ГОСТ Р 59115.8-2021
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ АТОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Расчет по выбору основных размеров
Rules for strength assessment of equipment and pipelines of nuclear power installations. Basic sizes determination
ОКС 27.120.99
Дата введения 2022-01-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А.Доллежаля" (АО "НИКИЭТ")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 322 "Атомная техника"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2021 г. N 1172-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии не несет ответственности за патентную чистоту настоящего стандарта. Патентообладатель может заявить о своих правах и направить в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии аргументированное предложение о внесении в настоящий стандарт поправки для указания информации о наличии в стандарте объектов патентного права и патентообладателе
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
Введение
Настоящий стандарт взаимосвязан с другими стандартами, входящими в комплекс стандартов, регламентирующих обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт распространяется на оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок, проектируемые и конструированные в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии [1].
1.2 Настоящий стандарт устанавливает требования к расчету по выбору основных размеров оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при конструировании (проектировании).
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 59115.1 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Термины и определения
ГОСТ Р 59115.2 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Модуль упругости, температурный коэффициент линейного расширения, коэффициент Пуассона, модуль сдвига
ГОСТ Р 59115.3-2021 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Кратковременные механические свойства конструкционных материалов
ГОСТ Р 59115.4-2021 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Длительные механические свойства конструкционных материалов
ГОСТ Р 59115.7 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Прибавки к толщине стенки на сплошную коррозию
ГОСТ Р 59115.9-2021 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Поверочный расчет на прочность
ГОСТ Р 59115.16-2021 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Расчет на прочность разъемных соединений
ГОСТ Р 59115.17-2021 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Расчет на прочность перфорированных плит
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины, определения и обозначения
3.1 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 59115.1, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 отвод; (колено): Компонент трубопровода, в котором изменяется направление потока рабочей среды без разделения потока на несколько потоков или слияния нескольких потоков.
3.1.2 средняя температура по сечению <T>: Температура стенки компонента оборудования или трубопровода, равная максимальному среднеарифметическому значению температур на его наружной и внутренней поверхностях в одном сечении в рассматриваемом режиме нагружения нормальных условий эксплуатации.
Примечания
1 Для частей корпусов реакторов среднюю температуру по сечению определяют с учетом внутреннего тепловыделения как среднеинтегральное значение распределения температур по толщине стенки корпуса.
2 Для шпилек и болтов среднюю температуру по сечению определяют как среднеинтегральное значение распределения температур.
3.2 Обозначения
В настоящем стандарте применены следующие условные обозначения:
|
|
|
- | номинальный наружный диаметр цилиндрической части корпуса, днища или трубопровода, мм; | |
- | номинальный внутренний диаметр цилиндрической части корпуса, крышки, днища или трубопровода, мм; | |
- | средний диаметр цилиндрической части корпуса, крышки, днища, трубопровода или прокладки (при расчете разъемного соединения), мм; | |
- | расчетный диаметр круглого плоского днища или крышки, мм; | |
- | внутренний радиус выпуклого днища, мм; | |
- | радиус оси отвода, мм; | |
- | номинальная толщина стенки, мм; | |
- | расчетная толщина стенки, мм; | |
- | фактическая толщина стенки, мм; | |
- | суммарная прибавка к толщине стенки, мм; | |
- | прибавка к толщине стенки, равная отрицательному допуску, мм; | |
- | прибавка к толщине стенки, компенсирующая возможное утонение стенки полуфабриката при изготовлении, мм; | |
- | прибавка к толщине стенки, учитывающая утонение стенки вследствие коррозии за срок службы компонента, мм; | |
