База ГОСТовallgosts.ru » 27. ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА » 27.010. Энергетика и теплотехника в целом

ГОСТ 33964-2016 Котлы стационарные водотрубные. Поверочный расчет. Расчет на статическую прочность. Расчет на циклическую прочность. Расчет на сопротивление хрупкому разрушению

Обозначение: ГОСТ 33964-2016
Наименование: Котлы стационарные водотрубные. Поверочный расчет. Расчет на статическую прочность. Расчет на циклическую прочность. Расчет на сопротивление хрупкому разрушению
Статус: Действует
Дата введения: 07/01/2018
Дата отмены: -
Заменен на: -
Код ОКС: 27.010
Скачать PDF: ГОСТ 33964-2016 Котлы стационарные водотрубные. Поверочный расчет. Расчет на статическую прочность. Расчет на циклическую прочность. Расчет на сопротивление хрупкому разрушению.pdf
Скачать Word:ГОСТ 33964-2016 Котлы стационарные водотрубные. Поверочный расчет. Расчет на статическую прочность. Расчет на циклическую прочность. Расчет на сопротивление хрупкому разрушению.doc

Текст ГОСТ 33964-2016 Котлы стационарные водотрубные. Поверочный расчет. Расчет на статическую прочность. Расчет на циклическую прочность. Расчет на сопротивление хрупкому разрушению



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ

ГОСТ

33964—

2016

КОТЛЫ СТАЦИОНАРНЫЕ ВОДОТРУБНЫЕ

Поверочный расчет.

Расчет на статическую прочность.

Расчет на циклическую прочность.

Расчет на сопротивление хрупкому разрушению

Издание официальное

Москва

Стандартииформ

2017

ГОСТ 33964—2016

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ ло межгосударственной стан* дартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар* ственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при* нятия. обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1    РАЗРАБОТАН Техническим комитетом ло стандартизации ТК 244 «Оборудование энергети* ческое стационарное». Открытым акционерным обществом «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ОАО ТКЗ «Красный котельщик»)

2    ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3    ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про* токол от 27 сентября 2016 г. Isle 91-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны no МК {ИС0 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3160)004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Армения

AM

Минэкономики Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Киргизия

KG

Кыргызстэндарг

Россия

RU

Роостэндэрт

Таджикистан

TJ

Таджихстандарг

Узбекистан

UZ

Уэсгандарт

4    Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 марта 2017 г. № 127-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33964—2016 введен в действие в качестве на* ционального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2018 г.

5    ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информации онном указателе «Национальные стандарты» (по состоянию на 1 января текущего года), а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «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 ()

© Стамдартинформ. 2017

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен. тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

II

ГОСТ 33964—2016

Содержание

1    Область применения....................................................................................................................................1

2    Нормативные ссылки....................................................................................................................................1

3    Обозначения.................................................................................................................................................1

4    Термины и определения...............................................................................................................................3

5    Поверочный расчет на прочность...............................................................................................................3

5.1. Расчет барабанов, коллекторов и труб поверхностей нагрева на дополнительные

нагрузки и малоцикловую усталость....................................................................................................3

5.2 Расчет трубопроводов пара и горячей воды на дополнительные нагрузки

и малоцикловую усталость..................................................................................................................10

Приложение А (справочное) Значения коэффициента линейного расширения.

коэффициента теплопроводности, модуля упругости и коэффициента температуропроводности...................................................................................................25

ГОСТ 33964—2016

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОТЛЫ СТАЦИОНАРНЫЕ ВОДОТРУБНЫЕ

Поверочный расчет. Расчет на статическую прочность. Расчет на циклическую прочность. Расчет на сопротивление хрупкому разрушению

Stationary water-tube boilers.

Verification calculation. Static strength calculation.

Cyclical strength calculation. Brittle-structure resistance calculation

Дата введения — 2018—07—01

1    Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к расчету на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды распространяются на паровые котлы и паропроводы с рабочим давлением более 0.07 МПа и на водогрейные котлы и трубопроводы горячей воды температурой свыше 115’С:

•    котлы с топкой, котлы-утилизаторы, энерготехнологические котлы и др.;

•    встроенные и автономные пароперегреватели и экономайзеры;

•    трубопроводы пара и горячей воды в пределах котла, включая опускные трубы, соединительные трубы и стояки;

•    трубопроводы пара и горячей воды любого назначения;

•    сосуды, подключенные к тракту котла (пароохладители, сепараторы и др.).

2    Нормативные ссылки

8 настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты;

ГОСТ 23172—78 Котлы стационарные. Термины и определения

ГОСТ 33962—2016 Котлы стационарные водотрубные. Общие положения. Материалы и допустимые напряжения для деталей котлов, работающих под давлением

ГОСТ 33965—2016 Котлы стационарные водотрубные. Расчет по выбору основных размеров элементов. Коэффициенты прочности и укрепление отверстий

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 е 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 гад. 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 (пртятия). Если после утверждения настоящего стандарта е ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то эго 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 осыпку.

3 Обозначения

В настоящем стандарте применены условные обозначения, приведенные в таблице 1.

Издание официальное

1

ГОСТ 33964—2016

Таблица 1 — Условные обозначения

Символ

Наименование

Единица

иэыерсиия

О,

Осевое усилие от веса

н

Ос

Осевое усилие от самокомпенсации теплового расширения

н

мь

Изгибающий момент

Н мм

Ч

Крутящий момент

Н мм

Ча

Изгибающий момент от весовых нагрузок

Н мм

Чс

Изгибающий момент от самокомпенсации

Н мм

Чд

Крутящий момент от весовых нагрузок

Н мм

«КС

Крутящий момент от самокомпенсации

Н мм

/

Площадь поперечного сечения

мм2

W

Осевой момент сопротивления поперечного сечения

мм3

<Рь*

Коэффициент прочности поперечного сварного соединения при изгибе

Среднее окружное напряжение от внутреннего давления

МПа

<*z

Суммарное среднее осевое напряжение

МПа

Среднее осевое напряжение от внутреннего давления

МПа

««

Осевое напряжение от осевой силы

МПа

«г.

Напряжение изгиба

МПа

Среднее радиальное напряжение от внутреннего давления

МПа

Cj, (1^ О3

Главные нормальные напряжения в расчетном сечении детали

МПа

«со

Эквивалентное напряжение от весовых нагрузок и внутреннего давления

МПа

«оде

Эквивалентное напряжение от весовых нагрузок, самокомпенсации и внутреннего давления

МПа

Т

Напряжение кручения

МПа

Приведенное напряжение от внутреннего давления

МПа

М

Номинальное допускаемое напряжение

МПа

«с

Максимальное местное расчетное напряжение, определенное с учетом ползучести

МПа

«ОТ

Условный предел длительной прочности при растяжении

МПа

«а

Расчетная амплитуда напряжений

МПа

1«д1

Допускаемая амплитуда напряжений, определенная по расчетным кривым ма-лоцикпоеой усталости

МПа

[«,1

Допускаемая амплитуда напряжений

МПа

",

Главные условно-упругие напряжения в расчетной точке детали {/=1.2. 3)

МПа

«о.

