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        直埋熱水管道鋼管壁厚的計(jì)算及對(duì)比

        2018-03-15 00:18:52于小會(huì)
        中國(guó)科技縱橫 2018年3期
        關(guān)鍵詞:壁厚計(jì)算對(duì)比

        于小會(huì)

        摘 要:集中供熱管網(wǎng)的鋼管壁厚既是影響管網(wǎng)安全運(yùn)行的技術(shù)問(wèn)題,也是影響工程投資的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。本文依據(jù)《城鎮(zhèn)供熱直埋熱水管道技術(shù)規(guī)程 CJJ/T 81-2013》,計(jì)算出無(wú)補(bǔ)償直埋冷安裝、無(wú)補(bǔ)償直埋預(yù)熱安裝和有補(bǔ)償直埋安裝方案的熱水管道鋼管壁厚值,確定不同工況壁厚的決定因素,為集中供熱管網(wǎng)敷設(shè)方案的選擇提供依據(jù)。

        關(guān)鍵詞:直埋熱水管道;壁厚;計(jì)算;對(duì)比

        中圖分類(lèi)號(hào):TU995.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2018)03-0080-04

        1 直埋熱水管道壁厚影響因素

        依據(jù)《城鎮(zhèn)供熱直埋熱水管道技術(shù)規(guī)程CJJ/T 81-2013》,直埋熱水管道鋼管壁厚的影響因素包括:管道內(nèi)壓力、外部荷載、溫度應(yīng)力和局部屈曲,將不同影響因素的壁厚驗(yàn)算公式列于表1公式(1-5)。

        2 大管徑直埋熱水管道鋼管壁厚計(jì)算

        2.1 直埋無(wú)補(bǔ)償冷安裝方案

        2.1.1 計(jì)算參數(shù)

        計(jì)算參數(shù)如表2所示。

        2.1.2 計(jì)算結(jié)果分析

        計(jì)算壓力1.6MPa,供水溫度為130℃工況下,各種因素的最小壁厚如圖1所示。

        從圖1可以看出,在此工況下,局部屈曲是管道壁厚選取的決定性因素。

        從圖2還可看出,各因素的計(jì)算壁厚基本隨管徑增大呈線(xiàn)性增長(zhǎng)趨勢(shì)。各因素計(jì)算壁厚的差別,隨管徑的增大而增大。

        計(jì)算壓力2.5MPa,供水溫度為130℃工況下,各因素最小壁厚如圖3所示。由于壓力升高,內(nèi)壓限定的最小壁厚略高于局部屈曲的計(jì)算值,成為該工況下選取管道壁厚的決定因素。

        通過(guò)對(duì)比圖1與圖3可以看出,隨著壓力的升高,內(nèi)壓和內(nèi)壓加溫度應(yīng)力限定的最小壁厚大幅度提高,設(shè)計(jì)壓力對(duì)供熱管道鋼管壁厚的選取有重要影響。局部屈曲所限定的最小壁厚隨計(jì)算壓力升高略有下降。

        比如DN1200管道,雖然在1.6MPa和2.5MPa的設(shè)計(jì)壓力下管道壁厚的選取值可能一致,管道都取14.0 +1.0=15.0mm(1.0為因尺寸公差而附加的壁厚),但主導(dǎo)壁厚選取的因素并不一樣。低壓力時(shí),局部屈曲是鋼管壁厚的決定因素,高壓力時(shí),管道內(nèi)壓成為管道壁厚的決定因素。

        2.2 直埋無(wú)補(bǔ)償預(yù)熱安裝

        2.2.1 計(jì)算參數(shù)

        與無(wú)補(bǔ)償冷安裝的壁厚計(jì)算相比,預(yù)熱安裝僅在安裝溫度的取值上有所不同,而計(jì)算管道壁厚的公式中,只有局部屈曲的公式涉及到了安裝溫度t0,因此,只有預(yù)熱安裝局部屈曲的壁厚計(jì)算與無(wú)補(bǔ)償冷安裝不同。安裝溫度的取值為:t0=(t1+t2)×40%=56℃。

        計(jì)算參數(shù)如表3。

        2.2.2 計(jì)算結(jié)果分析

        對(duì)比不同因素的計(jì)算壁厚,外部荷載成為決定壁厚的主要因素,與采用冷安裝時(shí)的結(jié)果大不相同。

        比如DN1200管道,對(duì)比圖1與圖4可以看出,與冷安裝的計(jì)算壁厚相比,采用預(yù)熱安裝后管道局部屈曲的計(jì)算壁厚降低一半左右,在1.6MPa計(jì)算壓力下,可以使管道鋼管壁厚有效減薄。

