рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Конструктивные характеристики трубопроводных систем

Конструктивные характеристики трубопроводных систем - раздел Образование, РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ   Трубопроводная Сеть Состоит Из Отдельных Трубопроводов, Кажды...

 

Трубопроводная сеть состоит из отдельных трубопроводов, каждый из которых может иметь свои индивидуальные характеристики. Рассмотри основные характеристики трубопроводов.

 

1.2.1 Размерные характеристики

К размерным характеристикам относятся длина, размеры поперечного сечения и эквивалентная шероховатость.

Длина трубопровода обычно измеряется в метрах, а для очень протяженных наружных сетей может измеряться в километрах. Часто параллельно прокладывают несколько трубопроводов, например, подающий и обратный трубопроводы отопления и тепловых сетей. В этом случае следует различать длину трассы, под которой понимается длина одной нитки трубопровода, и суммарную длину труб, которая равна сумме длин каждого трубопровода трассы.

Размеры поперечного сечения труб обычно указываются в миллиметрах. Для круглых труб характеристикой поперечного сечения является диаметр. При этом следует различать внутренний диаметр dвн, наружный диаметр dн, условный диаметр dу и эквивалентный диаметр dэ.

Для расчета режима движения среды в трубопроводе важен только внутренний диаметр dвн, который часто обозначается просто как d. От внутреннего диаметра трубы зависит площадь поперечного сечения для прохода потока f, м2, и, как следствие, скорость потока в трубе v, м/с

 

f = π (dвн /1000)2 /4 (1.1)

 

v = Q /f, (1.2)

 

где Q – объемный расход среды в трубе, м3/с.

 

Однако на практике наиболее просто измерить не внутренний, а наружный диаметр трубопровода. Наружный диаметр зависит от толщины стенки трубы δст, которая может быть различной, так как трубы изготавливают на различные давления и температуры, из различных материалов и по различной технологии. Между всеми этими параметрами действует простое соотношение

dн = dвн + 2 δст (1.3)

dвн = dн – 2 δст (1.4)

Для многих труб в обозначении указывают наружный диаметр, и через знак умножения толщину стенки. Так, обозначение 108×3,5 показывает, что наружный диаметр трубы равен 108 мм, а толщина ее стенки равна 3,5 мм. Таким способом обозначают размер медных, пластиковых, металлопластиковых и некоторых стальных труб.

Для водогазопроводных стальных труб еще достаточно широко используется условный диаметр, показывающий средний диаметр труб, изготовленных под определенный диаметр наружной трубной резьбы. При этом внутренний диаметр трубы может несколько отличаться от условного. Так, труба с условным диаметром 1 дюйм обозначается как dу = 25. Более подробно об условных диаметрах будет сказано при рассмотрении соединений трубопроводов в разделе «Трубопроводная арматура».

Эквивалентный диаметр используют в расчетах каналов, имеющих не круглое поперечное сечение, а прямоугольное или какой-либо другой формы. В общем случае эквивалентный диаметр dэ , мм, определяется по формуле

dэ = 1000 × 4 f / П, (1.5)

 

где f – площадь поперечного сечения трубы, м2;

П – периметр внутреннего сечения канала, м.

 

Для прямоугольного сечения

 

f = (A × B) × 10-6, (1.6)

П = 2 (A + B) / 1000 , (1.7)

 

dэ = 2 AB / (A + B) , (1.8)

 

где А, В – размеры сторон прямоугольного сечения канала, мм.

 

Использование эквивалентного диаметра позволяет рассчитывать гидравлические потери давления для каналов произвольной формы по тем же самым формулам, по которым производятся расчеты для круглых каналов. Наиболее часто это делается для прямоугольных каналов систем вентиляции и кондиционирования и для внутренних каналов технологического оборудования, имеющих овальную, треугольную или другую форму.

Эквивалентная шероховатость трубы Кэ характеризует среднюю величину выступов шероховатости на внутренней поверхности трубы или канала и указывается в миллиметрах. Для новых труб значение Кэ мало. Для стальных труб Кэ = 0,2, для медных и пластиковых труб менее 0,1 мм. Однако для труб, бывших в эксплуатации шероховатость может быть значительно больше в связи с загрязнением внутренней поверхности. Для трубопроводов наружных тепловых сетей шероховатость может быть более 10 мм.