Эквивалентные напряжения (/./=1.2. 3)

МПа

лаы

Размах эквивалентных напряжений

МПа

1«ггик !■ I«mJ

Допускаемые напряжения, соответствующие температуре, при которой достигаются максимальные и минимальные эквивалентные напряжения

МПа

Модуль упругости, соответствующий максимальной температуре цикла

МПа

N

Число циклов нагружения

Число циклов нагружения данного гипа

[W]

Допускаемое число циклов нагружения по расчетным кривым мапоцикловой усталости

IN']

Допускаемое число циклов

2

ГОСТ 33964—2016

Окончание таблицы 1

Символ

Наименование

Едииииа

измерения

Параметр, характеризующий допускаемое повреждение при совместном действии усталости и ползучести

т

Показатель степени в уравнении длительной прочности

1

Число различных номинальных режимов

Длительность работы при данных параметрах, включая время пуска и останова

ч

то

Расчетный ресурс эксплуатации

ч

г

Средний радиус поперечного сечения

мм

R

Радиус оси криволинейной трубы

мм

А

Начальная эллиптичность {овальность) поперечного сечения грубы (отношение разности максимального и минимального наружных диаметров сечения к их полусумме)

%

F

Площадь поперечного сечения трубы

мм

X

Безразмерный геометрический параметр

0‘

Угол между крайними сечениями криволинейной трубы

град.

Температура нагрева участка трубопровода

•с

*р.ф‘ ** Ф

Фиктивные температуры нагрева, принимаемые в расчетах для рабочего и холодного состояния

•с

ч-ч-ч

Изгибающие и крутящий моменты в сечении трубопровода

Нмм

".

Осевая сила в сечении трубопровода, возникающая под действием весовой нагрузки и самокомпенсации температурных расширений

Н

Безразмерный параметр внутреннего давления

Ер

Модуль упругости материала при рабочей температуре

МПа

Е*

То же. в холодном состоянии

МПа

Коэффициент податливости криволинейной трубы, учитывающий влияние внутреннего давления (отношение податливости на изгиб криволинейной и прямолинейной труб одинакового сечения и одинакового материала)

Коэффициент податливости криволинейной трубы, учитывающий влияние внутреннего давления и сопряжения с прямолинейными трубами

Ут

Коэффициент интенсификации изгибных поперечных напряжений в криволинейной трубе

ft*

Коэффициент интенсификации изгибных продольных напряжений 8 криволинейной трубе

аЛМ№ ^zUN

Продольные напряжения от изгибающего момента и осевой сити

МПа

«1

Допуск на утонение стенки трубы

мм

4    Термины и определения

8 настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 23172.

5    Поверочный расчет на прочность

5.1    Расчет барабанов, коллекторов и труб поверхностей нагрева на дополнительные нагрузки и малоцикловую усталость

5.1.1    Дополнительные нагрузки

5.1.1.1    Поверочный расчет на прочность от дополнительных нагрузок проводят для барабанов, коллекторов и труб поверхности нагрева после выбора основных размеров.

3

ГОСТ 33964—2016

Дополнительные нагрузки — изгибающие моменты, осевые усилия и крутящие моменты от веса и самокомпенсации —определяют отдельными расчетами.

5.1.1.2    Поверочный расчет на прочность барабанов и коллекторов от весовых нагрузок проводят с учетом следующих положений:

•    при определении изгибающего момента Mbq барабан и коллектор рассматриваются как балка, свободно лежащая на опорах. При незначительных местных нагрузках изгибающий момент вычисляет* ся в предположении равномерного распределения нагрузки по длине барабана и коллектора;

•    поверку напряжений изгиба в барабанах и коллекторах следует производить в случаях, когда наружный диаметр барабана или коллектора не превышает 800 мм и расстояние между опорами превышает 6 м или когда на барабан или коллектор передаются значительные дополнительные усилия: вес присоединенных к коллектору деталей, реакции трубопроводов и реакции струи при открытии предохранительных клапанов.

5.1.2    Расчетные напряжения

5.1.2.1 Среднее окружное напряжение от внутреннего давления определяют по формуле

о

рР

2 sq>

Коэффициент прочности <р при наличии отверстий или сварных швов должен приниматься с наименьшим значением для каждого расчетного сечения согласно ГОСТ 33965.

5.1.2.2 Суммарное среднее осевое напряжение от внутреннего давления, осевой силы и изгибающего момента определяют по формуле

аг = срг ♦ о„ ± 0.8с„.

где среднее осевое напряжение от внутреннего давления

a pD? pz 4 (D + s)sq>‘

среднее осевое напряжение от осевой силы

о

О

Коэффициент прочности при наличии отверстий и поперечного сварного соединения принимается равным меньшему значению коэффициента прочности в поперечном напраапении или коэффициента прочности поперечного сварного соединения.

Осевое напряжение от изгибающего момента

_Мь_

Для барабанов или коллекторов следует выявить наиболее ослабленное сечение, обусловленное наибольшим изгибающим моментом Мь, наименьшим моментом сопротивления W или наименьшими коэффициентами прочности <р и ф,.

5.1.2.3 Среднее радиальное напряжение от внутреннего давления определяют по формуле

о

5.1.2.4 Напряжение кручения определяют по формуле

5.1.2.5    Напряжения определяют по номинальной толщине стенки, выбранной при расчете на внутреннее давление.

5.1.2.6    При определении напряжений от весовых нагрузок в формулы подставляют усилия Qq и моменты МЬд. Мкд. а при определении напряжений от действия весовых нагрузок и самокомпенсации в формулы подставляются суммарные усилия О, + Ос и моменты Мь<3 ♦ МЬс, Мкд * Мке.

5.1.2.7    Для расчетного сечения цилиндрических барабанов, коллекторов и труб вычисляют три главных нормальных напряжения о,. о2. о3, которые представляют собой алгебраическую сумму действующих в одном направлении напряжений от приложенных к расчетному сечению нагрузок.

4

ГОСТ 33964—2016

Главные напряжения вычисляют по следующим формулам: при наличии крутящего момента

а.

о2

>0.5

>0.5

♦ 4т2 ;

■Мт2 :

с3 = о,,

при отсутствии крутящего момента

о, = о • в, = в.; в, = о,, если с > о > о •

I ^    1 J ^    ф Z Г

et * вг в2 s <V аз г ®f всли    •

Для обеспечения условия а, > с2 > о3 индексы при обозначениях главных напряжений оконча* тельно устанавливают после определения численных значений напряжений оф и аг.

5.1.2.6 Эквивалентные напряжения ася и овдс для расчетного сечения цилиндрического барабана, коллектора и трубы принимаются равными:

а«, = ei - °v

где о, и а3 определены по весовым нагрузкам Qg. Mbq и Mkq:

я«вс - °i “ вз»

где о, и о3 определены по суммарным нагрузкам Q0 + Qc. Mbq ♦ М и Mkq + Mfce.

5.1.3    Допускаемое эквивалентное напряжение

5.1.3.1    Значение эквивалентного напряжения в цилиндрических барабанах, коллекторах и трубах от действия внутреннего давления и весовых нагрузок должно удовлетворять условию

<»«,* 1И1а].

5.1.3.2    Значение эквивалентного напряжения в трубах от действия внутреннего давления, весовых нагрузок и самокомпенсации тепловых расширений должно удовлетворять условию

%cs 1.5[с].

