង ខ្ញុំនឹងប្រើសមីការទីពីរក្នុង (20) ក្នុងទម្រង់ដែលធ្លាប់ស្គាល់ និងងាយស្រួលជាងនេះ៖

ដែល A 1 = A [y sk] ។

ក្នុងករណីពិសេសនៅពេល អិល 1 = អិល 2 , រ y=0 (សំណងស៊ីមេទ្រី)៖

គុណសម្បត្តិជាក់ស្តែងនៃបច្ចេកទេសក្នុងការប្រៀបធៀបជាមួយគឺភាពបត់បែនកាន់តែច្រើនរបស់វា។ សំណងរូបទី 2 អាចមានលក្ខណៈ asymmetrical; បទដ្ឋានអនុញ្ញាតឱ្យយើងអនុវត្តការគណនាឧបករណ៍ទូទាត់មិនត្រឹមតែសម្រាប់បណ្តាញកំដៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់បំពង់បង្ហូរសម្ពាធខ្ពស់ដ៏សំខាន់ដែលមាននៅក្នុងការចុះឈ្មោះរបស់ RosTechNadzor ផងដែរ។

អនុញ្ញាតឱ្យយើងធ្វើការវិភាគប្រៀបធៀបនៃលទ្ធផលនៃការគណនាសំណងរាងអក្សរ U ដោយប្រើវិធីសាស្រ្ត, . តោះកំណត់ទិន្នន័យដំបូងដូចខាងក្រោម៖

ក) សម្រាប់សន្លាក់ពង្រីកទាំងអស់៖ សម្ភារៈ - ដែក 20; P = 2.0 MPa; អ៊ី t= 2x 10 5 MPa; t?200°; ការផ្ទុក - មុន stretching; ពត់កោងយោងទៅតាម OST 34-42-699-85; សំណងមានទីតាំងនៅផ្ដេកដែលធ្វើពីបំពង់ដែលមានរោម។ ដំណើរការ;

ខ) ដ្យាក្រាមរចនាជាមួយនិមិត្តសញ្ញាធរណីមាត្រយោងតាមរូបទី 4;

រូប ៤. គ្រោងការណ៍គណនាសម្រាប់ការវិភាគប្រៀបធៀប។

គ) យើងសង្ខេបទំហំស្តង់ដារនៃអ្នកផ្តល់សំណងក្នុងតារាងលេខ 2 រួមជាមួយនឹងលទ្ធផលគណនា។

ពត់និងបំពង់នៃសំណង, D n H s, mm

ទំហំស្តង់ដារ សូមមើលរូបទី 4

មុនលាត, ម

ភាពតានតឹងអតិបរមា, MPa

ភាពតានតឹងដែលអាចអនុញ្ញាតបាន, MPa

យោង​ទៅ​តាម

យោង​ទៅ​តាម

យោង​ទៅ​តាម

យោង​ទៅ​តាម

ការសន្និដ្ឋាន

សំណងវ៉ុលបំពង់កំដៅ

ការវិភាគលទ្ធផលនៃការគណនាដោយប្រើវិធីសាស្រ្តពីរផ្សេងគ្នា៖ សេចក្តីយោង និងបទដ្ឋាន យើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា ទោះបីជាវិធីសាស្ត្រទាំងពីរនេះផ្អែកលើទ្រឹស្តីដូចគ្នាក៏ដោយ ភាពខុសគ្នានៃលទ្ធផលគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់។ ទំហំស្តង់ដារដែលបានជ្រើសរើសរបស់អ្នកផ្តល់សំណង "ឆ្លងកាត់ជាមួយរឹម" ប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានគណនាតាម និងមិនឆ្លងកាត់តាមភាពតានតឹងដែលអាចអនុញ្ញាតបាន ប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានគណនាតាម។ ផលប៉ះពាល់ដ៏សំខាន់បំផុតលើលទ្ធផលគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកត្តាកែតម្រូវ 1 ដែលបង្កើនវ៉ុលគណនាដោយរូបមន្ត 2 ដងឬច្រើនជាងនេះ។ ឧទាហរណ៍ សម្រាប់ឧបករណ៍ទូទាត់ក្នុងជួរចុងក្រោយនៃតារាងលេខ 2 (ពីបំពង់ 530Ch12) មេគុណ 1 ? 4,2.