- | расстояние от точки пересечения оси отверстия или штуцера с осью обечайки до условной точки пересечения оси отверстия с внутренней образующей обечайки, мм; | |
- | номинальная высота выпуклой части днища до внутренней поверхности, мм; | |
- | высота выпуклой части днища до срединной поверхности, мм; | |
- | расчетный коэффициент снижения прочности; | |
- | коэффициент снижения прочности обечаек или днищ с укрепленным отверстием; | |
- | коэффициент снижения прочности обечаек или днищ с неукрепленным отверстием; | |
- | коэффициент снижения прочности сварного шва; | |
- | давление, МПа; | |
- | средняя температура по сечению, K (°С); | |
- | температура, при достижении которой необходимо учитывать характеристики длительной прочности, пластичности и ползучести, K (°С); | |
- | минимальное значение временного сопротивления (предел прочности) при температуре , МПа; | |
- | минимальное значение предела текучести при температуре , МПа; | |
- | минимальное значение предела длительной прочности за время при температуре , МПа; | |
- | номинальное допускаемое напряжение, МПа; | |
- | номинальное допускаемое напряжение для болтов и шпилек, МПа; | |
- | номинальное допускаемое напряжение для корпусов страховочных и защитных оболочек, МПа; | |
- | коэффициент запаса прочности по пределу текучести; | |
- | коэффициент запаса прочности по временному сопротивлению; | |
- | коэффициент запаса прочности по пределу длительной прочности. |
4 Общие положения
4.1 Основные принципы
4.1.1 При выполнении расчета по выбору основных размеров оборудования и трубопроводов необходимо учитывать действующее на компоненты в режимах нормальных условий эксплуатации (НУЭ) давление, а для болтов и шпилек - усилие затяга. При расчете компонентов разъемных соединений необходимо учитывать давление испытаний.
В случаях, когда компонент одновременно нагружен внутренним и внешним давлением, в расчете следует использовать значение избыточного давления - разность внутреннего и внешнего давлений.
Для рассчитываемых компонентов должны быть предусмотрены меры по защите от эрозионно-коррозионного износа в соответствии с требованиями [1].
4.1.2 В основу формул, используемых при расчете по выбору основных размеров, положен метод предельных нагрузок, соответствующих следующим предельным состояниям: вязкое разрушение, охват пластической деформацией всего сечения компонента оборудования или трубопровода (далее - компонента) и достижение предельной деформации.
4.1.3 Определение расчетной толщины стенки компонента следует проводить на действие расчетного давления при расчетной температуре.
4.1.4 При определении расчетной толщины стенки компонента толщину антикоррозионного наплавленного или плакирующего защитного слоя не учитывают.
4.1.5 Расчет по выбору основных размеров перфорированных плит рекомендуется проводить в соответствии с ГОСТ Р 59115.17-2021 (раздел 5).
4.1.7 Допускается применение методов, изложенных в настоящем стандарте, для обоснования основных размеров компонентов оборудования и трубопроводов после изготовления.
4.1.8 Окончательную проверку компонентов на прочность и устойчивость и корректировку, при необходимости, определенных по настоящему стандарту толщин стенок компонентов выполняют при поверочном расчете, проводимом в соответствии с ГОСТ Р 59115.9.
4.2 Номинальные допускаемые напряжения
4.2.2 Номинальные допускаемые напряжения вычисляют по значениям кратковременных и длительных механических характеристик конструкционных материалов, определяемым согласно требованиям ГОСТ Р 59115.3-2021 (раздел 4) и ГОСТ Р 59115.4-2021 (раздел 4).
Расчетные значения механических характеристик конструкционных материалов компонентов, находящихся в контакте с натрием реакторной чистоты, определяют согласно ГОСТ Р 59115.4.
4.2.3 Повышение пределов прочности и текучести, а также пределов длительной прочности материалов под действием облучения в расчете не учитывают.
4.2.6 Номинальное допускаемое напряжение для болтов и шпилек от давления и усилия затяга следует рассчитывать по формуле
4.2.7 Для корпусов страховочных и защитных оболочек номинальное допускаемое напряжение рассчитывают по формуле
4.3 Суммарная прибавка к расчетной толщине стенки
4.3.1 Суммарную прибавку к расчетной толщине стенки компонента оборудования и трубопроводов следует определять по формуле
Если компонент имеет местное утонение, возникающее при изготовлении (штамповка днищ, гибка труб и др.) или вследствие коррозии, то значение фактической толщины стенки устанавливают в зависимости от расположения и размеров утоненного участка.