Для труб, расчетные температуры которых обуславливают использование для определения допускаемых напряжений кратковременных характеристик пределов прочности и текучести, допускается несоблюдение указанного условия, если поверочный расчет на усталость по 5.2 показывает, что заданное число циклов рассчитываемой детали меньше допустимого.

5.1.4    Расчет на малоцикловую усталость

5.1.4.1    Расчет на малоцикловую усталость является поверочным и выполняют после выбора основных размеров детали.

5.1.4.2    Поверочный расчет проводят с учетом всех нагрузок (основных и дополнительных) для всех расчетных режимов работы.

5.1.4.3    Расчетные кривые малоцикловой усталости приведены для материалов, допущенных к применению согласно ГОСТ 33962 (таблицы 2. 3.4).

5.1.4.4    Методика применима для расчета деталей, работающих при малоцикловой усталости во всем диапазоне изменения расчетных температур. Уровень температур, обуславливающих необходимость учета ползучести, устанавливают согласно ГОСТ 33962.

5.1.4.5    Поверочный расчет на малоцикловую усталость допускается не производить, если повреждаемость от действия всех видов нагрузок удовлетворяет одновременно двум условиям:

St

51.

При расчете значения [ОД, в этом случае амплитуды напряжений принимают равными: аэ = За — для циклов пуск—останов:

5

ГОСТ 33964—2016

АО

а6 я 3—а — для циклов колебания давления с размахом Ар не менее 30 % р (исключая пуск

останов);

oa - 2E(xAt — для темлературных циклов всех видов, где AI — пере лад температуры по толщине стенки, периметру и длине детали, включая колебания температуры среды во времени.

Суммарное эквивалентное напряжение    определяют для номинального режима эксплуатации.

5.1.4.6 Расчет напряжений в элементах котлов и трубопроводов проводят согласно ГОСТ 33965.

Допускается использование других расчетных методик, а также экспериментальных значений напряжений, определенных в условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

5.1.5    Переменные нагрузки

5.1.5.1    За цикл нагружения принимается повторяющееся изменение нагрузки (как силовой, так и температурной) от первоначального значения до максимального (минимального) и возврат к первоначальной нагрузке. Цикл нагружения характеризуется амплитудой напряжения, числом циклов нагружения и уровнем максимальной температуры цикла.

5.1.5.2    При расчете на усталость учитывают следующие нагружающие факторы:

•    изменение давления при пуске—останове котла;

•    колебания рабочего давления при эксплуатации (более 15 % номинального значения);

- изменение внешних нагрузок при эксплуатации (весовые нагрузки, наддув и т. п.};

•    температурные перепады при пуске—останове котла, включая компенсационные нагрузки при тепловых расширениях трубопроводов;

•    дополнительные перепады температур, вызывающие колебания температуры среды или теплового потока при эксплуатации.

5.1.6    Переменные напряжения

5.1.6.1    Расчет на усталость основывается на условно-упругих напряжениях, действующих в выбранной точке рассчитываемой детали, где ожидаются наибольшие напряжения. Расчет производится для всех основных этапов эксплуатации: пуска, рабочего режима, останова.

5.1.6.2    Для каждой выбранной точки детали определяют три главных нормальных напряжения о,. о2> о3> представляющих собой алгебраическую сумму действующих в одном направлении напряжений от всех приложенных в данный момент нагрузок с учетом местных концентраторов напряжений (отверстий. галтелей и т. л.). Значения коэффициентов концентрации следует принимать по расчету напряжений е соответствии с 5.1.4.6.

Примечание — До разработки соответствующей методики расчета для барабанов и коллекторов коэффициент концентрации окружных напряжений от действия внутреннего давления на хромках цилиндрических отверстий допускается принимать равным Э. для выпуклых днищ — 2.2. а коэффициент концентрации окружных и осевых напряжений от действия температурного перепада по толщине стенки для цилиндрических и сферических деталей равным 2.0.

5.1.6.3    Для цилиндрических деталей главные нормальные напряжения о( определяют в соответствии с 5.1.

5.1.6.4    По значениям главных нормальных напряжений определяют эквивалентные напряжения для расчетных точек детали в заданные моменты времени как алгебраическую разность главных нормальных напряжений:

5.1.7 Размах и амплитуда переменных напряжений

5.1.7.1 Для каждого цикла нагружения существуют режимы, при которых принимают максимальные и минимальные значения:

В расчет вводят размах условно-упругих эквивалентных напряжений Аов~, равный наибольшему значению:

6

ГОСТ 33964—2016

5.1.7.2 Расчетную амплитуду напряжений принимают наибольшую из следующих величин, определяемых по формулам:

* 2

а<3°9

2 tSfloL.+WJ'

5.1.7.3 Если деталь подвергается действию циклов разного типа, то значение расчетной амплитуды о, определяют отдельно для каждого типа цикла.

5.1.8 Допускаемая амплитуда переменных напряжений

5.1.8.1 Для оценки допускаемой амплитуды переменных напряжений {o'J при заданном числе циклов N или допускаемого числа циклов [А/*] при заданной амплитуде напряжений ов используют принцип суммирования повреждений в виде

где m определяется согласно ГОСТ 33962.

Значения параметра De приведены на рисунке 1. Рекомендуется принимать <т?/( = 1.5[о].

од

1“

гис

V

Л

*

\

И*

од

) 0,1 ОД 0,3 ОД ОД 0.6 0.7 0.8 ДО ifi

V&tVjajT-►

Рисунок 1 — Суммарная повреждаемость как функция от повреждаемости, вызванной ползучестью

5.1.8.2 Допускаемая амплитуда переменных напряжений [л,] для заданного числа циклов N или допускаемое число циклов (Л/) для заданной амплитуды переменных напряжений <та без учета влияния повреждения от ползучести определяются по кривым малоцикловой усталости, приведенным на графиках для максимальной температуры цикла (см. рисунки 2. 3. 4).

7

ГОСТ 33964—2016

Рисунок 2 — Расчетные кривые мэлоциклоеой усталости углеродистых сталей

Рисунок 3 — Расчетные кривые малоиикловой усталости низколегированных сталей марок 12Х1МФ. 15X1М1Ф.

12МХ и 15ХМ

8

ГОСТ 33964—2016

Рисунок 4 — Расчетные кривые малоцикловой усталости аустенитных хромоникелевых сталей

Расчетные кривые откорректированы с целью учета влияния среднего напряжения (асимметрии цикла). Поскольку при испытаниях, ло результатам которых построены усталостные кривые, не было учтено влияние коррозии при нарушениях водного режима и консервации котлов и трубопроводов. вли-яние этих факторов должно учитываться введением дополнительного коэффициента запаса по напряжениям не менее 4 или ло долговечности не менее 50.

5.1.6.3    При максимальных температурах металла, отличающихся от приведенных на графиках (см. рисунки 2.3. 4). допускаемая амплитуда напряжений (аа) или допускаемое число циклов [А/] определяются линейной интерполяцией; экстраполяция кривых не допускается.

5.1.8.4    Расчетное напряжение при ползучести вс представляет собой максимальное главное нормальное напряжение, определенное с учетом пластичности и ползучести материала при номинальном режиме эксплуатации.

Примечание — До разработки соответствующей методики расчета барабанов и коллекторов допускается принимать ос наибольшим из значений, вычисленных по формулам:

= Ко„,

где К = 1.4 при

Ло.