Для стальных вентиляционных каналов Кэ = 0,2, а для каналов из кирпича и бетона может достигать 5-10 мм, а иногда и больше. Рекомендуемые значения эквивалентной шероховатости каналов приводятся в специальной литературе.

 

1.2.2 Характеристики материала трубопровода.

К характеристикам материала относятся прочность, температурный диапазон и допускаемое рабочие давление среды.

Очевидно, что все эти параметры зависят от материала, из которого изготовлен трубопровод. Сегодня трубы изготавливают из черной и нержавеющей стали, меди, пластика и металлопластика. Наиболее термостойкими являются стальные трубы – они могут работать до температур 200-400°С, а специальные трубы до 800 °С. Медные трубы работоспособны до температур около 200°С, а пластиковые и металлопластиковые – примерно до 100°С. Допускаемое рабочее давление зависит от вида материала трубы и от толщины стенки. Чем толще стенка, тем большее давление может выдержать труба. Однако увеличение толщины стенки приводит к увеличению массы трубы и ее стоимости, поэтому применять без необходимости толстостенные трубы нежелательно.

На гидравлические режимы эти характеристики труб не влияют.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

Государственное образовательное учреждение... высшего профессионального образования Тихоокеанский государственный университет...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Конструктивные характеристики трубопроводных систем

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Некоторые термины и понятия
  Трубопроводная система предназначена для перемещения на определенное расстояние некоторой транспортируемой среды, которой чаще всего является вода или воздух

Характеристики перемещаемой среды
  Характеристики перемещаемой среды имеют важное значение для расчета гидравлического режима системы. К ним относятся плотность и вязкость

Режимные параметры трубопроводных систем
  Основными параметрами работы любой трубопроводной системы или ее отдельного элемента являются, расход, скорость среды, давление или напор, потери напора, потребляемая мощ

Потери давления и напора в трубопроводе
  Как указывалось выше, при движении жидкости по трубопроводу энергия потока, то есть его давление или напор, уменьшается, в итоге потерянная механическая энергия потока переходит в т

Понятие характеристик трубопровода и нагнетателя
  Как ясно из изложенного выше, потери давления в неком участке трубопровода зависят от расхода, характеристик трубопровода и перемещаемой среды. Зависимость потерь давления

Разбиение системы на нагнетатель и сеть.
  Реальная трубопроводная система может состоять из большого числа отдельных элементов, однако при расчетах и анализах ее работы часто удобнее представить ее состоящей всего из двух у

Уравнения балансов среды и энергии в системе
  Многие технические задачи решаются на основе составления балансных уравнений. Слово «баланс» означает «равенство», «равновесие» неких движущих сил или параметров процесса и сил и па

Графический метод наложения характеристик
  Наличие балансов среды и энергии в системе позволяют получить систему из двух уравнений, которую можно решить относительно р

Причины необходимости сложения характеристик
Как ясно из предыдущего раздела, для нахождения рабочего режима системы по методу наложения характеристик требуется рассматривать систему как состоящую только из двух элементов — нагнетательной уст

Системы при последовательном соединении
  Последовательное соединение— это такое соединение, при котором два элемента имеют одну общую точку, причем конец первого элемента соединен с началом второго, а

Параллельном соединении
Параллельное соединение—это такое соединение, при котором два элемента имеют две общих точки, при этом начало первого элемента соединено с началом второго, конец первого элемен

Логарифмической системе координат
  Логарифмическая система координат очень часто используется для отображения гидравлических характеристик вентиляторов и элементов вентиляционных сетей – решеток, воздухораспределител

Аналитическое сложение характеристик трубопроводов
  Во многих случаях при расчетах систем требуется определить итоговую характеристику сети, состоящей из нескольких участков трубопровода или нескольких единиц оборудования. Если извес