5 Определение толщин стенок компонентов оборудования и трубопроводов
5.1 Цилиндрические, конические обечайки сосудов и выпуклые днища, работающие под давлением
5.1.1 Расчетную толщину стенки следует определять по формуле
5.1.3 Допускаемое давление при проектировании и после изготовления сосудов следует определять по формулам:
- при проектировании
после изготовления
|
|
|
|
|
Величина | Цилиндрическая обечайка (рисунок 5.1) | Коническая обечайка (рисунок 5.2) | Эллиптическое или торосферическое днище (рисунок 5.3) | Полусферическое днище (рисунок 5.4) |
2 | 2 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | 1 | ||
Пределы приме- нимости | при 45°; при 45° 60°; | при ; при |
|
Рисунок 5.1 - Цилиндрическая обечайка
|
Рисунок 5.2 - Коническая обечайка
|
Рисунок 5.3 - Эллиптическое или торосферическое днище
|
Рисунок 5.4 - Полусферическое днище
5.2 Цилиндрические коллекторы, штуцеры, трубы и отводы
5.2.1 Расчетную толщину стенки цилиндрического коллектора, штуцера и трубы следует определять по формуле
- для внешней стороны отвода
- для внутренней стороны отвода
- для нейтральной (средней) части отвода (в сечении А-А на рисунке 5.5, в пределах ±15° от горизонтальной оси, определяющей нейтральную линию сечения)
|
Рисунок 5.5 - Отвод
а) для отводов, температура стенки которых не превышает 350°C - для углеродистых и легированных кремнемарганцовистых сталей, 400°C - для легированных хромомолибденванадиевых сталей, 450°C - для сталей аустенитного класса:
б) для отводов из тех же сталей, температура стенки которых равна или превышает 400°C, 450°C и 525°C соответственно:
Значение овальности следует принимать по данным конструкторской документации либо техническим условиям на полуфабрикат. Допускается вычислять значение овальности по формуле
5.2.5 Принимаемая номинальная толщина стенки отвода должна удовлетворять условию
5.2.8 Допускаемое давление для цилиндрического коллектора, штуцера, трубы и отвода следует определять по формулам:
- при проектировании
- после изготовления
5.3 Круглые плоские днища и крышки
5.3.3 Во всех случаях присоединения плоского круглого днища к обечайке толщина днища должна быть равна или больше толщины обечайки, рассчитанной в соответствии с 5.1.
- для типов конструкции 3 и 5 по таблице 5.2
- для типа конструкции 4 по таблице 5.2
5.3.5 Допускаемое давление для круглых днищ и крышек, работающих под внутренним и наружным давлением, следует определять по формулам:
- при проектировании
- после изготовления
|
|
|
|
Тип конструкции | Схема соединения | Расчетный диаметр | |
1 | 0,53 | ||
2 | 0,44 при | ||
|
|
| 0,47 при |
3 | 0,47 | ||
4 | 0,6 | ||
5 | 0,45 |
6 Коэффициенты снижения прочности и укрепление отверстий
6.1 Снижение прочности одиночным отверстием
6.1.2 Неукрепленным отверстием следует считать отверстие, не имеющее ни одного из следующих укреплений:
- штуцера с расчетной толщиной стенки, превышающей необходимую по расчету на давление;
- приварной накладки;
- местного утолщения обечайки вокруг отверстия;
- отбортованного воротника (высаженной горловины).
Отверстия, в которых развальцовываются трубы, также следует считать неукрепленными.
а) для круглых отверстий под развальцовку труб, под приварку штуцеров к поверхности компонента и для отверстий, закрываемых крышкой, - равным диаметру отверстий в компонентах;
в) для круглых отверстий с пропущенным штуцером, соединенным с обечайкой сварным швом с полным проплавлением стенки обечайки, - равным внутреннему диаметру штуцера;
г) для отверстий с разными диаметрами по толщине стенки - равным условному диаметру, определенному по формуле
д) для тройников с отбортованным воротником (высаженной горловиной) - равным условному диаметру, определенному по формуле
|
Рисунок 6.1 - Схема определения условного диаметра отверстия (для ступенчатого отверстия при наличии трех ступеней)
|
Рисунок 6.2 - Схема определения условного диаметра отверстия в тройнике с отбортованным воротником
- для цилиндрических компонентов - внутреннего диаметра;
- для выпуклого днища - 0,61 внутреннего диаметра;
- для конического компонента - внутреннего диаметра меньшего основания конического компонента.