• SI

К - 1.5 при

До

£4_

1'5(laU+l°L)

>1.

Значения ом и ow следует определять, принимая значения коэффициента ослабления отверстиями = 1.

5.1.8.5    Если \,2Ы,oJaxio)'k^, то допускается не более 1000 расчетных циклов пуск—останов: если 1,25(0^0^) й 0.5. то повреждаемость от ползучести не учитывают.

5.1.8.6    Если в расчетной точке детали имеются сварные швы. то допускаемое число циклов уменьшают в два раза по сравнению с полученным ло кривым малоцикловой усталости при отсутствии швов.

5.1.8.7    Если деталь подвергается циклам нагружения различного типа при неизменных значениях параметров номинального режима, то для оценки долговечности следует использовать формулу

I

j-1

+

S0e.

9

ГОСТ 33964—2016

Если в процессе работы значения температуры и нагрузок при номинальном режиме изменяются, то для оценки долговечности следует использовать формулу

где т0 a .

■-1

5.1.8.8 Если заданное число циклов менее 1000. то расчет рекомендуется проводить на 1000 циклов.

5.2 Расчет трубопроводов пара и горячей воды на дополнительные нагрузки и

малоцикловую усталость

5.2.1    Общие положения

5.2.1.1    Предполагается, что рабочие параметры транспортируемой среды в течение полного срока службы трубопровода не изменяются.

Для выполнения расчета прочности трубопровода необходимо предварительно определить воз* никающие в нем внутренние силоеые факторы. Применяемые для этой цели методики и программы ос* ноеаны на различных классических и специальных методах раскрытия статической неопределимости.

5.2.1.2    Предусматривается выполнение расчета прочности трубопровода как на статическое, так и на циклическое нагружение. Предусмотрены различные требования к расчетам высокотемпературных и низкотемпературных трубопроводов. К высокотемпературным относятся трубопроводы из углеродистых. низколегированных марганцовистых, хромомолибденовых и хромомолибденованадиевых сталей, эксплуатирующихся при температуре среды в них выше 370 *С, и трубопроводы из аустенитных марок сталей, эксплуатирующихся при температуре среды в них выше 450 “С. Остальные трубопроводы от* носятся к низкотемпературным.

5.2.1.3    Расчет низкотемпературных трубопроводов на статическое нагружение производится по формулам, полученным по методу предельного состояния (формулы для расчета трубопровода на со* вместиое действие давления, весовой нагрузки и рабочих нагрузок промежуточных опор}. Расчет таких трубопроводов на циклическое нагружение проводят по методике, основанной на исследованиях в об* ласти малоцикловой усталости и учитывающей результаты экспериментального исследования разрушения элементов трубопровода при циклическом нагружении (формулы для расчета на совместное действие давления, самокомпенсации и усилий сопротивления промежуточных опор).

5.2.1.4    Расчет высокотемпературных трубопроводов на совместное статическое нагружение давлением, весовой нагрузкой и усилиями опор в рабочем состоянии также выполняют по формулам предельного состояния. Для расчета таких трубопроводов на статическое действие всех нагружающих факторов в рабочем состоянии применяется метод максимальных напряжений при учете релаксации напряжений самокомпенсации. Цикличность нагружения высокотемпературных трубопроводов учитывают в расчете недопущением пластических перегрузок в холодном и рабочем состоянии.

5.2.2    Условные обозначения

5.2.2.1    В формулах приняты обозначения, приведенные в таблице 1.

5.2.3    Этапы полного расчета трубопровода

5.2.3.1    Для оценки прочности трубопровода, а также для определения передаваемых им усилий на оборудование и перемещений его сечений при нагреве проводят полный расчет трубопровода. Он складывается из ряда расчетов (этапов), каждый из которых выполняется на совместное действие определенного частного сочетания нагружающих факторов (см. таблицу 2).

Как видно из таблицы 2. оценка прочности не требуется:

•    для высокотемпературного трубопровода в расчете по этапу III;

•    для низкотемпературною трубопровода в расчетах по этапам II и IV.

5.2.3.2    На этапах I, II, III полною расчета внутреннее давление на участке трубопровода принимают равным максимальному рабочему давлению транспортируемой среды на этом участке.

5.2.3.3    Рабочую температуру стенки участка трубопровода fp принимают равной максимальной рабочей температуре транспортируемой среды в пределах этого участка.

5.2.3.4    В расчете по этапу III в качестве температуры нагрева участка трубопровода принимается

разность его температур в рабочем и холодном состоянии, т. е. ^    - fx. Значение коэффициента

10

ГОСТ 33964—2016

линейного расширения металла а расчете по этапу III принимается в зависимости от рабочей темпера* туры tp.

5.2.3.5    Расчет по этапу I производят при нулевом значении температуры нагрева трубопровода (или при нулевом значении коэффициента линейного расширения) и нулевых значениях «собствен* мых» смещений концевых защемленных сечений (эти смещения вызываются температурным расши-рением корпуса оборудования).

5.2.3.6    Расчет низкотемпературных трубопроводов по этапу II проводят при введении значений действительной температуры нагрева участков t„.

Таблица 2 — Этапы полного расчета трубопровода

Обозна

чение

Содержание этапа

Учитываемые нагружающие факторы для трубопроводов

Назначение этапа дпя трубопроводов

ни эхо темпера* туриых

оысомотсмпсра*

турных

низкотемпературных

оысокотсмператур*

ных

1

Расчет на действие весовой нагрузки

Внутреннее давление: весовая нагрузка: усилия промежуточных опор в рабочем состоянии (рабочие нагрузки опор)

Оценка статической прочности на совместное действие указанных нагружающих факторов

и

Расчет для рабочего состояния на совместное действие всех нагружающих факторов

Внутреннее давление: весовая нагрузка: усилия промежуточных опор в рабочем состояти; температурное расширение (само-компенсация): «собственные» смещения защемленных концевых сечений

Оценка статической прочности на совместное действие всех натружа-ющих факторов

Монтажная

растяжка

Саморастяжка или монтажная растяжка

Определение усилий воздействия трубопровода на оборудование

ш

Расчет на действие температурного расширения (на самокомпенса-цию)

Внутреннее давление: температурное расширение: «собствен-ные» смещения защемленных концевых сечений: усилия сопротивления промежуточных опор

Оценка усталостной прочности

Определение температурных перемещений (т. е. перемещений при переходе трубопровода из холодного состояния в рабочее)

IV

Расчет для холодного (нерабочего) состояния на со-вместное действие всех нагружающих факторов

Весовая нагрузка: усилия промежуточных опор (нагрузки опор в холодном состоянии)

Оценка прочности

Монтажная

растяжка

Саморастяжка

Определение усигый воздействия трубопровода на оборудование

При расчете высокотемпературных трубопроводов по этапу II с целью оценки прочности допуска* ется учет саморастяжки. обусловленной релаксацией напряжений самокомленсации. в этом случае вместо значений действительной температуры нагрева вводятся значения фиктивной (условно заниженной) температуры нагрева, определяемые по формуле

где х — коэффициент усреднения компенсационных напряжений, принимаемый по рисунку 5 в зависимости от рабочей температуры Гр.

