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太谷玛钢管件焊制二通的受力情况简介——富华玛钢

来源: 时间:2019-07-29 17:47:21 浏览次数:

在管道系统中,三通是一个受力复杂、工作条件比较恶劣的元件;是管道系统中的薄弱环节。焊制三通除了上述条件外,还因在主管上开孔,使三通整体强度受到很大的削弱,并引起局部的应力集中。因此,焊制三通所受到的应力大致可分为一次应力、二次应力及峰值应力三种

太谷玛钢管件焊制二通的受力情况简介——富华玛钢

在管道系统中,三通是一个受力复杂、工作条件比较恶劣的元件;是管道系统中的薄弱环节。焊制三通除了上述条件外,还因在主管上开孔,使三通整体强度受到很大的削弱,并引起局部的应力集中。因此,焊制三通所受到的应力大致可分为一次应力、二次应力及峰值应力三种:

1.一次应力

—次应力主要包括以下内容:

(1)主管因承受内压而产生的应力;

(2)支管因承受内压而传递给主管的应力;

(3)持续外载(如管道重量,支吊架反力等)所产生的应力;

(4)主管开孔使主管强度削弱而增加的应力。

2.二次应力

二次应力主要是由于管道热胀、冷缩和其他位移的作用所产生的应力。

3.峰值应力

峰值应力主要包括以下内容:

(1)局部的集中应力,是指三通内、外壁转角处的集中应力;

(2)由于三通结构上的不连续性所造成的应力;

(3)焊接应力;

(4)三通运行中产生的温差应力。

这三种应力,有各自的特点,因而对三通强度的要求也各不相同。

一次应力的特点是没有自限性。当一次应力超过某一限度时,将使三通变形屈服,直至破坏。因此设计时,要考虑三通的强度计算,必须使三通在工作条件下处于安全范围内。

二次应力的特点是有自限性,当与三通有关的管道或元件发生局部屈服和产生少量的塑性变形时,就能使二次应力降低下来。因此,对二次应力的限定,就和一次应力有所区别。但二次应力对三通的影响并不完全决定于某一特定工况下(如运行、起动、停用等)的应力水平,而主要决定于应力的交变幅值及交变循环的次数。因此,在管道系统的设计和布置时,应注意对三通二次吟:力的分析,使之处于安全工作范围内。

峰值应力的特点是局限在某些小的局部范围内,并从应力中心衰减,一般不会引起任何显著的变形。但当它超过一定的限度后,在应力交变作用下,将成为裂纹的起源点,并在一定条件下裂纹逐渐扩大,使三通产生疲劳损坏或引起应力腐蚀。

由此可见,太谷玛钢管件三通的受力情况是复杂的,而且由于三通本身的形状不规则,造成应力分析的困难;另一方面,随着机组向大容量和高参数方向发展,对管道系统和三通的安全可靠性,提出了更高的要求。因此,必须对焊制三通进行备种必要的试验,以掌握它在各种情况下的应力状态和整体强度的减弱程度,以此作为强度计算的主要依据。