6.1.7 Площадь сечений укрепления должна удовлетворять условию
Местное увеличение толщины оболочки вокруг отверстия сверх номинальной (например, вварка седловины в цилиндрическую обечайку) следует рассматривать при определении площади укрепления как накладку.
6.1.8 Коэффициент снижения прочности ?c стенки цилиндрической, конической и сферической обечаек (оболочек) или выпуклого днища, ослабленных одиночным укрепленным отверстием, следует определять по формуле
6.1.11 Площадь сечения укрепляющего штуцера (см. рисунок 6.3) следует определять по формулам:
- для участка, расположенного с наружной стороны оболочки (днища)
- у пропущенных штуцеров для участка, расположенного с внутренней стороны оболочки (днища)
Схемы укрепляющих сечений и швов штуцера и приварной накладки приведены на рисунках 6.3 и 6.4.
|
Рисунок 6.3 - Схема укрепляющих сечений
|
Рисунок 6.4 - Схема швов штуцера и приварной накладки
6.1.13 Приведенные в настоящем подразделе расчетные соотношения допускается применять для штуцеров, номинальная толщина стенки которых не более номинальной толщины стенки оболочки.
6.1.14 Площадь сечения укрепляющей приварной накладки следует определять по формуле
6.1.19 Площадь укрепляющего сечения одного сварного шва (см. рисунки 6.3, 6.4) следует определять по формуле
6.1.20 Приведенные в настоящем подразделе методы расчета допускается применять для определения размеров укрепляющих элементов цилиндрических и конических обечаек, выпуклых днищ и крышек с круглыми и овальными отверстиями.
Пределы применимости расчетных формул ограничиваются соотношениями размеров, приведенными в таблице 6.1.
Таблица 6.1 - Пределы применимости расчетных формул
|
|
|
|
Наименование параметров | В цилиндрических обечайках | В конических обечайках | В эллиптических и полусферических днищах |
Отношение диаметров | |||
Отношение толщины стенки обечайки или днища к диаметру |
- для круглого отверстия без штуцера или для штуцера, ось которого совпадает с нормалью к оболочке
- для штуцера, ось которого лежит в поперечном и продольном сечениях конической обечайки
- для наклонных штуцеров в цилиндрических и конических обечайках и для всех штуцеров в полусферических днищах
- для отверстия смещенного штуцера на эллиптическом днище (см. рисунок 6.6)
6.1.21 Приведенные методы определения площади укрепляющих сечений допускается применять при условиях:
6.2 Снижение прочности при ослаблении рядом отверстий
6.2.1 Используемые в формулах настоящего подраздела значения диаметра и шага отверстий следует определять по срединной поверхности оболочки.
|
Рисунок 6.5 - Наклонные штуцеры
|
Рисунок 6.6 - Смещенный штуцер на эллиптическом днище
|
Рисунок 6.7 - Продольный ряд отверстий с одинаковым шагом
|
Рисунок 6.8 - Поперечный ряд отверстий с одинаковым шагом
6.2.5 При шахматном расположении отверстий (см. рисунок 6.9) в цилиндрической и конической оболочках следует определять три значения коэффициента снижения прочности по формулам:
- в продольном направлении
- в окружном (поперечном) направлении
- в диагональном направлении
|
Рисунок 6.9 - Шахматное расположение отверстий
|
Рисунок 6.10 - Коридорное расположение отверстий
|
Рисунок 6.11 - Ряд отверстий с неодинаковыми отверстиями и шагами
|
Рисунок 6.12 - Днище и крышка с неодинаковыми отверстиями и шагами
6.2.11 Если ось ряда проходит через некруглое отверстие, за диаметр этого отверстия следует принимать наибольший размер, определяемый осью ряда или прямой, проходящей через центр некруглого отверстия с отклонением от оси ряда на угол до 15°.