При этом вводимые в расчет значения «собственных» смещений концевых сечений также должны быть уменьшены умножением на коэффициент 0.5х-

Во всех случаях расчет по этапу II производится при значениях коэффициента линейного расширения. соответствующих рабочей температуре участков fD.

11

ГОСТ 33964—2016

I - стал» 20.15ГС. 16ГС: 2— 12Х1МФ. 15Х1М1Ф. 15ХМ. 12МХ. 3 — X10H1OT: Х18Ш2Т

Рисунок 5 — Коэффициент усреднения компенсационных напряжений

5.2.37 Расчет по этапу IV низкотемпературных трубопроводов выполняют при нулевом значении температуры нагрева (или нулевом значении коэффициента линейного расширения).

Расчет по этапу IV высокотемпературных трубопроводов проводят при введении в качестве значений температуры нагрева участков фиктивной отрицательной температуры, определяемой по формуле

*д.ф “ “*н-

где коэффициент 5 (коэффициент релаксации компенсационных напряжений) принимается по рисунку 6. а также при введении значений фиктивных «собственных*» смещений концевых сечений, получающихся в результате умножения значений действительных смещений на величину 5 со знаком «минус». При этом принимаемые значения коэффициента линейного расширения должны соответствовать рабочей температуре tp.

! - стал» 20.15ГС: 1вГС: 2- 12Х1МФ. 15Х1М1Ф. 16XM. 12МХ, 3—X10H1OT; X18M12T

Рисунок 6 — Коэффициент релаксации компенсационных напряжений

5.2.3.8    Расчет по этапам I и II проводят при модулях упругости материала, соответствующих рабочей температуре *р. а расчет по этапам III и IV — при модулях упругости, соответствующих температуре холодного состояния tx. Значение модуля упругости следует принимать согласно приложению А.

5.2.3.9    Коэффициент линейного расширения материала следует принимать согласно приложению А.

12

ГОСТ 33964—2016

5.2.3.10    Расчеты по этапам I, II. IV выполняют при введении соответствующих значений усилий промежуточных упругих опор (их нагрузок в рабочем и холодном состоянии трубопровода).

Усилия сопротивления промежуточных упругих опор, учитываемые на этапе III полного расчета, возникают в результате деформирования трубопровода при нагреве.

Эти усилия (приращения нагрузок опор) автоматически учитывают, если расчет выполняют по схеме нагреваемого трубопровода, опирающегося на упругие опоры, причем в расчет вводятся фактические жесткости этих опор.

Воздействие на трубопровод опор скольжения и направляющих опор учитывается на всех этапах полного расчета трубопровода: при этом в точках установки опор вводятся жесткие связи, исключающие недопустимые опорой перемещения.

5.2.3.11    Значения сил трения, возникающих при перемещениях трубопровода от нагрева, при определении напряжений в низкотемпературных трубопроводах учитывают на этапе HI. в высокотемпературных — на этапе II и при определении усилий на опоры и оборудование — на этапе II для всех трубопроводов.

5.2.3.12    Об учете монтажной растяжки в расчетах по этапам II и IV — 5.2.8.6 — 5.2.8.9.

5.2.3.13    Если трубопровод эксплуатируется не в единственном варианте температурного состояния всех его участков, то полный расчет его следует выполнять для того варианта температурного состояния. которому соответствуют наиболее тяжелые условия нагружения. Если такой вариант температурного состояния невозможно установить без полного расчета, то расчет выполняется для различных вариантов состояния.

5.2.3.14    Если трубопровод состоит из низкотемпературных и высокотемпературных участков, расчет его прочности допускается проводить с учетом саморастяжки высокотемпературных участков (см.

5.2.3.6 и 5.2.3.7).

5.2.4 Определение усилий воздействия трубопровода на оборудование

5.2.4.1    Усилия воздействия трубопровода на оборудование (нагрузки на оборудование), к которому он присоединен, определяются расчетами по этапам II (для рабочего состояния) и IV (для холодного состояния). Расчетом по этапу III определяются приращения усилий трубопровода при переходе его из холодного состояния в рабочее.

5.2.4.2    Если имеются результаты расчета трубопровода по этапу II с учетом саморастяжки по способу фиктивной температуры нагрева (см. 5.2.3.6) и если рабочая температура и материал всех его участков одинаковы, то передаваемые нагрузки на оборудование в рабочем состоянии могут быть определены по формуле

X

где — какой-либо силовой фактор (вертикальная сила, момент в горизонтальной плоскости и т. д.) из совокупности искомых усилий;

Х„ — тот же силовой фактор, определяемый на этапе II расчета при введении коэффициента усреднения;

X, — тот же силовой фактор, вычисляемый на этапе I расчета, в противном случае требуется выполнить специальный расчет высокотемпературного трубопровода по этапу II с введением температуры нагрева t„.

5.2.4.3    Если температура и материал всех участков низкотемпературною трубопровода одинаковы. усилия воздействия его на оборудование в холодном состоянии можно определить без выполнения расчета по этапу (V. При этом используется формула

X,v = (Хц - X,)—*-+ X, - Хш,

где XIV — какой-либо силовой фактор из совокупности искомых усилий;

X,, Хш — тот же силовой фактор, вычисляемый на этапах II и III расчета.

5.2.4.4    Об учете монтажной растяжки — см. 5.2.8.6 — 5.2.8.10.

5.2.4.5    Допустимые нагрузки на оборудование устанавливаются эаводом-изготовителем.

5.2.5    Определение коэффициента податливости криволинейных труб и секторных колен

5.2.5.1 При раскрытии статической неопределимости трубопровода учитывается повышенная податливость на изгиб криволинейных труб (см. рисунок 7) и секторных колен, для чего необходимо определять коэффициенты податливости этих элементов.

13

ГОСТ 33964—2016

5.2.5.2    Коэффициент податливости криволинейной трубы к'р вычисляется как произведение коэффициента податливости кр. определяемого без учета стесненности деформации ее концов от влияния примыкающих прямолинейных труб, на коэффициент учитывающий эту стесненность деформации. т.в. к\=к\.

5.2.5.3    Для определения коэффициента податливости к0 используется формула

1 +

1,125

Величина Ь вычисляется по следующим формулам:

(1)

а, в 1010 +1633а2 +99ш.

а2 * 1016 + 661Х2 + 63ш - 0-2316.

aj * 1028 + 204Х2 + 35<о - 0-2197.

а2

а4 »1062 + 37.5Х2 + 15<о- 0,1914,

Ь »1,125 + 15Х2 + 3<а - 0-0977.

Параметры а и со вычисляют по формулам:

(2)

X

1,82-А*—. Ер sr

S.2.5.4 Для труб, значения X и со которых удовлетворяют условиям 1.6 а X £ 0.1 и со й 0,001. коэффициент к0 определяют по формуле

5.2.5 5 Коэффициент можно определить по графику на рисунке 8 в зависимости от геометрического параметра трубы X. угла 6' между крайними сечениями трубы и отношения радиусов R/r. Для промежуточных значений угла 0' и отношения R/r коэффициент $ определяется по методу линейной интерполяции, при этом значение для угла 0‘ = 0 принимается по формуле

При составлении программы расчета трубопроводов для вычисления коэффициента % можно использовать данные таблицы 3.

