Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вопросы для самопроверки. Усилия и компенсации в бесканальных теплопроводах




Усилия и компенсации в бесканальных теплопроводах

Особенности расчета бесканальных трубопроводов на компенсацию температурных удлинений и на прочность заключаются в необходимости учитывать действия больших осевых усилий и напряжений, вызванных силамитрениявгрунте, и невозможности поперечных (по отношении к оси) перемещений зажатых окружающим грунтом трубопроводов с монолитными теплоизоляционными оболочками (армопенобетон, пенополиуретан, и др.). Указанное обстоятельство требует устройства каналов на углах поворота трассы и в местах установки П-образных компенсаторов.

Изоляционная конструкция бесканальных теплопроводов находится в непосредственном контакте с окружающим грунтом и под его давлением. Поэтому при изменении температуры стального трубопровода возникает силатрения между деформируемым теплопроводом и окружающей средой.

В конструкциях бесканальных теплопроводов, в которых имеет место адгезия тепловой изоляции к поверхности трубы (теплопроводы с монолитными оболочками из армопенобетона, пеноплиуретана и др.) трение возникает на наружной поверхности монолитной оболочки. В бесканальных теплопроводах без адгезии изоляции к поверхности трубы (теплопроводы с монолитной изоляцией из засыпных порошков, из битумоперлита) трение возникает на наружной поверхности стального трубопровода.

Силы трения вызывают деформацию и напряжение сжатия (при разогреве) или растяжения (при остывании) в стенках стального трубопровода. В ряде случаев это обстоятельство требует увеличения размеров щитовых неподвижных опор и усиления упоров, приваренных к трубам. Уменьшение осевых усилий достижимо при уменьшении расстояний между компенсаторами, однако это увеличивает общую стоимость теплосети и затраты металла. Максимальное напряжении в трубопроводе возникает при разогреве.

При этом, естественно, суммарное напряжение в стенке стального трубопровода не должно превосходить допустимого значения. Из этого условия определяется предельная длина участка бесканального теплопровода между неподвижной опорой и сальниковым компенсатором.

 

1. Перечислите основные задачи гидравлического расчета тепловых сетей.

2. На чем базируется гидравлический расчет тепловой сети.

3. Основные принципы составления схем паровых и водяных тепловых сетей.

4. Назовите основные преимущества и недостатки водяных тепловых сетей по сравнению с паровыми.

5. Приведите классификацию водяных тепловых сетей.

6. Приведите основные физические уравнения, на которых основывается гидравлический расчет.

7.Дайте определение линейного и местного падения давления в тепловой сети.

8. Назначение и построения пьезометрического графика тепловой сети.

9.Гидравлический удар в тепловой сети. Способы защиты.

10. Основные задачи теплового расчета изоляционных конструкций теплопроводов.

11. Приведите принципы расчета термических сопротивлений теплопроводов.

12. Линейные и местные тепловые потери.

13. Особенности расчета трубопроводов тепловых сетей на прочность.

14. Основные виды нагрузок, воздействующих на трубопроводы тепловых сетей.

15. Приведите основные положения расчета изгибающих напряжений в трубопроводах тепловых сетей.

16. Назовите основные способы компенсации температурных удлинений трубопроводов тепловых сетей.

17. Назовите основные схемы самокомпенсации трубопроводов тепловых сетей.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 911; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.