        從圖5可以看出,隨管徑增大各因素計(jì)算的最小壁厚差距加大,而對(duì)于較小管徑管道,各因素計(jì)算的最小壁厚趨同。體現(xiàn)了在大管徑管道鋼管壁厚計(jì)算時(shí),分別驗(yàn)算各個(gè)影響因素的意義所在。

        2.3 直埋有補(bǔ)償安裝

        2.3.1 計(jì)算參數(shù)

        采用表4和常規(guī)波紋管補(bǔ)償器參數(shù),按表1公式(1-5)中各個(gè)過(guò)程量,經(jīng)過(guò)試算得到不同管徑管道在有補(bǔ)償敷設(shè)時(shí)的最小壁厚。

        2.3.2 計(jì)算結(jié)果分析

        表5中管道壁厚計(jì)算采用彈性應(yīng)力分析法,按一次應(yīng)力與二次應(yīng)力共同作用下的最小值。而按內(nèi)壓與外部荷載計(jì)算的壁厚與無(wú)補(bǔ)償直埋冷安裝的結(jié)果一致,直埋有補(bǔ)償敷設(shè)軸向壓力遠(yuǎn)小于無(wú)補(bǔ)償敷設(shè),可不考慮局部屈曲的影響。

        從圖6、圖7可以看出,1.6MPa下,對(duì)于大管徑直埋管道內(nèi)壓加溫度應(yīng)力為壁厚計(jì)算的決定因素,外部荷載僅此之,且管徑越大二者越相近。管徑越小,內(nèi)壓加溫度一應(yīng)力對(duì)壁厚的決定作用越明顯。

        從圖8、圖9可以看出,在2.5MPa計(jì)算壓力下,對(duì)于DN800以上管道而言,內(nèi)壓是鋼管壁厚的決定因素。隨著管徑變小,內(nèi)壓加溫度應(yīng)力的計(jì)算壁厚與內(nèi)壓計(jì)算的壁厚差距減小,當(dāng)管徑小于等于DN800時(shí),已成為鋼管壁厚的決定因素。

        3 結(jié)語(yǔ)

        3.1 管道壁厚的決定因素

        在計(jì)算壓力1.6MPa,最高循環(huán)溫度130℃的條件下:對(duì)于無(wú)補(bǔ)償冷安裝的直埋供熱管道,局部屈曲是鋼管壁厚的決定因素;對(duì)于無(wú)補(bǔ)償預(yù)熱安裝,外部荷載成為鋼管壁厚決定因素;對(duì)于有補(bǔ)償直埋安裝,內(nèi)壓加溫度應(yīng)力是鋼管壁厚的決定因素。

        在計(jì)算壓力2.5MPa,最高循環(huán)溫度130℃條件下:由于內(nèi)壓引起的應(yīng)力大幅上升,內(nèi)壓成為無(wú)補(bǔ)償冷安裝和預(yù)熱安裝鋼管壁厚的決定因素;在有補(bǔ)償敷設(shè)中,DN800以上管道鋼管壁厚也由內(nèi)壓決定,而DN800及以下管道,內(nèi)壓加溫度應(yīng)力是鋼管壁厚的決定因素。

        3.2 不同安裝方式對(duì)壁厚的減薄作用

        對(duì)比1.6MPa、130℃工況,預(yù)熱安裝和有補(bǔ)償直埋安裝較無(wú)補(bǔ)償冷安裝方案都能降低鋼管壁厚1至4mm,且預(yù)熱安裝對(duì)管壁的減薄作用更為突出,管材投資可大幅減少,但增加了電預(yù)熱費(fèi)用,有補(bǔ)償直埋安裝方案也能降低管材投資費(fèi)用,但增加了補(bǔ)償器投資費(fèi)用,一般補(bǔ)償器投資費(fèi)用遠(yuǎn)大于電預(yù)熱費(fèi)用,應(yīng)綜合比較管材減少費(fèi)用、電預(yù)熱增加費(fèi)用、補(bǔ)償器投資增加費(fèi)用以及實(shí)際地質(zhì)結(jié)構(gòu),確定無(wú)補(bǔ)償預(yù)熱還是無(wú)補(bǔ)償冷安裝方案。

        對(duì)比2.5MPa、130℃工況,較無(wú)補(bǔ)償冷安裝方案,無(wú)補(bǔ)償預(yù)熱安裝和有補(bǔ)償安裝絕大多數(shù)情況下都不能降低鋼管壁厚,甚至出現(xiàn)有補(bǔ)償DN800以下管道的壁厚較無(wú)補(bǔ)償壁厚增加的情況,因此,在這種工況下應(yīng)優(yōu)先選用無(wú)補(bǔ)償冷安裝方案。

        參考文獻(xiàn)

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