Таблица 3 — Значения коэффициента %

X

Угол й"

60'

00*

60*

90'

R/r- 2

R/r-А

0

0,25

0,42

0,37

0,58

0.40

0,62

0.77

0,73

0,88

0.60

0,73

1.00

0,82

0,91

1,65

1,00

1,00

1,00

Rfr- 6

Rfr- 8

0

0,47

0,65

0.55

0,70

0,20

0,67

0.65

0,74

0,88

14

ГОСТ 33964—2016

Окончание таблицы 3

X

Угол в’

во*

90*

во*

90*

Кг-6

Кг-Ъ

0.40

0.81

0.93

0.85

0.95

1.65

1.00

1.00

1.00

1.00

5.2.S.6 Для труб с X а 2.2 можно принимать к‘р * 1.

Для труб, имеющих значение геометрического параметра к £ 1,65 или значение угла 0' > 90е-. принимается к'р-1.

15

ГОСТ 33964—2016

5.2.S.7 Для расчета трубопровода по этапу IV коэффициент податливости следует определять при

Р 5 0.

5.2 5.8 Коэффициент податливости колена, сваренного из прямолинейных секторов (секторного колена), определяют согласно S.2.4.2—S.2.4.7. При этом радиус вычисляют по формуле (см. рисунок 9)

где /ср — длина сектора по центральной оси; 9С — угол между его крайними сечениями.

Рисунок 9 — Колено, выполненное сваркой из прямых секторов (секторное колено)

5.2.6 Определение напряжений

5.2.6.1    Напряжения определяются в концевых и промежуточных сечениях трубопровода. Внутренние силовые факторы (изгибающие моменты Мх. Му. крутящий момент Mz и осевая сила Ыг). принимаемые для расчета напряжений, определяются расчетом трубопровода по соответствующему этапу.

5.2.6.2    Определение напряжений на этапе I полного расчета

а)    На этапе I полного расчета трубопровода определяются эффективные напряжения в его поперечных сечениях. Формулы, служащие для вычисления этих напряжений, получены по методу предельного состояния и характеризуют напряженное состояние поперечного сечения в целом.

б)    Для поперечных сечений прямолинейных и криволинейных труб эффективное напряжение определяют по формуле

«*Ф= V°,7S<&    3t2

(см. также 5.2.6.2 перечисление в)).

Приведенное напряжение от внутреннего давления вычисляется по формуле

г p[Qt-(5-Ci)] "Р~ 2<pw (s - с,)

(3)

Значение допуска на утонение стенки с, принимается по техническим условиям на поставку труб, идущих на изготовление трубопровода.

Величина коэффициента прочности при ослаблении сварными соединениями <pw принимается в соответствии с ГОСТ 33965.

Продольное напряжение от изгибающего момента и осевой силы и напряжение кручения вычисляются по формулам:

16

ГОСТ 33964—2016

агМЫ * К

Я>ь*^

2W

Момент сопротивления W и площадь поперечного сечения F определяются по формулам:

.4 '

(4)

W » 0,098201

'-Ж

Fe*s(q,-s).

Коэффициент прочности поперечного сварного стыка при изгибе <p6w принимают согласно ГОСТ 33965.

Коэффициент перегрузки к„ принимается по 5.2.6.2. перечисление г).

в) Для криволинейных труб, геометрический параметр которых удовлетворяет условию к < 1.4. до< полнительно к расчету no S.2.6.2. перечисление 6). вычисляется эффективное напряжение по формуле

Ll    * Му

W    W

Значения величин 12 и Ч* принимаются по графикам на рисунках 10 и 11. Значение опр определяют по формуле (3). а значение [сг] — по данным согласно ГОСТ 33962. При к 2 0.05 значение U можно определять также по формуле

Si = 0.93л-0 755.

Коэффициент перегрузки Лп принимается согласно 5.2.6.2, перечисление г).

17

ГОСТ 33964—2016

г)    При выполнении расчета трубопровода без существенных упрощений (учтены все ответвления и опоры и т. д.) и при его монтаже по действующим инструкциям коэффициент перегрузки кп принимается равным 1.4.

Если дополнительно к указанным условиям производится специальная корректировка затяжки пружин промежуточных опор для учета отклонений фактических значений весовой нагрузки, жесткости пружин опор и температурных перемещений от принятых в расчете значений, а также выполняется наладка трубопровода, может быть принято кп - 12.

Для несложных малогабаритных трубопроводов, когда не применяются промежуточные опоры, а напряжения от весовой нагрузки малы (не более 10 МПа), также можно принимать А„ - 1.2.

д)    Для равнопроходного или почти равнопроходного тройникового узла (отношение наружною диаметра к меньшему не более 1,3) вычисляется приведенное напряжение по формуле S.2.6.2 перечисление в), при этом геометрический коэффициент трубы X в данном случае определяется как отношение толщины стенки к среднему радиусу поперечного сечения (X - s/r).

Расчет по настоящему пункту выполняют для сечений всех трубопроводных участков, сходящихся в данном тройниковом узле (см. рисунок 12).

1_2

X

*

— t

1

_

3

4___

3

2 1 .

Рисунок 12 — Расчетные сечения тройникового узла

5.2.6.3 Определение напряжений на этапе II полного расчета

а)    На этапе II полною расчета определяются эквивалентные напряжения, соответствующие наиболее напряженным точкам поперечных сечений трубопровода.

б)    Для прямолинейных труб и криволинейных труб с Х>1.0 используют формулу

о.

= ^~75oL + <з2им + Зт2

'пр 1 JzUN

Напряжения в и т вычисляют соответственно по формулам (3) и (4). а напряжение агШ по формуле

°zmh - К

(5)

18

ГОСТ 33964—2016

Коэффициент перегрузки кр принимают no S.2.6.2. перечисление г), а коэффициент прочности сварного соединения при изгибе abw — по данным согласно ГОСТ 33965.

в) Для криволинейных труб (при любом значении) вычисления производятся по следующим четы* рем формулам:

= р^о.бкХ 4 х,м, |г„ ♦ |о.бл„му\к + o.5ivonpj2 * (*„м, f ■

О». = ^|o.6J<X    * |oe*^,|Yt0.5Wan|;]2 *(к„М, f ;

<*>« -+Хо^3т + w^p J2 +(Л„мг)2;

«э» - ^|o.6*i1My+)bMi|7**»VeBpf + (М*г)2.

Для оценки прочности берется большее из четырех значений, величина М, определяется по формуле

М, - -pW

ЯР, 8 г s 100‘

где а — начальная эллиптичность (овальность) поперечного сечения. %; значение ее принимается со* гласно 5.2.S.8.

Изгибающий момент Мх действует в плоскости оси криволинейной трубы, а момент Му — в плоскости. перпендикулярной к плоскости оси трубы (см. рисунок 13). Момент Мх считается положитель* ным. если направлен в сторону увеличения кривизны оси трубы.

Рисунок 13 — Изгибающие моменты в сечении криволинейной трубы

Коэффициент х, используется для учета уменьшения напряжений, обусловленных начальной эллиптичностью сечения, вследствие ползучести. Его можно определять по формуле

X, = 0.6*.

причем х принимается по рисунку 9.

Коэффициент кп принимается согласно 5.2.6.2. перечисление г), а коэффициент к'п при Мх> 0 и

|М,|    1 {    1 \    .1

^ +— J принимается кп = —; в остальных случаях кп-к„.