6.2.12 Если каждое из отверстий, образующих ряд, имеет различные укрепления, то коэффициент снижения прочности такого ряда следует определять как минимальное из значений, определяемых для каждой пары соседних отверстий по формуле
6.2.15 Площадь сечений укрепляющих штуцеров для обечайки либо выпуклого днища, ослабленных рядом отверстий с различными по размеру штуцерами, следует принимать:
- для участка, расположенного снаружи оболочки
- для участка, расположенного внутри оболочки
6.2.16 В случае если ряд на цилиндрической и конической обечайке или сферическом, эллиптическом и торосферическом днище состоит только из двух отверстий, коэффициент прочности следует определять по формуле
6.2.17 При произвольной форме укрепления или штуцеров выбранные размеры должны удовлетворять условию
6.3 Коэффициент снижения прочности сварных соединений
|
Рисунок 6.13 - Схема расчетных площадей укрепления
Таблица 6.2 - Значения коэффициентов снижения прочности сварных соединений
|
|
Объем радиографического или ультразвукового контроля,% | Максимальное значение коэффициента снижения прочности |
100 | 1,0 |
50 | 0,9 |
25 | 0,85 |
Не менее 10 | 0,8 |
6.4 Расчетный коэффициент снижения прочности
7 Фланцы, нажимные кольца и крепежные детали
Рекомендуемая методика расчета по выбору основных размеров фланцев, нажимных колец и крепежных деталей приведена в приложении В.
Приложение А
(справочное)
Выбор основных размеров методами поверочного расчета и расчетом по предельной нагрузке
А.1 Для компонентов оборудования и трубопроводов, нагруженных давлением, для которых в разделах 5 и 6 не приведены расчетные формулы для выбора основных размеров, либо не выполняются условия применимости формул, приведенных в разделах 5 и 6, выбор расчетных толщин стенок рекомендуется проводить методами поверочного расчета на статическую и длительную статическую прочность или расчетом по предельной нагрузке в соответствии с требованиями А.2-А.4 в порядке, определяемом А.5.
А.2 Расчетная модель компонента может состоять из одной или более частей, для каждой из которых должны быть определены:
- численным методом, например методом конечных элементов (МКЭ), решается задача статического равновесия в упругопластической постановке. Если решение уравнений равновесия вычислено (достигнута сходимость), то компонент находится в равновесии под приложенным давлением;
- поведение материалов соответствует идеально упругопластической модели. Диаграмма растяжения идеально упругопластического материала в координатах деформация-напряжение схематически показана на рисунке А.1;
- используется теория пластического течения. Начало текучести материала определяется условием Мизеса;
- расчет следует выполнять с учетом принципа неизменности начальных размеров (т.е. в "малых" перемещениях).
|
Рисунок А.1 - Диаграмма растяжения идеального упругопластического материала
- расчетом по предельной нагрузке показано, что компонент в целом и любая его часть находятся в равновесии под приложенным давлением, равным давлению НУЭ, умноженному на коэффициент 1,5.
Приложение Б
(справочное)
Рекомендации по определению технологической прибавки к толщине стенки отвода
Б.1 Рекомендации настоящего приложения могут быть использованы, если в технических условиях на изготовление отводов отсутствуют указания по определению технологической прибавки.
Б.2 В настоящем приложении используются обозначения размеров отводов, приведенные на рисунке 5.5.
