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广西北海核电站板式热交换器生产TS办理
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前面现已指出,明钢管敷设在一系列支墩上,为了改善钢管的受力条件及坚持管壁的外压安稳,有时需求在管壁上加设支承环和加劲环。钢管承受的荷载分为径向力、轴向力、法向力。可以运用叠加原理对其进行应力剖析。在管重和水重效果下,钢管相当于一根接连梁;在轴向力效果下钢管可用轴向受压构件核算;径向力效果只会致使钢管的环向变形。依据受力特征,管身的应力剖析可选择四个根柢断面,如图8-15所示。(1)-(1)断面在跨中,只需弯距效果,且弯距最大,剪力为零,无有些应力,受力最简略;(2)-(2)断面坐落支承环旁管壁膜应力区的边际,弯距和剪力一起效果,无有些应力,受力对比简略;(3)-(3)断面是加劲环及其旁管壁,由于加劲环的绑缚,存在有些应力;(4)-(4)断面指支承环及其旁管壁,应力最凌乱,弯距和剪力(支承反力)一起效果,存在有些应力。在压力钢管的应力剖析中,其坐标系规定为:轴向x、径向r、环向θ,如图8-16所示。
3)管道与套管间的空位应选用柔性不燃材料填塞密实。
4.1.2图面应突出重点、安排匀称,并应合理选用份额,凡能用图样和图形符号表达了解的
内容不宜选用文字说明。有关全项意图疑问应在主页说明,部分疑问应注写在对应图纸内。 式中E——钢材弹性模量。
(2)求Δ1。用类似的方法能够推导出:(8-12)
式中a——加劲环宽度;F'——加劲环净截面积,不包含管壁翼缘。
(3)求Δ3。依据弹性理论,M与V之间存在联络如下:(8-13)
在M与V的一同作用下,该处管壁的径向变位减小Δ3(8-14)
式中k——等效翼缘宽度的倒数,即:
依据连续条件,,将式(8-11)、(8-12)、(8-14)代入,得(8-15)
再将代入上式,化简后得(8-16)
代入式(8-13)得(8-17)(8-18)
式中F——加劲环有用截面积,包含管壁的等效翼缘。
毕竟可得有些弯矩M发作的管壁有些轴向应力σx3为(8-19)
取μ=0.3,则(8-20)
式中的正号代表管壁内缘受拉,负号代表管壁外缘受压。因为,当F'很大时,β≈1,而没有加劲环时,F'=aδ,β≈0。
2.剪应力
上述分布剪力V在加劲环旁管壁内发作剪应力,的作用方向指向管基地,其值用公式(管壁中面)或(管壁内、外缘)核算。一般的值较小,且管壁总应力的控制点在管壁内外缘,故可忽略不计。
3.切向应力σθ2
加劲环净截面除接受径向的均匀内水压力Pa外,还接受外侧径向剪力2V,如图8-21(a)。总切向拉应力为(8-21)
将式(8-16)代入上式得(8-22)
依据式(8-18)可得
(零五)