19

ГОСТ 33964—2016

Коэффициенты ут и рт определяются по 5.2.6.6. Напряжение опр вычисляют по формуле (5).

г) Для равнопрохедного или почти равнопроходного тройникового узла (отношение большего наружного диаметра к меньшему не более 1,3} вычисляют эквивалентное напряжение по формуле

=    № + МУ + ПЧр )2 + {KMZ f.

(7)

причем коэффициент ут определяют по 5.2.6.6 в зависимости от геометрического параметра X, определяемого в данном случае как отношение толщины стенки к среднему радиусу поперечного сечения (X = s/г), и параметра о. определяемого по формуле

ш = 182-jr-—.

Eps

Расчет по формуле (7) выполняют для сечений всех трех трубопроводных участков, сходящихся в данном тройниковом узле (эти сечения показаны на рисунке 12).

Входящее в формулу (7) значение напряжения опр определяют по формуле (3).

Подсчет опр, W. F производится по геометрическим размерам, соответствующим расчетным сечениям. Значения силовых факторов принимают в соответствии с рисунком 14.

Рисунок 14 — Силовые факторы 8 поперечном сечении тройникового узла S.2.6.4 Определение напряжений на этапе III полного расчета

а)    На этапе III полного расчета определяются эквивалентные максимальные условные напряжения цикла о* гпах (размахи эквивалентных напряжений, соответствующие переходу трубопровода из холодного состояния в рабочее и обратно).

б)    Для прямолинейных труб и криволинейных труб с X > 1.0 применяется формула

о’ тах - ^0.75<^р +o*MN +3т2.    (8)

Напряжения олр. т и o,MN вычисляют соответственно по формулам (3). (4). (5).

в)    Для криволинейных труб (при любом значении X) вычисления проводят по следующим формулам:

20

ГОСТ 33964—2016

®yma*

ejm«    +    + а*ч,р] *{2кпм,)г-.

(8a)

Для оценки прочности принимается наибольшее из значений, получаемых по этим формулам.

При Мх > О (см. 5.2.6.3.3 перечисление в)) и 1^>— ik„+—]    в остальных случаях

Мх 4\ кп)    "п

к'а = кп.

Величины Му ут. Pm. опр, кп. Wопределяют так же. как при расчете по формулам (6). г) Для равнопроходного или почти равнопроходного тройникового узла (отношение большего наружного диаметра к меньшему не более 1,3) также производится расчет для сечений всех трех участков. сходящихся в тройниковом узле (см. рисунок 12). по формуле

+* 2И,п"р)г    i2 ■    №

Определение входящих сюда величин выполняется также, как при вычислении их по формуле (7).

5.2.6.5 Определение напряжений на этапе IV полного расчета

а)    На этапе IV полного расчета определяются эквивалентные напряжения, соответствующие наиболее напряженным точкам сечений трубопровода.

б)    Для прямолинейных труб и криволинейных труб с Х>1,0 используют формулу

+ Зт2 .    (10)

Значения т и агиы определяют по формулам (4) и (5).

в) Для криволинейных труб (при любом значении X) вычисления проводят по формулам:

О- -    |(0.6kX * )ь,*«,)|у„ +|o,6knM, |pm]2 - {КМ, f:

w ™_1    __ J    (10a)

e3„ -jlJ[|o.6AX +z»iW,|y/nJ2+{knMtf\

«3» - ^|0.6AnMyym)2+(AnM,)2.

Для оценки прочности берется большее из получаемых по этим формулам значений. Коэффици-ент ущу определяют по формуле

^,=-<>•76.

где х — коэффициент, принимаемый по рисунку 2.

8 случав, когда -гт~ > т~[    + т~1 • принимают к„ * —; в противном случае к‘п - к„.

2х,1 ( Ап /    *п

Величины, входящие в приведенные формулы, определяют так же. как при расчете по формулам (6). Значение М3 определяют при рабочем давлении.

г) Для равнолроходкого или почти равнопроходного тройникового узла (отношение большего наружного диаметра к меньшему не более 1.3) определяют также эквивалентные напряжения для сечений всех трех участков, сходящихся в тройниковом узле (см. рисунок 12). по формуле

21

ГОСТ 33964—2016

О,    * МУ )2 *<*а7-    (11)

Определение входящих сюда величин выполняется так же. как при вычислении их ло формуле (9); см. также 5.2.67.

5.2.6.6 Коэффициенты интенсификации напряжений ут и определяют по формулам:

Хт е 0.75л £ Дг(1-<2),

/-2.4 .

10

Ртр+г5 х -f-

1-2.4... 1

Коэффициенты Ай вычисляют по следующим формулам:

А”—Т

л 0.3125 .

*24 = —-^22*

„    0.4375 „

^62 "—I-^42-

чвг

'102 =

аз 0.4687

а2

0,4812 *1

Аь2,

'«2*

Значения кр. а,. а2. аа. а4. Ь определяются по формулам (1) и (2).

5.2.67 Для расчета трубопровода по этапу IV коэффициенты и должны определяться при

Р- 0.

5.2.6 8 8 том случае, когда отсутствуют данные о фактической величине начальной эллиптично» сти сечений криволинейных труб, расчет напряжений в них по 5.2.6.3. перечисление в). 5.2.6.4. перечне» ление в). S.2.6.5. перечисление в), проводят как при а = 0. так и при возможном наибольшем значении а. принимаемом по техническим условиям на изготовление или по согласованию с заводом»изготови» телем.

Если величина начальной эллиптичности а < 3%. то в расчете напряжений эллиптичность не учи» тывается (в расчетных формулах применяется а = 0).

Для низкотемпературных трубопроводов значение начальной эллиптичности сечения а следует принимать с увеличением в 1.8 раза.

5.2.6.9 Напряжения в секторных коленах с числом секторов более двух можно определять ло при» веденным формулам для криволинейных труб.

5.27 Критерии прочности

5.27.1 Эффективные напряжения, вычисляемые на этапе I полного расчета трубопровода (см. 5.2.6.2. перечисление а). 5.2.6.2. перечисление б). S.2.6.2. перечисление в}), должны удовлетво» рятъ условию

о,ф* 1.1[о].

Напряжение (о] определяется по ГОСТ 33962 в зависимости от рабочей температуры Гр соответствующего участка трубопровода.

5.27.2 Эквивалентные напряжения, вычисляемые на этапах И и IV полного расчета (5.2.6.3. S.2.6.5). должны удовлетворять условию

о9Кв 51.5(0).

Значение (о] принимается согласно ГОСТ 33962 в зависимости от соответствующей температуры участка трубопровода ((„ — для расчета по этапу II и fr — для расчета по этапу IV).

Р    X

22

ГОСТ 33964—2016

5.2.7.3 Эквивалентные максимальные условные напряжения, вычисляемые на этапе III полного расчета (см. 5.2.6.4), должны удовлетворять условию

Значение допускаемой амплитуды напряжения [вв] принимается по рисунку 15 в зависимости от числа циклов нагружения (пусков) трубопровода за весь период эксплуатации.