លទ្ធផលក៏ត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយតម្លៃនៃភាពតានតឹងដែលអាចអនុញ្ញាតបានដែលសម្រាប់ដែកថែប 20 គឺទាបជាងយ៉ាងខ្លាំង។

ជាទូទៅ ថ្វីបើភាពសាមញ្ញជាងរបស់វា ដែលកើតឡើងដោយសារវត្តមាននៃចំនួនមេគុណ និងរូបមន្តតូចជាងក៏ដោយ វិធីសាស្ត្រប្រែទៅជាមានភាពតឹងរ៉ឹងជាងមុន ជាពិសេសសម្រាប់បំពង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតធំ។

សម្រាប់គោលបំណងជាក់ស្តែងនៅពេលគណនាសន្លាក់ពង្រីករាងអក្សរ U សម្រាប់ប្រព័ន្ធកំដៅ ខ្ញុំនឹងណែនាំយុទ្ធសាស្ត្រ "ចម្រុះ" ។ មេគុណភាពបត់បែន (Karman) និងភាពតានតឹងដែលអាចអនុញ្ញាតបានគួរតែត្រូវបានកំណត់តាមស្តង់ដារ ពោលគឺ៖ k=1/TO * និងបន្ថែមទៀតយោងតាមរូបមន្ត (9)h(11); [u sk] - យោងតាមរូបមន្ត (34), (35) យកទៅក្នុងគណនី RD 10-249-88 ។ "តួ" នៃវិធីសាស្រ្តគួរតែត្រូវបានប្រើយោងទៅតាម ប៉ុន្តែដោយមិនគិតពីកត្តាកែតម្រូវ 1 , ឧ៖

កន្លែងណា អតិបរមាកំណត់ដោយ (15) ម៉ោង (12) ។

ភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារបស់ឧបករណ៍ទូទាត់ដែលត្រូវយកមកពិចារណា អាចត្រូវបានធ្វេសប្រហែស ចាប់តាំងពីក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង នៅពេលដាក់បណ្តាញកំដៅ ការគាំទ្រដែលអាចចល័តបានត្រូវបានដំឡើងជាញឹកញាប់ ភាពមិនស្មើគ្នាគឺចៃដន្យ ហើយមិនមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលើលទ្ធផលនោះទេ។

ចម្ងាយ អ្នក​អាច​រាប់​មិន​បាន​ពី​ការ​គាំទ្រ​ការ​រអិល​ដែល​នៅ​ជិត​បំផុត​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ធ្វើ​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​កំណត់​ការ​ផ្លាស់ទី​ក្រោយ​រួច​ហើយ​នៅ​លើ​ជំនួយ​ការ​រអិល​ទីពីរ ឬ​ទីបី ប្រសិនបើ​រាប់​ពី​អ័ក្ស​របស់​ឧបករណ៍​ទូទាត់។

ដោយប្រើ "កលល្បិច" នេះ ម៉ាស៊ីនគិតលេខ "សម្លាប់សត្វស្លាបពីរក្បាលដោយថ្មមួយ"៖ ក) អនុវត្តតាមឯកសារបទប្បញ្ញត្តិយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ដោយសារ "តួ" នៃបច្ចេកទេសគឺជាករណីពិសេស។ ភស្តុតាងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យខាងលើ; ខ) សម្រួលការគណនា។

ចំពោះបញ្ហានេះយើងអាចបន្ថែមកត្តាសន្សំសំខាន់មួយ: បន្ទាប់ពីទាំងអស់ដើម្បីជ្រើសរើសឧបករណ៍ទូទាត់ពីបំពង់ 530Ch12 សូមមើលតារាង។ លេខ 2 យោងទៅតាមសៀវភៅយោងម៉ាស៊ីនគិតលេខនឹងត្រូវការបង្កើនវិមាត្ររបស់វាយ៉ាងហោចណាស់ 2 ដងប៉ុន្តែយោងទៅតាមស្តង់ដារបច្ចុប្បន្នឧបករណ៍ទូទាត់នេះក៏អាចកាត់បន្ថយបានមួយដងកន្លះផងដែរ។

អក្សរសាស្ត្រ

1. Elizarov D.P. រោងចក្រថាមពលកំដៅនៃរោងចក្រថាមពល។ - M. : Energoizdat ឆ្នាំ 1982 ។

2. បណ្តាញកំដៅទឹក: មគ្គុទ្ទេសក៍យោងសម្រាប់ការរចនា / I.V. Belyaykina, V.P. Vitaliev, N.K. Gromov et al ។ , ed ។ N.K. Gromova, E.P. ស៊ូប៊ីណា។ - M. : Energoatomizdat ឆ្នាំ 1988 ។

3. Sokolov E.Ya. បណ្តាញកំដៅនិងកំដៅស្រុក។ - M. : Energoizdat ឆ្នាំ 1982 ។

4. ស្តង់ដារសម្រាប់ការគណនាកម្លាំងនៃបំពង់បណ្តាញកំដៅ (RD 10-400-01) ។

5. ស្តង់ដារសម្រាប់ការគណនាកម្លាំងនៃឡចំហាយស្ថានីនិងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នចំហាយនិងទឹកក្តៅ (RD 10-249-98) ។

បានដាក់ប្រកាសនៅលើ Allbest.ru

...

ឯកសារស្រដៀងគ្នា

    ការគណនាតម្លៃកំដៅសម្រាប់កំដៅខ្យល់និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្តៅ។ ការកំណត់អង្កត់ផ្ចិតនៃបំពង់បង្ហូរ ចំនួនអ្នកទូទាត់សង ការបាត់បង់សម្ពាធក្នុងការតស៊ូក្នុងតំបន់ ការបាត់បង់សម្ពាធតាមបណ្តោយប្រវែងនៃបំពង់បង្ហូរ។ ការជ្រើសរើសកម្រាស់នៃអ៊ីសូឡង់បំពង់កំដៅ។

    សាកល្បង, បានបន្ថែម 01/25/2013

    ការកំណត់តម្លៃនៃបន្ទុកកំដៅនៃតំបន់ និងការប្រើប្រាស់កំដៅប្រចាំឆ្នាំ។ ការជ្រើសរើសថាមពលកំដៅនៃប្រភព។ ការគណនាធារាសាស្ត្រនៃបណ្តាញកំដៅ ការជ្រើសរើសបណ្តាញ និងម៉ាស៊ីនបូមទឹក។ ការគណនាការបាត់បង់កំដៅ បណ្តាញចំហាយ សន្លាក់ពង្រីក និងកម្លាំងគាំទ្រ។

    ការងារវគ្គសិក្សា, បានបន្ថែម 07/11/2012

    វិធីសាស្រ្តសំណង ថាមពលប្រតិកម្មបណ្តាញអគ្គិសនី. ការអនុវត្តធនាគារ capacitor ឋិតិវន្ត។ និយតករស្វ័យប្រវត្តិការរំជើបរំជួលជំនួសនៃឧបករណ៍ទូទាត់សមកាលកម្មជាមួយ rotor winding ឆ្លងកាត់។ ការសរសេរកម្មវិធីចំណុចប្រទាក់ SC ។

    និក្ខេបបទបន្ថែម ០៣/០៩/២០១២

    គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃសំណងថាមពលប្រតិកម្ម។ ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់នៃការដំឡើងឧបករណ៍បំលែងនៅលើបណ្តាញផ្គត់ផ្គង់ថាមពលឧស្សាហកម្ម។ ការអភិវឌ្ឍនៃក្បួនដោះស្រាយមុខងារ, រចនាសម្ព័ន្ធនិង ដ្យាក្រាមសៀគ្វីឧបករណ៍ទូទាត់ថាមពលប្រតិកម្ម thyristor ។

    និក្ខេបបទបន្ថែម ១១/២៤/២០១០

    ការកំណត់លំហូរកំដៅសម្រាប់កំដៅខ្យល់និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្តៅ។ សំណង់ តារាងសីតុណ្ហភាពបទប្បញ្ញត្តិនៃបន្ទុកកំដៅ។ ការគណនានៃសំណងនិងអ៊ីសូឡង់កម្ដៅ បំពង់កំដៅសំខាន់នៃបណ្តាញទឹកពីរបំពង់។

    ការងារវគ្គសិក្សាបន្ថែម 10/22/2013

    ការគណនានៃបំពង់បង្ហូរប្រេងសាមញ្ញ វិធីសាស្រ្តនៃការអនុវត្តសមីការ Bernoulli ។ ការកំណត់អង្កត់ផ្ចិតបំពង់។ ការគណនា Cavitation នៃបន្ទាត់បូម។ ការកំណត់កម្ពស់លើកអតិបរមា និងលំហូរសារធាតុរាវអតិបរមា។ ដ្យាក្រាមម៉ាស៊ីនបូម centrifugal ។

    បទបង្ហាញ, បានបន្ថែម 01/29/2014

    ការគណនាការរចនា ម៉ាស៊ីនកំដៅបញ្ឈរ សម្ពាធ​ទាបជាមួយនឹងបណ្តុំនៃបំពង់លង្ហិនរាងអក្សរ U ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត d=160.75 mm ។ ការកំណត់ផ្ទៃផ្ទេរកំដៅនិងប៉ារ៉ាម៉ែត្រធរណីមាត្រនៃធ្នឹម។ ធន់ទ្រាំនឹងធារាសាស្ត្រនៃបំពង់ក្នុងបំពង់។

    សាកល្បង, បានបន្ថែម 08/18/2013

    លំហូរអតិបរមាតាមរយៈបន្ទាត់ធារាសាស្ត្រ។ តម្លៃនៃ viscosity kinematic ស្មើនឹងភាពរដុប និងផ្ទៃកាត់នៃបំពង់។ ការវាយតម្លៃបឋមនៃរបបចលនាសារធាតុរាវនៅផ្នែកចូលនៃបំពង់បង្ហូរប្រេង។ ការគណនាមេគុណកកិត។

    ការងារវគ្គសិក្សា, បានបន្ថែម 08/26/2012

    កម្មវិធីនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនៃឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃប្រព័ន្ធថាមពល: ឧបករណ៍ទូទាត់សមកាលកម្មនិងម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចឧបករណ៍បញ្ជាល្បឿន។ ការគណនាបច្ចុប្បន្ន សៀគ្វីខ្លី; ការការពារខ្សែថាមពល ឧបករណ៍បំលែង និងម៉ូទ័រ។

    ការងារវគ្គសិក្សា, បានបន្ថែម 11/23/2012

    ការកំណត់អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃអ៊ីសូឡង់ បំពង់ដែកជាមួយ កំណត់សីតុណ្ហភាពផ្ទៃខាងក្រៅ សីតុណ្ហភាពនៃមេគុណផ្ទេរកំដៅលីនេអ៊ែរពីទឹកទៅខ្យល់; ការបាត់បង់កំដៅពីបំពង់ 1 ម៉ែត្រ។ ការវិភាគភាពសមស្របនៃអ៊ីសូឡង់។

ការគណនានៃសំណងរាងអក្សរ Uមាននៅក្នុងការកំណត់វិមាត្រអប្បបរមានៃឧបករណ៍ទូទាត់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទូទាត់សងសម្រាប់ការខូចទ្រង់ទ្រាយសីតុណ្ហភាពនៃបំពង់បង្ហូរ។ ដោយការបំពេញទម្រង់ខាងលើ អ្នកអាចគណនាសមត្ថភាពទូទាត់របស់ឧបករណ៍ទូទាត់រាងអក្សរ U នៃវិមាត្រដែលបានផ្តល់ឱ្យ។

ក្បួនដោះស្រាយនៃកម្មវិធីអនឡាញនេះគឺផ្អែកលើវិធីសាស្រ្តសម្រាប់គណនាសំណងរាងអក្សរ U ដែលបានផ្តល់ឱ្យនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំរបស់អ្នករចនា "ការរចនាបណ្តាញកំដៅ" កែសម្រួលដោយ A. A. Nikolaev ។

  1. ភាពតានតឹងអតិបរិមានៅខាងក្រោយឧបករណ៍ទូទាត់ត្រូវបានណែនាំអោយស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះពី 80 ទៅ 110 MPa ។

  2. សមាមាត្រដ៏ល្អប្រសើរនៃសន្លាក់ពង្រីកទៅអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃបំពង់ត្រូវបានណែនាំអោយយកក្នុងជួរ H/Dн = (10 - 40) ខណៈពេលដែលសន្លាក់ពង្រីកនៃ 10DN ត្រូវគ្នាទៅនឹងបំពង់បង្ហូរ DN350 និងការហៀរនៃ 40DN ត្រូវគ្នាទៅនឹងបំពង់ DN15។

  3. សមាមាត្រដ៏ល្អប្រសើរនៃទទឹងរបស់ឧបករណ៍ទូទាត់ទៅនឹងការឈានដល់របស់វាត្រូវបានណែនាំឱ្យយកក្នុងជួរ L/H = (1 - 1.5) ទោះបីជាតម្លៃផ្សេងទៀតអាចទទួលយកបានក៏ដោយ។

  4. ប្រសិនបើឧបករណ៍ទូទាត់ដែលមានទំហំធំពេកគឺត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីទូទាត់សងសម្រាប់ការពង្រីកកំដៅដែលបានគណនានោះ វាអាចត្រូវបានជំនួសដោយឧបករណ៍ទូទាត់តូចជាងពីរ។

  5. នៅពេលគណនាការពន្លូតកម្ដៅនៃបំពង់បង្ហូរ សីតុណ្ហភាពរបស់ coolant គួរតែត្រូវបានគេយកជាអតិបរមា ហើយសីតុណ្ហភាពនៃបរិស្ថានជុំវិញបំពង់បង្ហូរគឺអប្បបរមា។

ការរឹតបន្តឹងខាងក្រោមត្រូវបានអនុម័តក្នុងការគណនា៖

  • បំពង់ត្រូវបានបំពេញដោយទឹកឬចំហាយទឹក។
  • បំពង់នេះធ្វើពីបំពង់ដែក
  • សីតុណ្ហភាពអតិបរមានៃបរិយាកាសការងារមិនលើសពី 200 ° C
  • សម្ពាធអតិបរមានៅក្នុងបំពង់មិនលើសពី 1.6 MPa (16 bar)
  • ឧបករណ៍ទូទាត់ត្រូវបានតំឡើងនៅលើបំពង់ផ្តេក
  • ឧបករណ៍ទូទាត់សងគឺស៊ីមេទ្រីហើយដៃរបស់វាមានប្រវែងដូចគ្នា។
  • ការគាំទ្រថេរត្រូវបានចាត់ទុកថារឹងពិតប្រាកដ
  • បំពង់បង្ហូរប្រេងមិនមានសម្ពាធខ្យល់ ឬបន្ទុកផ្សេងទៀតទេ។
  • ភាពធន់នៃកម្លាំងកកិតនៃការគាំទ្រដែលអាចចល័តបានក្នុងកំឡុងពេលពន្លូតកំដៅមិនត្រូវបានគេយកមកពិចារណាទេ។
  • ពត់រលោង
  1. វាមិនត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យដាក់ការគាំទ្រថេរនៅចម្ងាយតិចជាង 10DN ពីឧបករណ៍ប៉ះប៉ូវរាងអក្សរ U ទេ ចាប់តាំងពីការផ្ទេរពេលវេលានៃការខ្ទាស់នៃការគាំទ្រទៅវាកាត់បន្ថយភាពបត់បែន។

  2. វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាផ្នែកបំពង់ពីការគាំទ្រថេរទៅឧបករណ៍ទូទាត់រាងអក្សរ U មានប្រវែងដូចគ្នា។ ប្រសិនបើអ្នកទូទាត់សំណងមិនស្ថិតនៅចំកណ្តាលនៃគេហទំព័រ ប៉ុន្តែត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅរកការគាំទ្រថេរមួយ នោះកម្លាំងនៃការខូចទ្រង់ទ្រាយយឺត និងភាពតានតឹងកើនឡើងប្រហែល 20-40% ទាក់ទងទៅនឹងតម្លៃដែលទទួលបានសម្រាប់ ឧបករណ៍ទូទាត់ដែលមានទីតាំងនៅកណ្តាល។

  3. ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពទូទាត់សំណង ការលាតសន្ធឹងបឋមនៃសំណងត្រូវបានប្រើប្រាស់។ កំឡុងពេលដំឡើង ឧបករណ៍ប៉ះប៉ូវជួបប្រទះនឹងបន្ទុកពត់ នៅពេលដែលកំដៅវាសន្មតថាជាស្ថានភាពមិនតានតឹង ហើយនៅសីតុណ្ហភាពអតិបរិមា វានឹងក្លាយទៅជាភាពតានតឹង។ ការលាតសន្ធឹងបឋមនៃឧបករណ៍ទូទាត់សងដោយបរិមាណស្មើនឹងពាក់កណ្តាលនៃការពន្លូតកំដៅនៃបំពង់បង្ហូរប្រេងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើនសមត្ថភាពទូទាត់របស់វាទ្វេដង។

តំបន់ដាក់ពាក្យ

សំណងរាងអក្សរ U ត្រូវបានប្រើដើម្បីទូទាត់សង ការពង្រីកសីតុណ្ហភាពបំពង់នៅលើផ្នែកត្រង់វែង ប្រសិនបើមិនមានលទ្ធភាពនៃការទូទាត់សងដោយខ្លួនឯងនៃបំពង់បង្ហូរប្រេងដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរនៃបណ្តាញកំដៅ។ អវត្ដមាននៃអ្នកផ្តល់សំណងលើបំពង់បង្ហូរប្រេងដែលបានជួសជុលយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពអថេរនៃបរិយាកាសការងារនឹងនាំឱ្យមានការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងដែលអាចខូចទ្រង់ទ្រាយនិងបំផ្លាញបំពង់បង្ហូរ។

សន្លាក់ពង្រីកដែលអាចបត់បែនបានត្រូវបានប្រើ

  1. សម្រាប់ការដំឡើងខាងលើដីសម្រាប់អង្កត់ផ្ចិតបំពង់ទាំងអស់ដោយមិនគិតពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រ coolant ។
  2. នៅពេលដាក់នៅក្នុងផ្លូវរូងក្រោមដីនិង manifolds ទូទៅនៅលើបំពង់ពី DN25 ទៅ DN200 នៅសម្ពាធ coolant រហូតដល់ 16 bar ។
  3. សម្រាប់ការដំឡើងគ្មានបំពង់សម្រាប់បំពង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតពី DN25 ដល់ DN100 ។
  4. ប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការអតិបរមាលើសពី 50 អង្សាសេ

គុណសម្បត្តិ

  • សមត្ថភាពសំណងខ្ពស់។
  • ការថែទាំដោយឥតគិតថ្លៃ
  • ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើ
  • កម្លាំងទាបបញ្ជូនទៅការគាំទ្រថេរ

គុណវិបត្តិ

  • លំហូរបំពង់ខ្ពស់។
  • ស្នាមជើងធំ
  • ធន់ទ្រាំនឹងធារាសាស្ត្រខ្ពស់។