а) для труб поверхностей нагрева
б) для остальных труб
Приложение В
(справочное)
Методика расчета по выбору основных размеров фланцев, нажимных колец и крепежных деталей
В.1 Условные обозначения
|
|
|
- | усилие, необходимое для начального обжатия прокладки, Н; | |
- | усилие в цилиндрическом участке фланца от действия внутреннего давления, Н; | |
- | усилие на прокладку, обеспечивающее плотность при эксплуатации, Н; | |
- | усилие на прокладку, обеспечивающее плотность при гидроиспытании, Н; | |
- | усилие от действия давления среды на внутренний участок фланца, Н; | |
- | гидростатическое усилие в рабочих режимах, Н; | |
- | гидростатическое усилие при гидроиспытании, Н; | |
- | растягивающее усилие в шпильках (болтах), Н; | |
- | давление в рабочих режимах, МПа; | |
- | давление при гидроиспытании, МПа; | |
- | минимальное давление обжатия прокладки при затяжке соединения, МПа; | |
- | прокладочный коэффициент; | |
- | средний радиус прокладки, мм; | |
- | расчетная высота прокладки, мм; | |
- | эффективная ширина прокладки, мм; | |
- | ширина прокладки, мм; | |
- | ширина гнезда под прокладку, мм; | |
- | габаритная ширина спиральной прокладки, мм; | |
- | толщина прокладки, мм; | |
- | диаметр сквозного отверстия под шпильку во фланце, мм; | |
- | номинальный внутренний диаметр резьбы шпильки, мм; | |
- | минимальный диаметр стержня шпильки, мм; | |
- | диаметр центрального отверстия в шпильке, мм; | |
- | внутренний диаметр фланца, мм; | |
- | диаметр окружности расположения центров шпилек, мм; | |
- | наружный диаметр фланца, мм; | |
- | наружный диаметр прокладки, мм; | |
- | расчетный диаметр прокладки, мм; | |
- | высота прокладки, мм; | |
- | высота цилиндрической части тарельчатого фланца толщиной , мм; | |
- | высота конусной части тарельчатого фланца, мм; | |
- | высота фланца и опорного бурта, мм; | |
- | высота нажимного кольца, мм; | |
- | номинальная толщина стенки цилиндрического участка фланца, мм; | |
- | номинальная толщина стенки конического перехода у основания, мм; | |
- | шаг шпилек, мм; | |
- | номинальное допускаемое напряжение во фланце, МПа; | |
- | номинальное допускаемое напряжение в шпильках, МПа; | |
- | максимальный изгибающий момент, Н•мм; | |
- | плечи действия сил, мм; | |
- | количество шпилек. |
В.2 Общие положения
В.3 Выбор уплотнения
В.3.1 Уплотнение фланцевых соединений оборудования, трубопроводов и крышек следует выбирать в зависимости от типа и конструкции фланцевого соединения согласно рисунку В.1 и таблице В.1. Для выбора материала прокладки допускается использовать рекомендации, приведенные в таблице В.2.
Таблица В.1 - Рекомендуемые значения ширины прокладки
|
|
|
|
Тип прокладки | Диаметр фланца , мм | Ширина прокладки , мм | Область применения |
Плоская неметаллическая | 1000 | 10-20 | Плоские уплотняющие поверхности гладкие |
| 1000 2000 | 15-30 |
|
| 2000 | 25 |
|
Плоская металлическая | 1000 | 10-25 | Плоские уплотняющие поверхности гладкие или с кромками |
| 1000 | 15 |
|
Плоская комбинированная | 2000 | 10-20 | Плоские уплотняющие поверхности гладкие |
Зубчатая металлическая | 2000 | 15 | Плоские уплотняющие поверхности гладкие |
Профильная >6,4 МПа | 400 | 5 | Профильные прокладки в пазах |
| 400 700 | 6 |
|
| 700 1000 | 8 |
|
| 1000 | 10 |
|
Таблица В.2 - Рекомендуемые расчетные параметры уплотнения
|
|
|
Материал прокладки | Расчетное давление, МПа | Расчетная температура, °С |
Резина твердая | 10 | От -30 до +60 |
Фторопласт | 20 | От -75 до +250 |
Паронит | 15 | От 0 до +400 |
Алюминий и его сплавы | 50 | От -196 до +250 |
Медь и ее сплавы | 70 | От -196 до +350 |
Перлитная сталь | 70 | От -30 до +450 |
Аустенитная сталь | 100 | От -253 до +600 |
|
Рисунок В.1 - Типы тарельчатых фланцев
В.3.2 Наружный диаметр прокладки определяют по формуле
|
|
Тип прокладки и материала | , мм, не менее |
Комбинированные и зубчатые | |
Профильные | |
Плоские мягкие | |
Плоские металлические |
В.3.3 Расчетный диаметр прокладки определяют по формуле
В.4 Определение минимального диаметра болтов и шпилек
В.4.1 Методика распространяется на разъемные соединения с окружным расположением болтов или шпилек, кольцевыми прокладками либо кольцевой контактирующей поверхностью фланцев.
|
|
|
|
Расчетная температура, °С | 20 | 200 | 300 |
1,0 | 1,5 | 2,0 |
В.4.5 Максимальное растягивающее усилие в шпильках определяют из условия
В.4.6 Минимальный диаметр стержня болта или шпильки вычисляют по формуле
Таблица В.5 - Параметры для выбора резьбы болтов и шпилек и размеров фланцев
|
|
|
|
|
|
|
|
Резьба шпилек | М16 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 |
13,55 | 16,93 | 18,93 | 20,32 | 23,32 | 25,70 | 31,10 | |
18 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 40 | |
28 | 35 | 39 | 42 | 47 | 53 | 64 | |
9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | |
6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 |
Окончание таблицы В.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резьба шпилек | М42 | М44 | М48 | М52 | М56 | М60 | М64 | М68 |
36,15 | 36,50 | 41,87 | 45,87 | 49,25 | 53,25 | 56,64 | 60,64 | |
46 | 48 | 52 | 58 | 62 | 66 | 70 | 75 | |
75 | 75 | 87 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | |
15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
В.5 Определение размеров цилиндрического участка фланца
В.6 Определение размеров конического перехода
В.6.1 Толщину конического перехода у основания фланца определяют по формуле
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, МПа | 0,10-0,25 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,4 | 10,0 | 20,0 |
1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,8 |
В.7 Определение диаметров тарелки фланца
В.7.1 Диаметр окружности шпилек и наружный диаметр фланца определяют по следующим формулам:
а) для фланца с коническим переходом
б) для плоского фланца
в) для плоского приварного фланца
д) для опорного бурта
В.7.2 Шаг шпилек определяют по формуле
В.8 Определение изгибающих моментов во фланцах
где
б) от усилий, действующих в рабочем состоянии, - по формуле
где
В.8.2 Изгибающие моменты в нажимном кольце определяют следующим образом:
где
б) от усилий, действующих в рабочем состоянии, - по формуле
Изгибающие моменты в опорном бурте определяют следующим образом:
где
б) от усилий, действующих в рабочем состоянии, - по формуле
где
|
Рисунок В.2 - Расчетная схема фланцев
В.8.4 Максимальный (расчетный) изгибающий момент от усилий, действующих на фланцы, нажимное кольцо и опорный бурт, определяют по формуле
В.9 Определение высоты тарелки фланца
В.9.1 Высоту тарелки плоского фланца, нажимного кольца и опорного бурта определяют по формуле
а) для плоского фланца
где
б) для опорного бурта
В.9.4 Высоту тарелки фланца с коническим переходом первоначально определяют по формуле
В.9.5 Моменты сопротивления фланца с коническим переходом в расчетных сечениях определяют следующим образом:
а) в сечении А-А
б) в сечении Б-Б
в) в сечении В-В
В.9.6 Моменты сопротивления фланца с нажимным кольцом определяют в сечении А-А следующим образом:
а) для опорного бурта
б) для нажимного кольца
В.9.7 Условия прочности в расчетных сечениях А-А, Б-Б и В-В проверяют по формуле
В.9.8 Когда контроль затяжки шпилек с применением безмоментного усилия не предусмотрен, то высоту тарелки фланцев, исходя из максимально допустимого усилия в шпильках, определяют по формуле
где
где
Библиография
|
|
|
[1] | Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии НП-089-15 | Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок |
|
|
УДК 621.039:531:006.354 | ОКС 27.120.99 |
Ключевые слова: прочность, расчет, оборудование, трубопроводы, атомные энергетические установки, выбор основных размеров |