} — прямолинейные и криволинейные трубы и секторные колена {при расчете <т^т4х по формуле (в)) и тройниковые узлы [при расчете    по формуле (в)) из углеродистой или легированной {не аустенитной) стали при рабочей температуре до 370*0:

Га — те же элементы из аустенитной стали при рабочей температуре до 450'С; 2 — криволинейные трубы и секторные колена (при расчете o^mail по формулам (За)} из углеродистой или легированной (не аустенитной) стали при рабочей температуре до 370'С: 2о — те же элементы из аустенитной стали при рабочей температуре до 4бО'С.

Рисунок 15 — Амплитуды допускаемых напряжений

Для трубопроводов с рабочей температурой 150°С — 250°С число циклов нагружения следует принимать с запасом (с превышением над ожидаемым действительным значением) не менее 50 %. а при более высокой температуре — с запасом не менее 100 %. Если расчетное число циклов нагружения трубопровода менее 3000. то принимается значение [oj при 3000 циклах.

Под циклом нагружения трубопровода понимается периодически повторяющийся режим его работы. включающий нагрев, эксплуатацию при постоянной температуре и отключение с полным охлаждением. Следовательно, количество циклов нагружения трубопровода равно числу включений его в работу из холодного состояния или числу отключений его на длительное время.

5.2.8 Применение и учет монтажной растяжки

5.2.8.1    8 высокотемпературных трубопроводах монтажная (холодная) растяжка применяется для повышения их прочности и уменьшения передаваемых усилий на оборудование в рабочем состоянии, а в низкотемпературных трубопроводах — для уменьшения нагрузки на оборудование в рабочем состоянии.

5.2.8.2    Применять монтажную растяжку необязательно. Вопрос о целесообразности ее применения. а также о ее величине и месте выполнения следует решать с учетом конкретных особенностей трубопровода.

5.2.8.3    Рекомендуется применять монтажную растяжку в высокотемпературных трубопроводах, обладающих локализаторами ползучести, т.е. элементами, в которых может происходить интенсивное накопление деформации ползучести.

23

ГОСТ 33964—2016

5.2.8.4    Величину монтажной растяжки в низкотемпературных трубопроводах рекомендуется на* значать не более 60 % воспринимаемого (компенсируемого) температурного расширения, а в высоко* температурных трубопроводах — не более 100 %5. где 6 — коэффициент, представленный графически на рисунке 6.

5.2.8.5    Учет монтажной растяжки в расчете трубопровода допускается лишь в том случае, когда гарантируется выполнение ее в строгом соответствии с данными проекта. Для низкотемпературною трубопровода монтажная растяжка учитывается на этапах II и IV полного расчета, а для высокотемпе* ратурного трубопровода — только на этапе II (исключение см. S.2.8.8).

5.2.8.6    При применении монтажной растяжки с негарантируемым качеством выполнения рекомендуется производить расчет трубопровода без учета монтажной растяжки (ее положительный эффект относится к неучитываемым факторам, повышающим запас надежности). При этом требуется, однако, обосновать положительное значение применяемой монтажной растяжки.

5.2.87 Учет монтажной растяжки в расчете высокотемпературного трубопровода по этапу II допускается только при определении передаваемой нагрузки на оборудование. В этом случае расчет должен выполняться в двух вариантах:

•    с учетом монтажной растяжки и при введении действительной температуры нагрева (н (расчет для определения усилий воздействия на оборудование);

*    без учета монтажной растяжки и при введении фиктивной температуры fp ф согласно 5.2.3.6 (расчет для оценки прочности трубопровода).

При этом требуется обосновать благоприятное воздействие монтажной растяжки на напряженное состояние трубопровода в рабочем состоянии.

5.2.8.8    Если для высокотемпературного трубопровода величина монтажной растяжки превышает величину, указанную в 5.2.8.4. то необходимо (независимо от качества выполнения монтажной растяжки) выполнить дополнительный расчет трубопровода по этапу IV с учетом монтажной растяжки, но без учета саморастяжки (т. е. при тех же расчетных условиях, которые принимаются при выполнении расчета низкотемпературного трубопровода по этапу IV).

5.2.8.9    Усилия воздействия низкотемпературного трубопровода на оборудование в холодном состоянии можно определять по формуле S.2.4.3 и при учете монтажной растяжки.

5.2.8.10    Учет монтажной растяжки в расчете трубопровода производится путем введения соответствующих взаимных смещений стыкуемых сечений (т.е. смещений стыкуемых сечений при выполнении растяжки).

24

ГОСТ 33964—2016

Приложение А (справочное)

Значения коэффициента линейного расширения, коэффициента теплопроводности, модуля упругости и коэффициента температуропроводности

Марки сталей

Температура, 'С

20

100

150

200

250

ЭОО

350

400

450

500

600

Коэффициент линейного расширения а(-10'6.1/К.

СтЗ. 10. 20. 20К, 22К. 09Г2С. 15ГС. 16ГС. 12МХ. 15ХМ. 12Х1МФ.15Х1М1Ф

11,5

11.9

12.2

12.5

12.8

13.1

13.4

13.6

13.8

14.0

14.4

X18Н10Т.Х18Н 12Т. 12Х11В2МФ

16.4

16.6

16.8

17.0

17.2

17.4

17.6

17.8

18.0

18.2

18.5

Коэффициент теплопроводности Вг/{м К)

СтЗ. 20, 20К. 22К

44,0

44.0

43.0

42.0

40.0

39.0

38.0

36.0

34.0

30.0

12МХ, 15ХМ. 12Х1МФ

38,0

38.0

37.0

36.5

36.0

35.5

35.0

34.0

33.0

30.0

Модуль упругости Е,-105. МПа

СтЗ. 20, 20К. 22К

2.04

2,01

1.99

1.96

1.94

1.88

1.84

1.79

1.73

1.63

09Г2С. 16ГС, 12ХМ. 15ХМ. 12МХ. 12Х1МФ. 15Х1М1Ф

2.14

2,09

2.06

2.04

2.01

1.99

1.94

1.88

1.84

1.79

1.65

Х16Н10Т, Х18Н12Т. 12Х11В2МФ

2.09

2.04

1.99

1.94

1.88

1.84

1.79

1.73

1.99

1.68

1.63

Коэффициент температуропроводности а,. мм2

СтЗ. 20, 20К. 22К

13,0

13.0

13.0

12.0

11.5

11.0

10.0

9.0

8.5

8.0

12МХ. 15ХМ. 12Х1МФ. 15Х1М1Ф

11.0

11.0

11.0

10.0

9.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.0

25

ГОСТ 33964—2016

УДК 621.18:006.354    МКС27.010    ОКП31ЮОО

Ключевые слова: котлы стационарные водогрейные, температурные напряжений, проверочный рас* чет на прочность, статичесхая прочность, циклическая прочность, хрупкое разрушение, сопротивление хрупкому разрушению, коэффициент линейного расширения, коэффициент теплопроводности, модуль упругости, коэффициент температуропроводности

26

Сдано в набор 15.03.2017.

Редактор А.П. Корпусова Технический редактор В.Н. Прусакова Корректор С.И. Фирсова Компьютерная верстка Е.О. Асташина

Подписано а печать 20.04.2017. Формат 60«84'/в. Гарнитура Ариал.

Уел. печ. л. 3.72. Уч.-изд. л, 3,37. Тираж 30 экз. Зак. 500. Подготовлено на основе злектроииой аерсии. предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». 123995 Москва, Гранатный пер.. 4. wwwgoslmfo.ru