Характеристик
  При нахождении режимов трубопроводных систем рекомендуется придерживаться определенного порядка действий, не стремясь сразу начинать графические построения (может оказаться, что они

Гидростатическим напором в сети
Рассмотрим решение простой задачи для схемы системы, приведенной на рисунке 4.4. Этап 1. Предполагаемое направление расходов указано стрелками на схеме. В данной системе при большой высоте

Системы
Знание напоров или давлений в отдельных точках системы является исключительно важным с точки оценки требуемой прочности трубопровода, анализа возможности развития разрыва потока и кавитационных про

Последовательных приближений
В стационарном режиме в любой гидравлической системе должны соблюдаться массовый и энергетический балансы – приток среды равен расходу среды из системы, сообщаемый системе положительный напор от ис

Решение для системы с одним узлом
  Рассмотрим простую задачу, состоящую из двух участков с подключенными к ним емкостями (рисунок 6.2).  

Метод половинного деления
  При вычислении корня нелинейного уравнения методом половинного деления (метод ПД) решаемое уравнение должно быть приведено к виду Y(Х)= 0 (7.1)

Метод хорд
  При вычислении корня нелинейного уравнения методом хорд решаемое уравнение также должно быть приведено к виду (7.1). Метод хорд дает хорошие результаты на плавных кривых, имеющих мо

Метод Ньютона (метод касательной)
  При вычислении корня нелинейного уравнения методом Ньютона решаемое уравнение также должно быть приведено к виду (7.1). Метод Ньютона дает хорошие результаты на плавных кривых, имею

Метод простой итерации
Казалось бы, это один из самых простых методов решения нелинейных уравнений. В данном методе решаемое уравнение F(Х)= 0 необходимо представит в виде Х = f(Х)

Режимов трубопроводных систем
  8.1 Вывод расчетного уравнения для решения методом узловых давлений 8.2 Метод контурных расходов   Решение задач потокораспределения в трубопроводных

Давлений
  Снова рассмотрим систему из трех участков, для которой производилось определение расходов методом приближения (рисунок 8.1).    

Контурных расходов
  Рассмотрим элемент трубопроводной системы, состоящий из четырех участков, образующих замкнутый контур (рисунок 8.2). Предполагаемые направления потоков на участках показаны на рисун

Устойчивости
  Понятие устойчивости является общеинженерным и встречается при анализе режимов работы самых различных систем: устойчивость положения механической системы, устойчивость строительных

Процессы помпажа в насосных системах
  Рассмотрим работу системы, состоящей из насоса, трубопровода и напорного бака (на рисунке 9.3а). Линия характеристика насоса имеет «провал» и «горб» в пределах первого квадранта – т

Причины возникновения помпажа
  Помпаж в трубопроводных насосных системах возникает из-за сочетания ряда обстоятельств, каждое из которых может способствовать возникновению помпажа, но само по себе не является для

Конструктивные мероприятия
Учитывая, что для насосов с непрерывно падающей характеристикой возникновение помпажа в принципе невозможно, казалось бы очевидным использовать всегда именно такие насосы. Однако наличие горба на х

Проектные мероприятия
На этапе выполнения проектных работ необходимо так подобрать оборудование и его размещение, чтобы возможно было впоследствии эксплуатировать насосную установку без возникновения помпажа. Для этого

Причины разрыва потока в трубопроводных системах
При определенных условиях в трубопроводах гидравлических систем могут возникать разрывы сплошности потока, то есть часть или все сечение трубопровода занято не перемещаемой средой, а ее паром или в

Кавитация в насосах
  Кавитацией называется комплекс явлений, связанных с образование парогазовых полостей в проточной части какого-либо устройства из-за вскипания жидкости в зоне местного понижения стат

Допустимая геометрическая высота всасывания
Основной задачей при эксплуатации насосов является недопущение возможности возникновения кавитации в насосе. Достигается это правильным выбором геометрической высоты всасывания насоса Н

Мероприятия против возникновения кавитации
Из (10.11) следует, что для уменьшения возможности возникновения кавитации и увеличения допустимой высоты всасывания необходимо соблюдать следующие рекомендации:   а) перекач

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги