allgosts.ru71. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ71.120. Оборудование для химической промышленности

ГОСТ 34233.7-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Теплообменные аппараты

Обозначение:
ГОСТ 34233.7-2017
Наименование:
Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Теплообменные аппараты
Статус:
Действует
Дата введения:
08/01/2018
Дата отмены:
-
Заменен на:
-
Код ОКС:
71.120, 75.200

Текст ГОСТ 34233.7-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Теплообменные аппараты



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

{ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ

ГОСТ

34233.7—

2017

Сосуды и аппараты

НОРМЫ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ

Теплообменные аппараты

(ISO 16528-1:2007, NEQ)

(ISO 16528-2:2007, NEQ)

Издание официальное

Москва

Стандарчимформ

2018

ГОСТ 34233.7—2017

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по 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 Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 523 «Техника и технологии добычи и переработки нефти и газа»: Закрытым акционерным обществом «ПЕТРОХИМ ИНЖИНИРИНГ» (ЗАО «ПХИ»); Акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт нефтяного машиностроения» (АО «ВНИИНЕФТЕМАШ»); Закрытым акционерным обществом «ПЕТРОХИМ ИНЖИНИРИНГ» (ЗАО «ПХИ»}; Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-техническое предприятие ЦЕНТРХИММАШ» (ООО «НТП ЦЕНТРХИММАШ»}; Акционерным обществом «Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения» (АО «НИИХИММАШ»)

2    ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3    ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 14 июля 2017 г. № 101-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166} 004-97

Код страны по МК <ИС0 31вв) 004-97

Совращенное наименование национального органа по стандартимции

Армения

AM

Минэкономики Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Киргизия

KG

Кыргыэсгандарт

Россия

RU

Россгандарт

Узбекистан

UZ

Уэстандарт

Украина

UA

Минэкономразвития Украины

4    Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 декабря 2017 г. № 1995-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 34233.7—2017 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 августа 2018 г.

5    В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных стандартов:

- (S0 16528-1:2007 «Котлы и сосуды, работающие под давлением. Часть 1. Требования к рабочим характеристикам» («Boilers and pressure vessels — Part 1: Performance requirements». NEQ):

• (SO 16528-2:2007 «Котлы и сосуды, работающие под давлением. Часть 2. Процедуры выполнения требований ISO 16528-1» («Boilers and pressure vessels — Part 2: Procedures for fulfilling the requirements of ISO 16528*1». NEO)

6    Подготовлен на основе применения ГОСТ Р 52857.7—2007’

7    ВВЕДЕН 8ПЕРВЫЕ

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 декабря 2017 г. N? 1995-ст ГОСТ Р 52857.7—2007 отменен с 1 августа 2018 г.

И

ГОСТ 34233.7—2017

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», 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 ()

© Стандартинформ, 2018

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

ГОСТ 34233.7—2017

Содержание

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

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

3    Обозначения........................................................................2

4    Общие положения....................................................................9

5    Расчет элементов кожухотрубчатых теплообменных аппаратов..............................10

6    Расчет элементов аппаратов воздушного охлаждения.....................................22

Приложение А (обязательное) Определение коэффициентов изменения жесткости и

для аппаратов с компенсатором на кожухе, расширителем на кожухе

и компенсатором на расширителе...........................................31

Приложение Б (обязательное) Коэффициенты влияния перфорации

на параметры трубной решетки.............................................40

Приложение В (обязательное) Определение коэффициентов системы кожух — решетка.

обечайка — фланец камеры и коэффициента жесткости фланцевого соединения

при изгибе..............................................................41

Приложение Г (обязательное) Коэффициенты Г,, Г2. Тъ. Айв. используемые в формулах для определения сил и моментов в элементах кожухотрубчатых

теплообменных аппаратов.................................................42

Приложение Д (обязательное) Определение допускаемой амплитуды условных упругих

напряжений при работе материала в условиях ползучести......................45

Приложение Е (справочное) Допускаемая нагрузка на вальцовочное соединение трубы

с решеткой..............................................................46

Приложение Ж (обязательное) Определение вспомогательных величин для расчета

аппаратов воздушного охлаждения.........................................47

Приложение И (обязательное) Коэффициенты податливости элементов аппаратов

воздушного охлаждения...................................................49

Приложение К (справочное) Расчетные зависимости для определения величин.

приведенных в таблицах и на графиках......................................52

IV

ГОСТ 34233.7—2017

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Сосуды и аппараты

НОРМЫ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ

Теплообмениые аппараты

Vessels and apparatus.

Norms and methods of strength calculation. Heat-exchangers

Дата введения — 2018—08—01

1    Область применения

Настоящий стандарт устанавливает нормы и методы расчета на прочность элементов кожухотрубчатых теплообменных аппаратов и аппаратов воздушного охлаждения, применяемых в химической, нефтехимической. нефтеперерабатывающей и смежных отраслях промышленности, работающих в условиях однократных и многократных нагрузок под внутренним избыточным давлением, вакуумом или наружным давлением. Нормы и методы расчета на прочность применимы, если отклонение от геометрической формы и неточности изготовления рассчитываемых элементов сосудов не превышают допусков, установленных нормативными документами. Настоящий стандарт применяется совместно с ГОСТ 34233.1.

2    Нормативные ссылки

8 настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 34233.1—2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность.

ГОСТ 34233.2—2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек

ГОСТ 34233.3—2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Укрепление отверстий в обечайках и днищах при внутреннем и внешнем давлениях. Расчет на прочность обечаек и днищ при внешних статических нагрузках на штуцер

ГОСТ 34233.4—2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений

ГОСТ 34233.S—2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок

ГОСТ 34233.6—2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность при малоцикловых нагрузках

ГОСТ 31842—2012 Нефтяная и газовая промышленность. Теплообменники кожухотрубчатые. Технические требования

Прим вча нив — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов 8 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 ссылочный стандарт

Издание официальное

1

ГОСТ 34233.7—2017

заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

А    — коэффициент для определения максимального изгибающего момента в перфорирован

ной части трубной решетки:

А6    — суммарная площадь сечения болтов (шпилек) по внутреннему диаметру резьбы или на

груженному сечению наименьшего диаметра, мм2;

Лом    — коэффициент формы компенсатора;

Ар. АрУ, Ар2 — вспомогательные коэффициенты, используемые при расчете телпообменных аппаратов с расширителем на кожухе:

Ау    — коэффициент для определения максимального прогиба трубы, мм;

а    — внутренний радиус кожуха, мм;

ап    — расстояние от оси пучка до оси наиболее удаленной трубы, мм;

а,    — расстояние от оси кожуха до оси наиболее удаленной трубы, мм;

В    — коэффициент для определения максимального изгибающего момента в перфорирован

ной части трубной решетки;

вп    — ширина канавки под прокладку в многоходовом аппарате, мм;

8пвр — ширина перегородки в трубном пространстве, мм;

Вр1. Вр2 — вспомогательные коэффициенты, используемые при расчете теплообменных аппаратов с расширителем на кожухе;

В0    — внутренний размер камеры аппарата воздушного охлаждения е поперечном направле

нии. мм;

В,    — ширина зоны решетки камеры аппарата воздушного охлаждения, а пределах которой тол

щина решетки равна s,A. мм;

В2    — наружный размер прокладки в поперечном направлении для камеры аппарата воздушно

го охлаждения (см. рисунки 15—18). мм;

В3    — расстояние между осями болтов (шпилек) в поперечном направлении для камеры аппа

рата воздушного охлаждения (см. рисунки 15—18). мм;

В4    — наружный размер е поперечном направлении для камеры аппарата воздушного охлажде

ния (см. рисунки 15—18). мм;

8р    — расчетный поперечный размер решетки камеры аппарата воздушного охлаждения, мм;

Bj    — расчетная ширина перфорированной зоны решетки камеры аппарата воздушного охлаж

дения, мм;

£>0    — эффективная ширина прокладки, мм;

by    — ширина тарелки фланца кожуха, мм;

Р2    — ширина тарелки фланца камеры, мм;

Ьп    — ширина плоской прокладки, мм;

bj.Ь, — ширина промежуточных пролетов камер (см. рисунки 23. 24). мм;

Су    — параметр жесткости компенсатора;

с    — расчетная прибавка к толщине трубной решетки, крышке плавающей головки, элементам

аппаратов воздушного охлаждения, мм. При назначении величины с для трубной решетки и крышки плавающей головки следует учитывать коррозию как со стороны трубного, так и межтрубного пространства;

2

uTuj

ГОСТ 34233.7—2017

ск    — расчетная прибавка к толщине стенки кожуха, мм;

сп    — расчетная прибавка к толщине перегородки теплообменного аппарата или аппарата воз

душного охлаждения, мм. При назначении величины сп следует учитывать, что перегородка подвергается двусторонней коррозии;

Ср    — глубина канавки под прокладку под пробку в задней стенке неразъемной камеры, мм;

D    — внутренний диаметр кожуха или плавающей головки, мм;

£>бк — диаметр окружности расположения болтов фланцевого соединения полукольца плавающей головки с крышкой, мм;

Ов    — наименьший диаметр утоненной части решетки, мм;

0Е    — диаметр окружности, вписанной в максимальную беструбную площадь, мм;

^*ом — наружный диаметр компенсатора, мм;

Он    — наружный диаметр фланца, мм;

DH    — наружный диаметр полукольца плавающей головки, мм;

Dp    — диаметр сечения полукольца плавающей головки, имеющего наименьшую толщину, мм;

£>с п — средний диаметр прокладки, мм;

D,    — внутренний диаметр расширителя, мм;

dE    — эффективный диаметр отверстия в трубной решетке или задней стенке, мм;

d,ou — внутренний диаметр компенсатора, мм; dn>    — размер отверстий в /*й перегородке, мм:

dnp — диаметр резьбы пробок в задних стенках камер аппаратов воздушного охлаждения, мм: d,    — наружный диаметр трубы, мм;

d0    — диаметр отверстия в решетке, мм:

Е    — модуль продольной упругости материала крышки камеры аппарата воздушного охлажде

ния (см. приложение И). МПа;

Ер    — модуль продольной упругости материала решетки. МПа;

Ер1 — модуль продольной упругости материала 1-й решетки, если модули упругости двух трубных решеток отличаются друг от друга. МПа;

ер2 — модуль продольной упругости материала 2-й решетки, если модули упругости двух трубных решеток отличаются друг от друга. МПа;

Е0    — модуль продольной упругости материала камеры. МПа;

Ек    — модуль продольной упругости материала кожуха. МПа;

^ком — модуль продольной упругости материала компенсатора. МПа.

Еп    — модуль продольной упругости материала прокладки. МПа;

—    модуль продольной упругости материала труб. МПа;

—    модуль продольной упругости материала фланца кожуха. МПа:

Е2    — модуль продольной упругости материала фланца камеры. МПа;

F    — суммарная осеаая сила, действующая на кожух. Н;

Fn    — усилие на прокладке плавающей головки. Н;

FB    —• усилие в болтах (шпильках) камеры аппарата воздушного охлаждения в условиях экс

плуатации. Н;

F0    — усилие в болтах (шпильках) камеры аппарата воздушного охлаждения в условиях испы

тания или монтажа. Н;

F,    — усилие от болтовой нагрузки на единицу длины решетки или крышки камеры аппарата

воздушного охлаждения, Н/мм;

3

ГОСТ 34233.7—2017

н

b

к

Л,

*2

*

К

ОМ

\

*5

“ъ

«;

Эс

ка

к*

*ф.

*«2

*2

Кг

^■рас

"пер

коэффициент, зависящий от соотношения сторон перегородки по трубному пространству;

коэффициент, зависящий от соотношения сторон перфорированной зоны решетки аппа-рата воздушного охлаждения;

коэффициент, зависящий от соотношения сторон крышки аппарата воздушного охлаждения;

коэффициент, зависящий от соотношения сторон крышки аппарата воздушного охлаждения;

коэффициент, зависящий от соотношения сторон задней стенки камеры аппарата воздушного охлаждения:

коэффициент, зависящий от соотношения сторон боковой стенки камеры аппарата воздушного охлаждения:

глубина крышки камеры аппарата воздушного охлаждения (см. рисунки 15—18). мм;

выступающая часть отбортовки эллиптического днища плавающей головки, мм;

толщина прокладки, мм;

толщина тарелки фланца кожуха, мм;

толщина тарелки фланца камеры, мм;

число труб;

момент инерции поперечного сечения трубы, мм4: жесткость компенсатора. Н/мм;

коэффициент изменения жесткости системы трубы — кожух при действии осевой силы;

отношение осевого перемещения компенсатора или расширителя при действии растягивающей силы к осевому перемещению краев корпуса межтрубного пространства без компенсатора и расширителя от действия той же силы:

коэффициент изменения жесткости системы трубы — кожух при действии давления;

отношение осевого перемещения компенсатора или расширителя при действии давления к осевому перемещению краев корпуса межтрубного пространства без компенсатора и расширителя от действия того же давления:

жесткость расширителя. Н/мм: модуль упругости основания (системы труб). Н/мм3; эффективный коэффициент концентрации напряжения; коэффициент жесткости фланцевого соединения при изгибе. Н-мм; коэффициент жесткости фланца кожуха при изгибе. Н-мм; коэффициент жесткости фланца камеры при изгибе. Н мм: коэффициент жесткости втулки фланца кожуха при изгибе. Н-мм. коэффициент жесткости втулки фланца камеры при изгибе. Н мм; коэффициент условий работы при расчете труб на устойчивость; длина расширителя, мм;

расчетный размер решетки аппарата воздушного охлаждения в продольном направлении. мм;

длина перегородки в трубном пространстве, мм;

внутренний размер камеры аппарата воздушного охлаждения в продольном направлении. мм;

наружный размер прокладки в продольном направлении для камеры аппарата воздушного охлаждения (см. рисунки 15—18). мм;

половина длины трубы теплообменною аппарата или аппарата воздушною охлаждения, мм;

4

ГОСТ 34233.7—2017

/пр    — приведенная длина трубы, используемая при расчете прогиба труб и изгибающего мо

мента. действующего на трубу, мм:

/в    — глубина развальцовки труб, мм:

/р    — длина ввинчивания пробки, мм;

/п    — расстояние от решетки до перегородки, мм:

/п>    — расстояние между отверстиями в *й перегородке, мм:

Уд    — расчетная длина труб при продольном изгибе, мм;

У,    — плечо изгибающего момента, действующего на решетку аппарата воздушного охлажде

ния. мм;

У2    — плечо изгибающего момента, действующего на фланец крышки аппарата воздушного ох

лаждения. мм:

Ля — максимальный пролет трубы между решеткой и перегородкой, мм;

У — максимальный пролет трубы между перегородками, мм:

Мта» — максимальный изгибающий момент в перфорированной части трубной решетки. Н-мм/мм:

М    — расчетный изгибающий момент, действующий на крышку плавающей головки. Н-мм;

М„    — изгибающий момент, распределенный по периметру перфорированной части трубной ре

шетки. Н-мм/мм:

Мк    — изгибающий момент, распределенный по периметру кожуха. Н-мм/мм:

Мп    — изгибающий момент, распределенный по периметру трубной решетки. Н-мм/мм;

— изгибающий момент, действующий на трубу. Н-мм;

[М\    — допускаемый изгибающий момент для фланца крышки плавающей головки, Н-мм;

[М]кр — допускаемый изгибающий момент для днища крышки плавающей головки. Н-мм; т    — прокладочный коэффициент;

гоА — коэффициент для определения максимального изгибающего момента в перфорированной части трубной решетки;

гоер — коэффициент влияния давления на продольную деформацию труб; гоП    — относительная характеристика беструбного края трубной решетки;

го,    — коэффициент влияния давления на изгиб 1-го фланца, мм2:

го2    — коэффициент влияния давления на изгиб 2-го фланца, мм2:

N    — число циклов нагружения за расчетный срок службы (если число циклов не оговорено,

рекомендуется принимать N - 2000);

Nj    — осевая сила, действующая на трубу. Н;

(Wl,p — допускаемая нагрузка на соединение трубы с решеткой способом развальцовки. Н: пыы    —число линз (волн) компенсатора;

ов    — коэффициент для определения максимального изгибающего момента в перфорирован

ной части трубной решетки;

р    — расчетное давление в камере аппарата воздушного охлаждения. МПа;

рпр — пробное давление при испытании в камере аппарата воздушного охлаждения. МПа; ри    — расчетное давление в межтрубном пространстве. МПа:

р,    — расчетное давление в трубном пространстве. МПа:

рр    — расчетное давление, действующее на решетку кожухотрубчатого теплообменного аппа

рата. МПа. Принимается равным максимально возможному перепаду давлений, действующих на решетку;

р0    — приведенное давление на решетку. МПа;

5

ГОСТ 34233.7—2017

р,    — приведенное давление на фланцы. МПа;

[/>,]    — допускаемое избыточное давление из условий прочности краевой зоны сферического не*

отбортованного днища. МПа;

Р    — относительное давление. МПа;

Рб    — усилие в шпильках плавающей головки. Н;

Р£    — усилие в шпильках плавающей головки в условиях монтажа. Н;

of    — усилие в шпильках плавающей головки в рабочих условиях. Н;

Qa    — перерезывающая сила, распределенная по периметру перфорированной зоны решетки.

Н/мм;

Од    — равнодействующая давления, действующего на крышку плавающей головки. Н;

QK    — усилие, распределенное по периметру кожуха. Н/мм;

Qn — перерезывающая сила, распределенная по краю трубной решетки. Н/мм;

(<7)т    — допускаемая нагрузка на единицу площади сечения трубного пучка из условия прочности

труб, МПа;

ОД- ОД]. ОД2 — допускаемая нагрузка на единицу площади сечения трубного пучка из условия прочности крепления трубы в решетке, МПа;

R    — радиус гиба в углу крышки камеры аппарата воздушного охлаждения (см. рисунки 16—18);

Я,    — радиус центра тяжести тарелки фланца кожуха, мм;

R2    — радиус центра тяжести тарелки фланца камеры, мм;

tiau — радиус гиба при вершине волны компенсатора, мм; s,    — толщина стенки кожуха, мм;

sn    — толщина трубной решетки в сечении канавки под перегородку, мм;

s,    — эквивалентная толщина втулки фланца, мм;

sp    —    толщина трубной решетки, мм;

sp1    —    толщина 1-й решетки, если две трубные решетки отличаются друг от друга, мм;

sp2    —    толщина 2-й решетки, если две трубные решетки отличаются друг от друга, мм;

—    толщина трубной решетки в месте уплотнения под кольцевую прокладку, мм;

—    расчетная толщина трубной решетки, мм;

«т    —    толщина стенки трубы, мм;

5,    —    толщина стенки кожуха в месте соединения с трубной решеткой или с фланцем, мм;

s2    —    толщина стенки камеры в месте соединения с трубной решеткой или с фланцем, мм;

stp    —    толщина решетки в зоне кольцевой канавки, мм;

5п«р    —    толщина перегородки по трубному пространству, мм;

s,nn    —    толщина донышка плавающей головки, мм;

s1A — толщина трубной решетки камеры аппарата воздушного охлаждения в пределах зоны перфорации, мм;

s2A — толщина трубной решетки камеры аппарата воздушного охлаждения в месте уплотнения, мм;

s3A — толщина трубной решетки камеры аппарата воздушного охлаждения вне зоны уплотнения. мм;

s4A — толщина донышка крышки для камер по рисункам 15—18. толщина задней стенки для камер по рисункам 20—24. мм;

Sja — толщина стенки крышки в месте присоединения к фланцу — для камер по рисункам 15—17, толщина верхней и нижней стенок — для камер по рисункам 21—24. мм. Для камер по рисункам 18 и 20: s5A равно s4A;

б

ГОСТ 34233.7—2017

°6А

®7Л

®n0’ Sai

rv тг г3

f

f,

<2

'лж

U

<0

[И1

V V лком* Чом

У

*

уГ

£

#

Уб

У*

Уф

«».“а

«к

«т

Р

Ро

р,

Ра

Ру

Р,ом

толщина фланца крышки камеры аппарата воздушного охлаждения, мм: толщина боковой стенки камеры аппарата воздушного охлаждения, мм; толщина первой и /*й перегородок камеры аппарата воздушного охлаждения, мм; толщина полукольца, мм; ширина шипа, мм:

коэффициенты, учитывающие влияние беструбного края и влияние труб: безразмерный параметр;

шаг расположения отверстий в решетке аппарата воздушного охлаждения в продольном направлении, мм;

шаг расположения отверстии в решетке аппарата воздушного охлаждения в поперечном направлении, мм;

расстояние между осями рядов отверстий с двух сторон от паза, мм;

толщина наименьшего сечения полукольца плавающей головки, мм:

шаг расположения отверстий в решетке, мм;

средняя температура стенки кожуха. °С:

средняя температура стенок труб. *С;

температура сборки аппарата. ‘С * 20 *С);

максимальный прогиб трубной решетки, мм;

допустимый прогиб трубной решетки, мм;

безразмерные параметры формы волны компенсатора;

прогиб трубы, мм;

угловая податливость крышки от действия внутреннего давления. 1/Нмм2;

угловая податливость крышки от действия болтового изгибающего момента. 1/Н мм;

угловая податливость решетки от действия внутреннего давления. 1/Нмм2;

угловая податливость решетки от действия болтового изгибающего момента. 1/Нмм;

линейная податливость шпилек (болтов). мм/Н; линейная податливость прокладки. мм/Н;

угловая податливость фланца (полукольца) плавающей головки. 1/Н мм; число рядов труб в поперечном направлении; вспомогательные коэффициенты;

коэффициент жесткости фланцевого соединения плавающей головки при нагружении

внутренним давлением;

коэффициенты;

коэффициент линейного расширения материала кожуха при температуре (к. 1ГС;

коэффициент линейного расширения материала труб при температуре ^ 1/*С;

коэффициент системы решетка — трубы, 1/мм;

угол наклона стенки расширителя (см. рисунок 3). град;

коэффициент системы кожух — решетка. 1/мм:

коэффициент системы обечайка — фланец камеры. 1/мм;

расчетный коэффициент, зависящий от соотношения размеров фланца крышки плаваю* щей головки;

отношение внутреннего диаметра компенсатора к наружному диаметру:

7

ГОСТ 34233.7—2017

др

Да,

Да2

Да3

Л

Чм- Пт

Л.. лр

л

ц>

л

р

X. л,' л2

р

у

Р

Pi

°pi

°р2

°1Т

°2Т

[о]

к

Мр

—    отношение диаметра кожуха к диаметру расширителя:

—    коэффициент формы днища крышки плавающей головки;

—    жесткость фланцевого соединения плавающей головки. Н/мм;

—    высота сварного шва в месте приварки трубы к решетке, мм;

—    толщина стенки компенсатора, мм;

—    толщина стенки расширителя, мм:

—    перепад давлений между ходами по трубному пространству. МПа:

—    размах первых главных напряжений. МПа;

—    размах вторых главных напряжений. МПа;

—    размах третьих главных напряжений. МПа;

—    относительная характеристика площади решетки аппарата воздушного охлаждения;

—    коэффициенты влияния давления на трубную решетку оо стороны межтрубного и трубно* го пространства соответственно;

—    коэффициенты податливости крышки и фланцевого соединения крышки и решетки аппа* рата воздушного охлаждения соответственно;

—    безразмерная характеристика нагружения крышки аппарата воздушного охлаждения бол* товым изгибающим моментом;

—    безразмерная характеристика нагружения решетки аппарата воздушного охлаждения болтовым изгибающим моментом;

—    коэффициенты;

—    относительная ширина беструбного края решетки аппарата воздушного охлаждения;

—    параметр, используемый при расчете прогиба трубы;

—    приведенное отношение жесткости труб к жесткости кожуха;

—    приведенное отношение жесткости труб к жесткости фланцевого соединения;

—    изгибные напряжения в трубной решетке в месте соединения с кожухом. МПа;

—    изгибные напряжения в перфорированной части трубной решетки. МПа;

—    мембранные напряжения в кожухе в месте присоединения к решетке в меридиональном направлении. МПа;

—    изгибные напряжения в кожухе в месте присоединения к решетке в меридиональном на* правлении. МПа;

—    мембранные напряжения в кожухе в месте присоединения к решетке в окружном направ* пении. МПа;

—    изгибные напряжения в кожухе в месте присоединения к решетке в окружком направле* нии. МПа:

—    суммарные напряжения в трубах в осевом направлении, МПа;

—    мембранные напряжения в трубах в осевом направлении. МПа:

—    мембранные напряжения в трубах в окружном направлении. МПа:

—    допускаемое напряжение для материала камеры аппарата воздушного охлаждения, МПа;

—    допускаемая амплитуда упругих напряжений. МПа:

—    допускаемое напряжение для материала кожуха теллообменкого аппарата или крышки аппарата воздушного охлаждения. МПа:

—    допускаемое напряжение для материала решетки теллообменного аппарата или аппара* та воздушного охлаждения. МПа;

8

ГОСТ 34233.7—2017

bln

И,

bU

bl,

bl,

fcf

rt

TP1

TP2

ф,. Ф2. Ф3 <p

4>1—

<Рс

фр

е

Ч»Т

Z|CP* У-С

v*p

Vp

V

Фо

допускаемое напряжение для материала перегородки. МПа; допускаемое напряжение для материала труб. МПа:

допускаемое напряжение для материала плоского донышка крышки аппарата воздушно* го охлаждения. МПа;

допускаемое напряжение для полукольца плавающей головки. МПа; допускаемое напряжение для днища крышки плавающей головки. МПа; допускаемое напряжение для болтов (шпилек) при затяжке. МПа:

допускаемое напряжение для болтов (шпилек) в рабочих условиях. МПа;

касательные напряжения в трубной решетке в месте соединения с кожухом. МПа: касательные напряжения в перфорированной части трубной решетки, МПа; напряжения среза в шве приварки трубы к решетке. МПа;

относительная характеристика площади сечения трубы аппарата воздушного охлаждения;

коэффициенты, учитывающие поддерживающее влияние труб; коэффициент прочности сварного шва;

коэффициенты формы крышек камер аппаратов воздушного охлаждения (см. рисунки 1S—18);

коэффициент прочности шва приварки трубы к решетке:

коэффициент ослабления решеток кожухотрубчатых теплообменных аппаратов с неподвижными трубными решетками и компенсатором на кожухе:

эффективный коэффициент ослабления решеток кожухотрубчатых теплообменных аппаратов с плавающей головкой и U-образными трубами и решетки и задней стенки камер аппаратов воздушного охлаждения:

коэффициент уменьшения допускаемого напряжения при продольном изгибе;

коэффициент сопротивления фланцевой части крышки аппарата воздушного охлаждения;

безразмерная характеристика нагружения крышки аппарата воздушного охлаждения давлением. действующим на ее фланцевую часть;

безразмерная характеристика нагружения решетки аппарата воздушного охлаждения давлением, действующим на беструбную зону;

угол между касательной к сферическому сегменту в краевой зоне днища крышки плавающей головки и вертикальной осью, град: коэффициент жесткости перфорированной плиты:

коэффициент несущей способности трубного пучка аппарата воздушного охлаждения; безразмерный параметр системы решетка — трубы.

4 Общие положения

В настоящем стандарте рассмотрены следующие конструкции кожухотрубчатых теплообменных аппаратов: с неподвижными трубными решетками, компенсатором на кожухе, аппараты с плавающей головкой. U-образными трубами, а также аппараты воздушного охлаждения с камерами разъемной и неразъемной конструкций.

Настоящий стандарт позволяет определять допустимые нагрузки при поверочном расчете и исполнительные размеры элементов аппаратов при проектировании.

9

ГОСТ 34233.7—2017

5 Расчет элементов кожухотрубчатых теплообменных аппаратов

5.1 Расчетные схемы

Основные типы кожухотрубчатых теплообменных аппаратов приведены на рисунках 1—6.

10

ГОСТ 34233.7—2017

Рисунок 6 — Аппарат с компенсатором на плавающей головке

5.2 Теплообменные аппараты с неподвижными трубными решетками, компенсатором

или расширителем на кожухе

Толщины трубных решеток теплообменных аппаратов с неподвижными трубными решетками, компенсатором или расширителем на кожухе назначаются конструктивно с последующей проверкой по формуле (45).

Примечание — Если теплообменник имеет трубный пучок, смешенный относительно центра аппарата, или на контуре имеется беструбная область, то проводят два расчета при максимальном и минимагъном значениях а1 с расчетным числом труб, равным г(а1п)2.

5.2.1    Вспомогательные величины

5.2.1.1    Относительную характеристику беструбного края трубной решетки вычисляют по формуле

41

5.2.1.2 Коэффициенты влияния давления на трубную решетку вычисляют по формулам: • со стороны межтрубного пространства

• со стороны трубного пространства

Пт-1*

5.2.1.3 Основные характеристики жесткости элементов теплообменного аппарата Модуль упругости основания (системы труб) вычисляют по формуле

tg _^г(1>Т*Ч|) --1 •

Приведенное отношение жесткости труб к жесткости кожуха вычисляют по формуле

(D

(2)

(3)

т

и

ГОСТ 34233.7—2017

Коэффициенты изменения жесткости системы трубы — кожух вычисляют по формулам:

V1+*

(6)

(7)

Для аппаратов с неподвижными трубными решетками    *0

Для аппаратов с компенсатором на кожухе, расширителем на кожухе и компенсатором на расширителе 1C и определяют по приложению А.

Коэффициент системы решетка — трубы вычисляют по формуле

>•

■ив Jv*

*» К7*

(8)

Для теплообменных аппаратов с двумя отличающимися друг от друга по толщине или модулю упругости решетками коэффициент (3 вычисляют по формуле

Безразмерный параметр системы решетка — трубы вычисляют по формуле

ш - Ра,.

О)

(10)

Коэффициенты ослабления трубной решетки ipp, <рЕ. жесткости перфорированной плиты у0. а также коэффициенты системы кожух — решетка р,. обечайка — фланец камеры р? и коэффициенты жесткости фланцевого соединения при изгибе К^ приведены в приложениях Б—Е.

5.2.2 Определение усилий в элементах теплообменного аппарата

5.2.2.1 Приведенное давление р0 вычисляют по формуле

(11)

ft- [«к (V-febMV-%ЙЧ'i+br"1+тя>К'К,}]*-

где тср — коэффициент влияния давления на продольную деформацию труб:

тщ= 0.18*^*^

5 2.2.2 Приведенное отношение жесткости труб к жесткости фланцевого соединения вычисляют по формуле

Уч

(12)

(13)

5.2.2.3 Коэффициенты, учитывающие поддерживающее влияние труб Ф,. Ф2. Ф3. определяют по таблице 1 или по формулам, приведенным в приложении К.

Таблица 1—Коэффициенты Ф,. Ф2, Ф3

(0

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Ф,

2

2.0

2.06

2.28

2.79

3.58

4.5

5.39

Ф2

0

0.02

0.19

0.62

1.32

2.16

2.94

3.59

Ф3

0

0.19

0.76

1.65

2.75

3.76

4.65

5.36

12

ГОСТ 34233.7—2017

Окончание таблицы 1

ei

4

5

6

7

8

9

10

11

ф1

6.19

7.65

9.08

10.51

11.94

13.36

14.78

1/5-*

ф2

4.13

5.13

6.15

7.17

8.19

9.2

10.21

ш

фЭ

6.03

7.30

8.81

10.24

11,66

13.08

14.5

42'*

5.2.2.4 Значения Г,. Ге, Тъ определяют по приложению Г е зависимости от <о и тп или вычисляют по формулам:

*1 *)(*-1)} <14>

(15)

<16>

где*=1+1,4в(п^-1).    (17)

5.2.2.S Изгибающий момент и перерезывающую силу, распределенные по краю трубной решетки, вычисляют по формулам:

• для изгибающего момента

где

• для перерезывающей силы

ft "    * А* “*"2 *Рг)

« ГО    т2

♦*,)-**

ля0__ Aifra*ft)-A Ta

*н-

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

5.2.2.6 Изгибающий момент и перерезывающие силы, распределенные по периметру перфорированной зоны решетки, вычисляют по формулам:

•    для изгибающего момента

m

•    для перерезывающей силы

Ц.-%•<*»    (24)

5.2.2.7 Осевую силу и изгибающий момент, действующие на трубу, вычисляют по формулам:

•    для осевой силы

•    для изгибающего момента

(25)

(28)

где /пр «/ — для аппаратов без перегородок в кожухе; Aip ~ W3 — для аппаратов с перегородками.

13

ГОСТ 34233.7—2017

S.2.2.8 Нагрузки на кожух вычисляют по формулам:

•    усилив, распределенное пи периметру кожуха

Ч(-|Рг-%    (2?)

•    изгибающий момент, распределенный по периметру кожуха

•    суммарная осевая сила, действующая на кожух

F = *D(^    (29)

5.2.3 Расчетные напряжения в элементах конструкции

5.2.3.1 Крепления трубной решетки к кожуху или фланцу

Расчетные схемы узлов соединения трубной решетки с концевой обечайкой кожуха теплообмен* ных аппаратов, соответствующих требованиям ГОСТ 31842. приведены на рисунках 7 и 8.

Другие расчетные схемы присоединения трубной решетки к фланцу и корпусу теплообменных аппаратов приведены на рисунках 9 и 10.

Толщину стенки кожуха sn для схемы, приведенной на рисунке 9. принимают равной эквивалент* ной толщине втулки фланца зэ. вычисляемой по ГОСТ 34233.4 (приложение Е).

Рисунок 7 — Решетка, приваренная втавр к обечайке кожуха

У/Л

4

О

Рисунок 8 — Решетка, приваренная естък к обечайке кожуха

N

Рисунок 9 — Решетка, вваренная во фланец

Рисунок 10 — Решетка, вваренная в кожух

14

ГОСТ 34233.7—2017

5.2.3.2 Расчетные напряжения е трубных решетках

Напряжения е трубной решетке в месте соединения с кожухом вычисляют по формулам:

•    нагибные

- *к\

tfp1 /    £

•    касательные

. _ ы

Напряжения в перфорированной части трубной решетки вычисляют по формулам:

•    нагибные

• касательные

(30)

<31>

(32)

(33)

где Мтях — максимальный расчетный изгибающий момент в перфорированной части трубной ре

шетки.

При-1.0    1,0    вычисляют по формуле

гак ^

где А — коэффициент, определяемый по приложению Г в зависимости от и> и тА:

«А-£“к

А Ч,

В ЛГ

при ——Мм,-вычисляют по формуле

ч    ч

(34)

(35)

(36)

где В — коэффициент, определяемый по приложению Г в зависимости от и> и лв:

.А.

(37)

5.2.3.3 Напряжения в кожухе в месте присоединения к решетке вычисляют по формулам: • в меридиональном направлении:

мембранные

. .JfeL

” *1“ек'

(38)

иэгибные

. =_!teL. “ (*,-%)■

(39)

• в окружном направлении: мембранные

щ «Г*

(40)

иэгибные

(41)

15

ГОСТ 34233.7—2017

5.2.3.4 Напряжения а трубах вычисляют по формулам:

- в осевом направлении:

мембранные

(42)

суммарные

(43)

• в окружном направлении

(44)

5.2.4 Проверка прочности трубных решеток

5.2.4.1 Проверку статической прочности проводят по формуле

(45)

5.2.4.2 Проверку трубной решетки на малоииклоеую прочность проводят по ГОСТ 34233.6.

Если в расчете должна учитываться ползучесть материала, допускается проводить проверку на малоцикловую прочность по приложению Д.

При проверке трубной решетки на малоцикловую прочность следует принимать:

• в месте соединения с кожухом

5.2.4.3 Для многоходовых по трубному пространству теплообменных аппаратов прочность труб* ных решеток в зоне паза под перегородку проверяют по формуле (84).

При этом следует принимать:

5.2.5 Проверка жесткости трубных решеток

Проверку проводят, когда к жесткости трубных решеток предъявляются какие-либо дополнительные требования, например для аппаратов со стекающей пленкой, с перегородками по трубному пространству. если недопустим переток между ходами.

Условие жесткости:

Рекомендуемые допустимые значения прогибов трубных решеток (И/) в зависимости от внутреннего диаметра кожуха аппарата приведены в таблице 2.

(46)

ао2 - До3 - О.

Ка — см. рисунки 7—10;

(47)

- в перфорированной части

(48)

= Д<г3 = 0 ^=1

(49)

(50)

(51)

(52)

16

ГОСТ 34233.7—2017

Таблица 2 — Допустимые значения прогибов трубных решеток

О. м

О $0.6

0.6 < О $ 1

1 <0$2

0> 2

(IV]. мм

0.7

0.9

1.1

1.2

5.2.6 Расчет прочности и устойчивости кожуха

Проверку прочности кожуха в месте присоединения к решетке следует проводить только для конструкций. приведенных на рисунках 7. 8 и 10.

5.2.6.1    Условие статической прочности кожуха в месте присоединения к решетке:

(53)

5.2.6.2    Проверку кожуха на малоцикловую прочность в месте присоединения к решетке проводят по ГОСТ 34233.6. Если в расчете должна учитываться ползучесть материала, допускается проводить проверку на малоцикловую прочность по приложению Д.

При проверке кожуха на малоцикловую прочность следует принимать:

« +

(54)

(55)

А*т3=0

(56)

Ка — см. рисунки 7—10.

5.2.6.3    Если условие прочности кожуха в месте соединения с решеткой по 5.2.6.1 и 5.2.6.2 не выполняется. можно установить переходный пояс увеличенной толщины длиной не менее 2^55^-

5.2.6.4    Если осевая сила в кожухе F < 0. следует провести проверку кожуха на местную устойчивость от действия сжимающей силы Я по ГОСТ 34233.2.

5.2.7 Расчет труб на прочность, устойчивость и жесткость и расчет крепления труб в решетке

5.2.7.1 Условие статической прочности труб:

rtmxfaj; «ягНИг

5.2.7.2 Проверку труб на малоцикловую прочность проводят по ГОСТ 34233.6. Если при расчете необходимо учитывать ползучесть материала, допускается проводить проверку на малоцикловую прочность по приложению Д.

При проверке труб на малоцикловую прочность следует принимать:

Дс^    (58)

Дс2 = АсГ5 = 0    (59)

1    (60)

5.2.7.3 Проверку труб на устойчивость проводят, если Л*,. < 0.

Условие устойчивости:

«1т**тМг    <61>

где ipf — коэффициент уменьшения допускаемого напряжения при продольном изгибе, определяемый по графику на рисунке 11 или по приложению К, в зависимости от

где    /ет = 1,3 — для рабочих условий.

Kj - 1.126 — для условий гидроиспытания;

= / — для аппаратов без перегородок: ^ ш    0,7^] — для аппаратов с перегородками.

17

ГОСТ 34233.7—2017

1.0 \S 2f> Z* S.0 3.3 «А

Рисунок 11 — Коэффшиенг уменьшения допускаемого напряжения при продольном изгибе

5.27.4 Проверка жесткости труб

Проверку проводят, когда к жесткости труб предъявляют какие-либо дополнительные требования. например для аппаратов со стекающей ппенкой. Проверку жесткости труб проводят только при

WT <0.

Прогиб трубы вычисляют по формуле

(63)

где Ду — коэффициент, определяемый по графику, приведенному на рисунке 12 или по приложению К. в зависимости от лу

(64)

где Упр = / — для аппаратов без перегородок в кожухе;

W-*-

для аппаратов с пврагоридками.

максимального прогиба трубы

Во всех случаях прогиб трубы не должен превышать зазор между трубами в пучке и приводить к их соприкосновению.

5.27.5 Проверка прочности крепления трубы в решетке

Если трубы крепятся в решетке с помощью развальцовки, должно выполняться условие

KIsMtp    <65>

Допускаемую нагрузку на соединение трубы с решеткой [Л/^р определяют на основании испытаний или по нормативным документам.

При отсутствии данных о прочности вальцовочного соединения допускается принимать [Л/]тр по приложению Е.

18

ГОСТ 34233.7—2017

Если трубы крепятся к решетке способом приварки или приварки с подвальцовкой, должно вы* подняться условие

* .    s fcrnhflolj-; [s\,\    (66)

где ср,,.    (в.М-ОДЯ)}    (67)

8 случае крепления труб к решетке способом развальцовки с обваркой должно выполняться ус* ловив

(»в"НМр [«И.-„Mm.

—<—W

5.3 Теплообменные аппараты с плавающей головкой

5.3.1 Толщина трубной решетки в зоне перфорации должна отвечать условию

где

W*e

ФЕ — эффективный коэффициент ослабления решетки определяют по приложению Б.

5.3.2 Расчет элементов плавающей головки

Расчетная схема элементов плавающей головки приведена на рисунке 13.

(69)

(70)

Рисунок 19 —Элементы плаэмощвй гапоеии

5.3.2.1 Усилия, действующие на шпильки, и усилие на прокладке. Проверка прочности шпилек и прокладки

Проверку прочности шпилек и прокладки выполняют по ГОСТ 34233.4.

Усилия, действующие на шпильки плавающей головки при монтаже fjJA и в рабочих условиях и равнодействующую внутреннего давления Од определяют по ГОСТ 34233.4. При этом коэффициенты жесткости фланцевого соединения и и у определяют по ГОСТ 34233.4. как для соединения фланца с крышкой, угловая податливость фланца (полукольца) уф принимается равной нулю.

Угловую податливость сферических неотбортованных крышек определяют по ГОСТ 34233.4.

Угловую податливость крышек с эллиптическим днищем, отвечающих условию    опреде

ляют по ГОСТ 34233.4. как для плоских фланцев с прямой втулкой.

Угловую податливость крышек с эллиптическим днищем, отвечающих условию h <    . опреде

ляют по ГОСТ 34233.4. как для сферической неотбортованной крышки с радиусом кривизны, равным радиусу кривизны в вершине эллиптического днища в соответствии с ГОСТ 34233.2.

Если используют привалочную поверхность с шипом шириной Гш и плоской металлической прокладкой шириной Ьп. эффективную ширину прокладки б0 вычисляют по формуле

*-

(71)

Средний диаметр плоской прокладки Dc кого и внутреннего диаметров шипа.

в этом случае принимается равным полусумме наруж-

19

ГОСТ 34233.7—2017

Проверку прочности шпилек и прочности прокладки плавающей головки выполняют по ГОСТ 34233.4. Усилие на прокладке плавающей головки в условиях монтажа равно:

5.3.2.2 Расчет на прочность при действии внутреннего давления крышек плавающих головок со сферическим неотбортованным днищем выполняют по ГОСТ 34233.2 (пункт 6.5).

Если условие М s litfj при расчете на прочность крышек плавающих головок со сферическим неотбортованным днищем по ГОСТ 34233.2 не выполняется, допускаемое избыточное давление из условий прочности краевой зоны (р,) вычисляют по формуле

М. (М) и у определяют по ГОСТ 34233.2 (пункт 6.5).

Расчет сферического неотбортованного донышка крышки на действие наружного давления выполняют по ГОСТ 34233.2 (пункт 6.5).

5.3.2.3    Расчет допускаемого избыточного давления из условий прочности краевой зоны крышек с эллиптическим днищем, отвечающих условию А <    . выполняют так же. как и для крышек плавающих голо

вок со сферическим неотбортованным днищем с радиусом кривизны, равным радиусу кривизны в вершине соответствующего эллиптического днища по ГОСТ 34233.2 (пункт 6.5). При этом у принимают равным 0.

Расчет фланцевой части и примыкающей к ней отбортовки крышек с эллиптическим днищем, отвечающих условию h fe ^08,. выполняют по ГОСТ 34233.4. как плоского фланца с прямой втулкой.

Расчет эллиптического днища на внутреннее и наружное давления выполняют по ГОСТ 34233.2 (пункт 6.3).

5.3.2.4    Толщину полукольца (см. рисунок 13) определяют из условий изгиба по формуле

где (Ц, определяют по ГОСТ 34233.4.

5.3.2.5 Толщину наименьшего сечения полукольца определяют из условий среза по формуле

5.3.2.6 Расчет по 5.3.2.2—5.3.2.5 следует выполнять как для рабочих условий, так и для условий монтажа до подачи внутреннего давления. При расчете в рабочих условиях следует принимать Р6 равным f$, а при расчете в условиях монтажа — равным

5.4 Теплообменные аппараты с U-образными трубами

5.4.1 Толщина трубной решетки в зоне перфорации должна отвечать условию

(72)

Усилие на прокладке плавающей головки в рабочих условиях:

(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

(78)

(79)

(80)

Эффективный коэффициент ослабления решетки <рЕ определяют по приложению Б.

20

ГОСТ 34233.7—2017

5.4.2 Если к жесткости трубных решеток аппаратов с U-обраэными трубами предъявляют специаль-ные требования (недопустим остаточный прогиб решетки), расчетную толщину вычисляют по формуле

так

(81)

5.5 Дополнительные требования к толщинам трубных решеток

5.5.1 При наличии беструбной зоны (см. рисунок 14) принятая толщина трубной решетки должна дополнительно удовлетворять условию

(82)

Рисунок 14 —Диаметр окружности, вписанной в максимальную бвструбную площадь

5.5.2 Толщина решеток аппаратов с плавающей головкой и U-образными трубами в месте уплотнения под кольцевую прокладку должна отвечать условию

V 2    0,5O„i|tc

(83)

5.5.3 Для многоходовых по трубному пространству аппаратов толщина трубной решетки в сечении канавки должна быть не менее

^*(*-е)гтю

(84)

5.5.4 Для трубных решеток, выполненных заодно с фланцем, принятая толщина должна быть не менее толщины кольца ответного фланца. Допускается уменьшение толщины решетки по сравнению с толщиной ответного фланца при условии подтверждения плотности и прочности фланцевого соединения специальным расчетом.

5.6 Перегородки между ходами по трубному пространству кожухотрубчатых теплообменных аппаратов

Толщина перегородки должна отвечать условию

(85)

(86)

21

ГОСТ 34233.7—2017

6 Расчет элементов аппаратов воздушного охлаждения

6.1    Условия применения расчетных формул

6.1.1    Расчетные формулы применяют, если расчетная температура не превышает значений, при которых возникает ползучесть материалов [ГОСТ 34233.2 (пункт 5.2.2)].

6.1.2    Расчетные формулы применяют, если разность температур между смежными потоками в многоходовых секциях не превышает 100 ‘’С.

6.1.3    Расчетные формулы применяют при выполнении следующих условий:

6.1.4    Расчетные формулы применяют, если обеспечено свободное перемещение пучка в результате температурных удлинений.

6.1.5    Допускается использовать расчетные формулы для аналогичных схем камер аппаратов воз* душного охлаждения, не приведенных на рисунках 15—18 и 20—24.

(87)

(88)

Рисунок 15 — Камера разъемной конструкции со сварной крышкой

22

ГОСТ 34233.7—2017

u-Л

•    б

Рисунок 16 — Камера разъемной конструкции с литой крышкой

Рисунок 17 — Камера разъемной конструкции с литой или штампованной крышкой

23

ГОСТ 34233.7—2017

Рисунок 18 —Кв мира рагмкииой юнструммия

со сварной полуцилиндрмч&ской крышкой

6.2 Расчет камер разъемной конструкции

6.2.1    Расчетные схемы камер разъемной конструкции

Схемы камер разъемной конструкции приведены на рисунках 15—18.

6.2.2    Расчет элементов камер разъемной конструкции

6.2.2.1 Формулы для определения вспомогательных величин для расчета камер разъемной конструкции приведены в приложении Ж.

6 2.2.2 Усилие в болтах (шпильках) в условиях эксплуатации вычисляют по формуле

'i=<>[vv2v4p*q.]il

(89)

6.2.2.3    Усилие в болтах (шпильках) в условиях испытания или монтажа вычисляют по формуле

Fo=mex{y'fc ^[vlp-3>+2V'r’(V3>)]}    т

6.2.2.4    величины (. и В определяют по приложению Ж. Характеристики прокладки Ь0 и m — по ГОСТ 34233.4.

Коэффициент г|р для фланцевых соединений с эксцентрично расположенной прокладкой в первом приближении принимают равным 2. Уточненное значение цр определяют по приложению И. Если предусмотрены специальные конструктивные меры. Позволяющие разгрузить элементы разъемных камер от действия болтового изгибающего момента, то iip принимают равным 1.

6.2.2.5    Условие прочности шпилек (болтов)

VI

«И*

(91)

(92)

где Mf; I4 — допускаемые напряжения для материала шпилек (болтов) по ГОСТ 34233.4.

24

ГОСТ 34233.7—2017

6.2.3 Расчет трубной решетки

6.2.3.1 Толщина трубной решетки в пределах зоны перфорации должна отвечать условию

«JA ЫШЯг

(93)

Безразмерную характеристику нагружения решетки болтовым изгибающим моментом Лр вычис* ляют по формуле

Безразмерную характеристику нагружения решетки давлением, действующим на беструбную зону vp. вычисляют по формуле

Коэффициент, зависящий от соотношения сторон перфорированной зоны решетки f0. вычисляют

8Т. >.д, г| и [qVt определяют по приложению Ж. эффективный коэффициент ослабления <ре — по приложению Б. коэффициент уменьшения допускаемого напряжения при продольном изгибе <рт — по 5.2.7.3.

При й > 1 следует увеличивать толщину труб для выполнения условия й s 1.

6.2.3.2 Толщины трубной решетки в месте уплотнения и вне зоны уплотнения s3A должны от* вечать условиям:

Усилие от болтовой нагрузки на единицу длины решетки или крышки F, вычисляют по формуле

(94)

(95)

Коэффициент несущей способности трубного пучка й вычисляют по формулам: - при р • 1| s

(96)

^+{?П-»гМгИМт-Р{*-*Й

*Мг(1+*г)

(97)

по формуле

4

(98)

т

(100)

(101)

6.2.3.3 Условие прочности крепления труб в решетке

(102)

25

ГОСТ 34233.7—2017

Коэффициенты zF и гм определяют по графику, приведенному на рисунке 19. в зависимости от величины <и, вычисляемой по формуле

(103)

Коэффициенты ц и и вычисляют по Ж.2 (приложение Ж).

6.2.4 Расчет крышки

6.2.4.1 Толщина донышка крышки (см. рисунки 15—17) должка отвечать условию

(104)

Безразмерную характеристику нагружения крышки аппарата воздушного охлаждения болтовым изгибающим моментом Л_ вычисляют по формуле

(105)

Безразмерную характеристику нагружения крышки давлением, действующим на ее фланцевую часть. укр вычисляют по формуле

(106)

Коэффициенты, зависящие от соотношения сторон крышки /., и f2. вычисляют по формулам:

*1 =

(107)

Коэффициент сопротивления фланцевой части крышки вычисляют по формуле

(108)

t

+[3(H-»w)+25m]^J

—для конструкций no рисункам 15,16c, 17

h

, (109)

—для конструкций по рисунку 1вб

26

ГОСТ 34233.7—2017

6.2.4.2 Толщина донышка крышки (см. рисунок 18) должна отвечать условию

(110)

Коэффициент сопротивления фланцевой части крышки Хс вычисляют по формуле

(111)

6.2.4.3 Толщина стенки крышки в месте присоединения к фланцу должка отвечать условию

а* *0.71,

(112)

где F, — расчетное усилие, вычисляемое по формуле (101);

Хкр — коэффициент вычисляют по формуле (109);

Хс — коэффициент для крышек по рисункам 15.16а. 17 вычисляют по формуле (111): для крышек по рисунку 166 Хс ~ У.кр вычисляют по формуле (109).

6.2.4.4    Толщину фланца крышки авА вычисляют по формуле (99) при [о]р = [о]к.

6.2.4.5    Толщина боковой стенки sJA крышек (см. рисунки 15—17) должна отвечать условию

а крышек (см. рисунок 18) — условию

(113)

(114)

6.3 Расчет камер неразъемной конструкции

6.3.1 Расчетные схемы камер неразъемной конструкции

Схемы камер неразъемной конструкции приведены на рисунках 20—24.

Рисунок 20 — Камера неразъемной конструкции с полуцилиндрической задней сгеисой

27

ГОСТ 34233.7—2017

Рисунок 23 — Сварная камера с перегородками

Рисунок 24 — Шгампосварная камера с перегородками

6.3.1.1 Толщина задней стенки камеры должна отвечать условию

+С+<^

(115)

28

ГОСТ 34233.7—2017

Коэффициент fy зависящий от соотношения сторон задней стенки камеры, вычисляют по формуле

h

(116)

Для камер с перегородками (см. рисунки 23.24) f% равно 1.

Расчетный поперечный размер камеры вр определяют по приложению Ж. эффективный коэффициент ослабления ч>Е — по приложению Б.

Толщину решетки s1A следует принимать

*1Л-*4А    <"7>

6.3.1.2 Толщины верхней и нижней стенок для конструкций, приведенных на рисунках 21 и 23. должны отвечать условию

(118)

а конструкций, приведенных на рисунках 22 и 24. — условию

*5А "$4А    (11®)

6.3.1.3 Толщины усиливающих перегородок в камерах (см. рисунки 23. 24) должны отвечать условию

2[в]гт*> <

6.3.1.4 Толщина боковой стенки должна отвечать условию

'    '    1+^г

(120)

(121)

Коэффициент f4. зависящий от соотношения сторон боковой стенки, вычисляют по формуле

е*=

(122)

6.3.2 Расчет камер неразъемной конструкции с полуцилиндрической задней стенкой (см. рисунок 20)

6.3.2.1    Толщину трубной решетки s1A вычисляют по формуле (93) при др равной 0.

6.3.2.2    Толщину полуцилиндрической задней стенки s4A определяют ло ГОСТ 34233.2. как цилиндрической обечайки, внутренний диаметр которой равен 80.

6.3.2.3    Толщину боковой стенки s7A определяют по формуле (114).

6.3.3    Условие прочности крепления труб в решетке:

(123)

29

ГОСТ 34233.7—2017

Коэффициент i| вычисляют по Ж.2 (приложение Ж).

6.3.4    Условия прочности узлов врезки штуцеров круглого сечения в верхнюю или нижнюю стенки сварных и штампосварных камер (см. рисунки 21—24) при действии внутреннего давления удовлетворяются автоматически, если толщина патрубка отвечает условиям прочности для обечайки (трубы) согласно ГОСТ 34233.2. Если используют плосхооаальные штуцеры или если на штуцеры круглого сечения кроме давления действуют внешние нагрузки от присоединенных трубопроводов, прочность узлов врезки должна быть подтверждена численным расчетом с оценкой по ГОСТ 34233.1 (пункт 8.10).

6.3.5    Допускается вместо расчета по 6.3.1 и 6.3.2 выполнять расчет камер неразъемной конструкции с помощью численного моделирования с последующей оценкой по категориям условных упругих напряжений в соответствии с ГОСТ 34233.1 (пункт 6.10). При этом уменьшение цилиндрической жесткости решетки и задней стенки камер за счет перфорации следует оценивать с помощью коэффициента жесткости перфорированной плиты у0. определяемого по таблице Б.1 (приложение Б), в зависимости от относительной характеристики площади решетки аппарата воздушного охлаждения ц, вычисляемой по формуле (Ж.9) (приложение Ж). Увеличение расчетных напряжений в перфорированной части решетки и задней стенки допускается оценивать с помощью эффективного коэффициента ослабления решетки и задней стенки аппаратов воздушного охлаждения <pg. вычисляемого по формуле (Б.2) (приложение Б).

6.3.6    Для аппаратов воздушного охлаждения с камерами неразъемной конструкции, работающими при давлениях, превышающих 10 МПа. дополнительный расчет по 6.3.5 является обязательным.

Для аппаратов воздушного охлаждения с камерами неразъемной конструкции, работающими при давлениях, превышающих 16 МПа. рекомендуется вместо расчета по 6.3.5 выполнять прямое численное моделирование предельного состояния камер при действии внутреннего давления с использованием истинной или жесткопластической диаграммы работы материала и объемного моделирования решетки и задней стенки.

30

ГОСТ 34233.7—2017

Приложение А (обязательное)

Определение коэффициентов изменения жесткости и для аппаратов с компенсатором на кожухе, расширителем на кожухе и компенсатором на расширителе

А.1 Коэффициент определяют как отношение осевого перемещения компенсатора (расширителя) при действии растягивающей силы к осевому перемещению краев корпуса межтрубного пространства без компенсатора (расширителя) от действия той же силы.

Коэффициент определяют как отношение осевого перемещения компенсатора (расширителя) при действии внутреннего давления к осевому перемещению краев корпуса межгрубного пространства без компенсатора (расширителя) от действия того же давления.

Коэффициенты    для аппаратов с компенсатором на расширителе допускается определять, как суммы

соответствующих коэффициентов для аппаратов с компенсатором и расширителем.

При определении коэффициентов ^ и Kj не учитывают влияние трубного пучка и равнодействующую внутреннего давления, действующую на храя корпуса в осевом направлении.

Допускается определять Kj и j£c помощью численных методов теории пластин и оболочек.

А.2 Для аппаратов с компенсатором на кожухе коэффициенты    и допускается вычислять по формулам:

л;

(А.1)

{*а>

Жесткость компенсатора следует определять по нормативным документам.

Для ненормализованных компенсаторов допускается вычислять осевую жесткость по формуле

где Ат

«ад-ft*

ЪЪ-kJ

(А.З)

(А.4)

Параметр жесткости компенсатора Cf определяют по графику, приведенному на рисунке А.1. в зависимости от

и

(А.6)

(А.7)

31

ГОСТ 34233.7—2017

%

А.З Для аппаратов с расширителем на кожухе при р0, равном 90’. коэффициент допускается по формуле

а коэффициент — по формуле

вычислять

(А.8)

(А.9)

(А10)

(А.11)

Ар определяют по таблице А1 или по формулам приложения К в зависимости от р^,.

Таблица А.1 — Коэффициенты Ар

К

0.51

0.52

0.53

0.54

0.55

0.56

0.57

0.58

АР

23.4

26.0

29.0

32.3

35.9

40.1

44.8

50.0

к

0.59

0.60

0.61

0.62

0.63

0.64

0.65

0.66

56.0

62.7

70.3

78.9

88.8

100.0

113.0

128.0

32

ГОСТ 34233.7—2017

Окончание таблицы А. 1

Рр

0.67

0.68

0.69

0.70

0.71

0.72

0.73

0.74

145

164

187

214

245

281

324

375

Рр

0.75

0.76

0.77

0.78

0.79

0.80

0.81

0.82

436

509

597

704

834

996

1197

1451

Рр

0,83

0.84

0.85

0.86

0.87

0.88

0.89

0.90

\

1770

2190

2740

3460

4450

5820

7770

10 600

А.4 Для аппаратов с расширителем на кожухе при 15" S s 60’ коэффициент 0ц допускается вычислять по формуле

-Ш- (а. 12)

а коэффициент fC.— по формуле

*;=Л—(д-13)

Коэффициенты Ар), А^. Sp). Bpi! определяют по таблице А.2 или по формулам, приведенным в приложении К. в зависимости от (см. рисунок 3)и рр.

Таблица А.2 — Вспомогательные коэффициенты

Рр

Ра

Ар 1

*ег

вр.

врз

15*

8.695

0.204

-1.452

0.488

a aft

30*

5.600

0.899

-7.650

2.144

45’

5.939

2.436

-20.866

5.813

60’

9.698

6.145

-60.596

14.664

15*

8.462

0.205

-1.525

0.457

Л п г

30’

5.449

0.903

-7.278

2.010

U.40

45*

5.779

2.449

-19.675

5.450

60*

9.438

6.177

-56.996

13.748

15’

8.235

0.207

-1.586

0.429

А Я7

30’

5.303

0.908

-6,932

1.887

U,4r

45’

5.624

2.461

-18.575

5.116

60’

9.185

6.209

-53.677

12.906

15'

8.014

0.208

-1.636

0.403

А ЯП

30’

5.160

0.913

-6.608

1.774

и,«>о

45*

5.473

2.474

-17.557

4.808

60’

8.938

6.241

-50.609

12.129

0.39

15*

7.799

0.209

-1.677

0.380

30’

5.022

0.917

-6.306

1.669

33

ГОСТ 34233.7—2017

Продолжение таблицы А. 2

0*

»о

ВР1

**

0.39

45’

5.327

2,486

-16,612

4.524

60'

8.698

6.272

-47,768

11.412

15'

7.589

0,210

-1.709

0.357

Л АС\

30'

4.887

0,922

-6.022

1.572

и,*#и

45'

5.163

2.498

-15,733

4,260

60'

8.464

6,303

-45,130

10,747

15*

7.384

0.211

-1.733

0.337

Л 4 4

30*

4.755

0,926

-5.755

1.481

U,41

45'

5.044

2,510

-14,914

4,016

60'

8.236

6,333

-42.678

10,131

15'

7.185

0,212

-1.751

0.318

Л А*У

30'

4.627

0,930

-5.504

1,398

KJ,НА

45'

4.907

2,522

-14,149

3.789

60'

8.014

6,363

-40,393

9.558

15'

6.990

0,213

-1.762

0.300

0.43

30'

4.501

0,935

-5,267

1.320

45'

4.774

2,534

-13,434

3,577

60'

7.796

6,393

-38,260

9.024

15"

6.800

0.214

-1.768

0.284

Л АА

30'

4.379

0,939

-5.043

1,247

U,44

45"

4.644

2,546

-12,764

3.380

60'

7.584

6.422

-36,266

8.527

15'

6.613

0,215

-1.770

0.268

0.45

30*

4.259

0,943

-4.831

1.179

45"

4.517

2,557

-12,135

3.196

60'

7.376

6,451

-34,399

8.062

15"

6.431

0,216

-1.767

0.254

Л АЛ

30'

4.141

0,947

-4.631

1.115

U,40

45"

4.393

2,568

-11.544

3.023

60'

7.173

6,479

-32,647

7.627

15'

6.253

0,216

-1.760

0.240

Л А Т

30*

4.027

0,952

-4.440

1.056

U,4/

45'

4.271

2,580

-10,987

2.862

60*

6.975

6,508

-31.001

7.220

0.48

15'

6.079

0,217

-1.750

0.227

34

ГОСТ 34233.7—2017

Продолжение таблицы А.2

Рр

Ра

\\

АР2

йр.

30’

3.914

0.956

-*.258

1.000

0.4 в

45’

4.152

2.591

-10.463

2.711

60’

6.780

6.536

-29.453

6.838

15’

5.908

0,218

-1.737

0,216

Л 40

30’

3.805

0.960

-*.085

0.947

иЛ9

45’

4,035

2.602

-9.967

2.568

60’

6.590

6.563

-27.995

6,479

15’

5.741

0.219

-1.721

0,204

0.50

30*

3,697

0.964

-3.920

0.898

45’

3.921

2.613

-9.499

2.434

60’

6.403

6.591

-20.619

6.141

15’

5.577

0.220

-1.702

0.194

А

30’

3.591

0.968

-3.763

0.852

U.D 1

45’

3.809

2.623

-9.055

2.306

60’

6.220

6.618

-25.320

5.823

15*

5.416

0.221

-1.682

0.184

0.52

30’

3.488

0.972

-3.612

0.808

In

т

3.699

2.634

-8.635

2.190

60’

6.041

6.645

-24.091

5.524

15’

5.258

0.222

-1.659

0.174

А М

30*

3.386

0.976

-3.468

0.766

U.DJ

45’

3.591

2.645

-8.236

2.077

60’

5.665

6.672

-22.927

5.241

15*

5.103

0.223

-1.634

0.165

0.54

30*

3.286

0.979

-3.330

0.727

45’

3.486

2.655

-7.856

1.971

60*

5.692

6.698

-21.824

4.973

15’

4.951

0.224

-1.608

0.157

30*

3.188

0.983

-3.197

0.690

и.ээ

45’

3.382

2.665

-7.496

1.871

60’

5.523

6.724

-20.778

4.720

15*

4.802

0.225

-1.581

0.149

л ее

30*

3.092

0.987

-3.070

0.655

U,DO

45*

3.290

2.676

-7.152

1.776

60*

5.356

6.750

-19.784

4,481

35

ГОСТ 34233.7—2017

Продолжение таблицы А. 2

0*

»о

ар1

Л02

SP,

15’

4.656

0,225

-1.552

0.141

Л R7

30’

2.998

0.991

-2.947

0.622

и,э/

45’

3.160

2.686

-6.825

1.686

60’

5.193

6,776

-18.839

4.254

15’

4.512

0.226

-1.522

0.134

0.58

30’

2.905

0.995

-2.629

0.591

45’

3.081

2.696

-6.512

1.601

во*

5.032

6.801

-17.939

4.038

15*

4.370

0,227

-1.491

0.128

Л СА

30’

2.814

0.998

-2.716

0.561

и,э?

45'

2.985

2.706

-6.214

1.520

60’

4.874

6.826

-17,082

3.634

15’

4.231

0.228

-1.459

0.121

Л 1»А

30*

2.724

1.002

-2.606

0.532

U.OU

45'

2.890

2.716

-5.929

1.443

60*

4.719

6,851

-16.264

3.639

15’

4.094

0,229

-1.426

0.115

Л А1

30’

2.636

1,006

-2.500

0.505

и,О К

45'

2.796

2,726

-5.656

1,369

60’

4.566

6,876

-15.484

3.454

15"

3.959

0,230

-1.393

0.109

Л

30’

2.550

1,009

-2.398

0.479

и,о^

45’

2.704

2,736

-5.394

1,300

60*

4.416

6,901

-14.739

3.276

15*

3.827

0,230

-1.359

0.103

Л

30’

2.464

1,013

-2.299

0.455

45'

2.614

2,745

-5.144

1.233

60’

4.268

6.925

-14.026

3,111

15’

3.696

0,231

-1.324

0.098

Л &А

30’

2.380

1,016

-2.204

0.431

и,О**

45'

2.525

2,755

-4.903

1.170

во*

4.123

6.950

-13.344

2.951

15’

3.568

0.232

-1.289

0.093

0,65

30*

2.298

1,020

-2.111

0.409

45’

2.437

2.764

-4.672

1.109

36

ГОСТ 34233.7—2017

Продолжение таблицы А.2

Рр

Ра

Л»

АР2

йр.

0.65

60’

3.979

6.974

-12.691

2,798

15’

3.441

0.233

-1.253

0.088

Л АА

30’

2,216

1.023

-2.021

0.388

U.VO

45’

2.351

2.774

-4,451

1.051

60’

3.836

6.997

-12.065

2.652

15’

3.317

0.234

-1.217

0.084

л лч

30*

2.136

1.027

-1.935

0.367

и.Ог

45*

2.265

2.783

-4,237

0.996

60’

3.699

7.021

-11.465

2.513

15’

3.194

0.234

-1.181

0.079

л со

30’

2.057

1.030

-1.850

0.348

и.М

45’

2.182

2.792

-4.032

0.943

60’

3.563

7.045

-10.889

2.380

15’

3.073

0.235

-1.144

0.075

A Art

30’

1.979

1.034

-1.768

0.329

U.D9

45*

2.099

2.802

-3.834

0.893

60’

3.428

7.068

-10.336

2.253

15’

2.954

0.236

-1.107

0.071

А 7Л

30’

1.902

1.037

-1.689

0.312

U,г U

45’

2.018

2.811

-3.644

0.845

60’

3.295

7.091

-9.804

2.131

15’

2.837

0.237

-1.070

0.067

0.71

30’

1.827

1.040

-1.611

0.294

45’

1.937

2.820

-3.460

0.798

60*

3.164

7.114

-9.293

2.014

15’

2.721

0.237

-1.033

0.063

А 77

30’

1.752

1.044

-1.536

0.278

U.r &

45’

1.858

2.829

-3.283

0.754

60’

3.035

7.137

-8.801

1.902

15’

2.606

0.238

-0.995

0.060

А 77

30’

1.678

1.047

-1.463

0.262

U.M

45’

1.760

2.838

-3.112

0.711

60’

2.907

7.160

-8.327

1.794

0.74

15*

2.494

0.239

-0.958

0.056

30’

1.606

1.050

-1.391

0.247

37

ГОСТ 34233.7—2017

Продолжение таблицы А. 2

0*

Ро

*•<

0.74

45’

1.703

2.847

-2.946

0.670

60'

2.782

7.182

-7.870

1.691

15'

2.383

0,240

-0.920

0.053

Л 7R

30'

1.534

1.054

-1.322

0.233

и, »о

45'

1.627

2.856

-2.786

0.631

60'

2.658

7.204

-7.430

1.592

15*

2.273

0.240

-0.882

0.050

0.76

30*

1.464

1,057

-1.254

0.219

45'

1.552

2.865

-2.632

0.593

60'

2.535

7.227

-7.005

1.497

15'

2.165

0.241

-0.845

0.047

Л 77

30'

1.394

1.060

-1.188

0.206

и, / /

45'

1.479

2.873

-2.482

0.557

60'

2.414

7.249

-6.595

1.406

15'

2.058

0.242

-0.807

0.044

0.78

30'

1.325

1.063

-1.123

0.193

45'

1.406

2.882

-2.337

0.522

60'

2.295

7.271

-6.199

1.318

15"

1.952

0.243

-0.769

0.041

Л 70

30'

1.257

1.066

-1.060

0.180

U,f<4

45"

1.333

2.891

-2.197

0.489

60'

2.178

7.292

-5.817

1.233

15'

1.848

0.243

-0.732

0.038

0.80

30*

1.190

1.070

-0.998

0.168

45"

1.262

2.899

-2.060

0.456

60'

2.061

7.314

-5.447

1.151

15"

1.745

0.244

-0.694

0.036

Л 04

30'

1.124

1.073

-0.938

0.157

U,О I

45"

1.192

2.908

-1.928

0.425

60'

1.947

7.336

-5.090

1.073

15'

1.644

0.245

-0.656

0.033

0.82

30*

1.058

1.076

-0.879

0.146

45'

1.123

2.916

-1.800

0.395

60*

1.833

7.357

-4.743

0.997

0.83

15'

1.543

0.245

-0.619

0.031

38

ГОСТ 34233.7—2017

Окончание таблицы А.2

Рр

Ра

Ли

ДР2

в*.

0С=

30’

0.994

1.079

-0.822

0.135

0.83

45'’

1.054

2.925

-1,676

0.366

60’

1.721

7.378

-*.408

0.924

15’

1.444

0.246

-0.581

0.028

л fli

30’

0.930

1.082

-0.766

0.125

U.04

45’

0.986

2.933

-1.555

0.339

60’

1.611

7.399

-*.084

0.854

15’

1.346

0.247

-0.544

0.026

0.85

30*

0.867

1.085

-0.710

0.115

45’

0.919

2.941

-1.437

0.312

60’

1.501

7.420

-3.769

0.786

39

ГОСТ 34233.7—2017

Приложение Б

(обязательное)

Коэффициенты влияния перфорации на параметры трубной решетки

Б.1 Коэффициент ослабления трубной решетки при расчете кожухотрубчатых теплообменных аппаратов с неподвижными трубными решетками и компенсатором на кожухе вычисляют по формуле

<>

(Б.1)

Б.2 Эффективный коэффициент ослабления <рь при расчете кожухотрубчатых теплообменных аппаратов с плавающей головкой. U-образными трубами и аппаратов воздушного охлаждения вычисляют по формуле

fe-1

(Б.2)

где = о"0 - 2s, — для решеток с трубами, закрепленными на всю толщину решетки;

=    —а, — для решеток с трубами, закрепленными в части толщины решетки:

tfg =    — для стальных решеток с трубами из цветных металлов;

&£ = с/ф — для перфорированной задней стенки аппаратов воздушного охлаждения.

Б.З Коэффициент жесткости перфорированной плиты Vo в зависимости от цт приведен в таблице Б.1.

Таблица Б.1 — Коэффициент жесткости перфорированной плиты чр0

Лт

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

»0

0.12

0.15

0.2

0.25

0.3

0.37

0.44

0.51

0.59

0.68

40

ГОСТ 34233.7—2017

Приложение В

(обязательное)

Определение коэффициентов системы кожух — решетка, обечайка — фланец камеры и коэффициента жесткости фланцевого соединения при изгибе

Коэффициенты системы кожух — решетка, обечайка — фланец камеры и коэффициент жесткости фланцевого соединения при изгибе вычисляют по формулам:

я 1*3

*-;Я

(В.1)

, . га

(В.2)

«.Лг&А

(В.З)

_

(В.4)

(В.5)

R

+

(В.6)

**=*r+V

(В-7)

41

ГОСТ 34233.7—2017

Приложение Г

(обязательное)

Коэффициенты Тл. Г2, Ту А и В, используемые в формулах для определения сил и моментов в элементах кожухотрубчатых теплообменных аппаратов

Коэффициенты Тл, Г5, в зависимости от ш и гп„ приведены в таблице Г.1. коэффициент А в зависимости от ш и тА— в таблице Г.2. коэффициент в в зависимости от ши ng— в таблице Г.З

Таблица Г.1—Коэффициенты Г,. Г^, Га

«1

0 | 0.6

1.0 | 1.S | 2.0

2.6 | 3.0

3.5 | 4.0

S.0 | 6.0 | 7.0

а.о | е.о

Ю.О

г,

1.0

2.00

2.00

2.06

2.28

2.79

3.58

4.50

5.39

6.19

7.65

9.08

10.5

11.9

13.4

14.8

1.1

2.20

2.35

2.59

3.07

4.02

5.51

7.39

9.44

11.6

16.2

21.6

28.1

35.6

44.3

54.3

1.2

2.40

2.73

3.21

4.04

5.61

8.14

11.5

15.5

19.8

30.2

43.4

60.0

80.4

105

134

1.3

2.60

3.14

3.92

5.22

7.64

11.6

17.1

23.9

31.6

50.8

76.3

109

151

202

263

1.4

2.80

3.59

4.74

6.65

10.2

16.0

24.4

35.0

47.5

79.2

122

179

251

341

450

1.5

3.00

4.07

5.67

8.35

13.3

21.6

33.7

49.3

68.0

116

183

273

387

529

703

Г*

1.0

0.00

0.02

0.19

0.62

1.32

2.16

2.94

3.59

4.13

5.13

6.13

7.17

8.19

9.20

10.2

1.1

0.00

0.02

0.22

0.75

1.69

2.92

4.18

5.36

6.46

8.75

11.3

14.2

17.4

20.9

24.6

1.2

0.00

0.02

0.24

0.88

2.06

3.68

5.43

7.13

8.79

12.4

16.6

21.3

26.7

32.5

39.0

1.3

0.00

0.02

0.27

1.01

2.44

4.44

6.67

8.90

11.1

16.0

21.8

28.4

35.9

44.2

53.4

1.4

0.00

0,03

0.30

1.14

2.81

5,21

7.91

10.7

13.4

19.6

27.0

35.5

45.1

55.9

67.8

1.5

0.00

0.03

0.32

1.28

3.18

5.97

9.16

12.4

15.8

23.2

32.2

42.5

54.4

67,6

82.2

1.0

0.00

0.19

0.76

1.65

2.75

3.76

4.65

5.36

6.03

7.38

8.81

10.2

11.7

13.1

14.5

1.1

0.00

0.21

0.84

1.81

3.02

4.14

5.11

5.90

6.63

8.12

9.69

11.3

12.8

14.4

15.9

1.2

0.00

0.23

0.91

1.98

3.30

4.51

5.58

6.43

7.24

8.86

10.6

12.3

14.0

15.7

17.4

1.3

0.00

0.25

0.99

2.14

3.57

4.89

6.04

6.97

7.84

9.59

11.4

13.3

15.2

17.0

18.8

1.4

0.00

0.27

1.06

2.31

3.65

5.26

6.51

7.50

8.44

10.3

12.3

14.3

16.3

18.3

20.3

1.5

0.00

0.28

1.14

2.47

4.12

5.64

6.97

8.04

9.04

11.1

13.2

15.4

17.5

19.6

21.7

Таблица Г.2 — Коэффициент А

тА

0.S

1.0

1.S

2.0

3.0

4.0

S.0

г Ю

-1.0

0.726

0.754

0.783

0.813

0.858

0.678

0.885

0.698

-0.9

0.656

0.683

0.712

0.740

0,781

0.797

0.802

0.811

42

ГОСТ 34233.7—2017

Окончание таблицы Г.2

тА

U)

0.5

1.0

1.5

2.0

3.0

4.0

5.0

г ю

-0.8

0.566

0.613

0.641

0.668

0.705

0.716

0.720

0.724

-0.7

0.516

0.543

0.570

0.596

0.628

0.636

0.637

0.637

-0.6

0.446

0,473

0.500

0.524

0.551

0.555

0.554

0.550

-0.5

0.376

0.403

0.429

0.451

0.474

0.474

0.471

0.463

-0.4

0.306

0.333

0.358

0.379

0.397

0.393

0.388

0.376

-0.3

0.236

0.262

0.287

0.307

0.320

0.313

0.305

0.289

-02

0.166

0.192

0.274

0.355

0.305

0.273

0.289

0.308

-0.1

0.096

0.216

0.338

0.406

0.337

0.319

0.338

0.359

0

0.144

0,284

0.402

0.461

0.376

0.370

0.392

0.414

0.1

0.214

0.353

0.466

0.514

0.420

0.426

0.450

0.474

0.2

0.284

0.422

0.530

0.567

0.470

0.485

0.511

0.537

0.3

0.354

0.491

0.593

0.620

0.523

0.546

0.575

0.603

0.4

0.424

0.559

0.657

0.672

0.580

0.610

0.641

0.671

0.5

0.494

0.626

0.721

0.725

0.639

0.677

0.709

0.742

0.6

0.564

0.697

0.785

0.778

0.701

0.745

0.779

0.814

0.7

0.634

0.766

0.849

0.831

0.765

0.814

0.851

0.888

0.8

0.704

0.834

0.913

0.884

0.830

0.885

0.923

0.963

0.9

0,773

0.903

0.977

0.937

0.896

0.956

0.997

1.040

1.0

0.843

0.972

1.041

0.991

0.964

1.030

1.071

1.117

Таблица Г.З — Коэффициенте

ш

0.5

1.0

1.5

2.0

3.0

4.0

5.0

г Ю

1.0

0.843

0.972

1.041

0.991

0.964

1.029

1.071

1.117

0.9

0.829

0.943

1.000

0.949

0.940

1,000

1.040

1.083

0.8

0.815

0.914

0.960

0.908

0.910

0.971

1.009

1.051

0.7

0.800

0.886

0.920

0.871

0.884

0.944

0.979

1.020

0.6

0.786

0,858

0.880

0.836

0.860

0.918

0.951

0.990

0.5

0,771

0.829

0.840

0.804

0.839

0.894

0.925

0.963

0.4

0.757

0.801

0.799

0.777

0.819

0.871

0.900

0.938

0.3

0.742

0.773

0.761

0.754

0.802

0.852

0.878

0,915

0.2

0.728

0.744

0.732

0.737

0.789

0.835

0.860

0.896

0.1

0.714

0.716

0.714

0.727

0.780

0.823

0.646

0.882

0

0.700

0.702

0.709

0.725

0.776

0.816

0.837

0.874

-0.1

0.703

0.707

0.716

0.732

0.778

0.815

0.835

0.873

43

ГОСТ 34233.7—2017

Окончание таблицы Г.З

0.S

(.0

1.5

2.0

3.0

4.0

S.0

г 10

-0.2

0.705

0.712

0.723

0.741

0.787

0.821

0.841

0.876

-0.3

0.708

0.717

0.730

0.750

0,796

0.828

0.846

0,879

-0.4

0.711

0.722

0,738

0.759

0.805

0.835

0.852

0.882

-0.5

0.713

0.728

0.745

0.768

0.814

0.842

0.857

0.884

-0.6

0.716

0.733

0.753

0.777

0.823

0.850

0.863

0.887

-0.7

0.718

0.738

0.760

0.786

0.832

0.857

0.869

0.890

-0.8

0.721

0.743

0.766

0.795

0.841

0.864

0.874

0.893

-0.9

0.723

0.748

0.775

0.804

0.849

0.871

0.880

0.895

-1.0

0.726

0.754

0.783

0.813

0.858

0.878

0.885

0.698

-0.7

0.718

0.738

0.760

0.786

0.832

0.857

0.869

0.890

-0.8

0.721

0.743

0.768

0.795

0.841

0.864

0.874

0.893

-0.9

0.723

0.748

0.775

0.804

0.849

0.871

0.880

0.895

-1.0

0.726

0.754

0.783

0.813

0.858

0.878

0.885

0.898

44

ГОСТ 34233.7—2017

Приложение Д

(обязательное)

Определение допускаемой амплитуды условных упругих напряжений при работе материала в условиях ползучести

При температуре рассчитываемых элементов теллообмвнных аппаратов из низколегированных и коррозионно-стойких хромистых сталей от 420 до 500 'С допускается определять [<?J по графику, приведенному на рисуже Д.1.

ЩкМПв

Рисунок Д.1 — Расчетные кривые усталости для низколегированных и коррозионно-стойких хромистых сталей при длительности нагружения 2 - 10s ч

При температурах рассчитываемых элементов из аустенитных сталей от 525 до 600 *С допускается определять [oj ло графжу. приведенному на рисунке Д.2.

ВД,М1а

Рисунок Д.2 — Расчетные кривые усталости коррозионно-стойких сталей аустенитного класса

при длительности нагружения 2 - 105 ч

45

ГОСТ 34233.7—2017

Если температура рассматриваемых элементов из углеродистых сталей превышает 380 "С. из низколегированных коррозионно-стойких хромистых сталей — 500 *С и из аустенитных сталей — 600 *С. следует при выполнении расчета элементов теппообменных аппаратов на малоцикловую усталость принимать

[e,]-W[eJ    (Д-1)

где {а] — допускаемое напряжение по ГОСТ 34233.2 для рассчитываемого элемента при расчетной температуре.

Приложение Е (справочное)

Допускаемая нагрузка на вальцовочное соединение трубы с решеткой

При отсутствии более точных данных допускается вычислять допускаемую нагрузку на вальцовочное соединение трубы с решеткой по формулам:

-    для гладкозавальцованных труб

[о],)    (Е.1 >

-    для труб, за вальцованных в пазы при наличии одного паза

[АОщ-о-в^К-втНфЬ: М>}    <Е-2>

но не менее чем для такого же соединения гладкоэавальцовамкых труб:

-    для труб, завальцованных в пазы с двумя или более пазами

1^=<^&-*т)тЦМг; [<*>}    СЕ.З)

46

ГОСТ 34233.7—2017

Приложение Ж

(обязательное)

Определение вспомогательных величин для расчета аппаратов воздушного охлаждения

Ж.1 Геометрические характеристики решетки

Ж.1.1 Расчетный поперечный размер решетки вычисляют по формулам:

•    для камер разъемной конструкции (см. рисунки 1S—18)

•    для камер неразъемной конструкции без перегородок (см. рисунки 20—22)

•    для камер неразъемной конструкции с перегородками (см. рисунки 23—24)

^-гпвхОД

Ж.1.2 Расчетный размер решетки в продольном направлении вычисляют по формулам:

•    для камер разъемной конструкции (см. рисунки 15—18)

•    для камер неразъемной конструкции (см. рисунки 20—24)

LirLa

Ж. 1.3 Расчетную ширину перфорированной зоны решетки вычисляют по формуле где 1г — см. рисунки Ж. 1 и Ж.2.

Рисунок Ж. 1 — Расположение отверстий по вершинам прямоугольников

Рисунок Ж.2 — Расположение отверстий по вершинам треугольников

(Ж.1)

(Ж.2)

(Ж.З)

(Ж.4)

(Ж.5)

(Ж.6)

47

ГОСТ 34233.7—2017

Ж. 1.4 Относительную ширину бесгрубного края вычисляют по формуле

* Sr

Ж.2 Вспомогательные коэффициенты вычисляют по формулам:

p.»(Vih

<«*

* %

где 12 — см. рисунки Ж.1 и Ж.2.

Ж.З Допускаемая нагрузка на единицу площади сечения трубного пучка Ж.3.1 Допускаемую нагрузку из условия прочности груб вычисляют по формуле

(Ж.7)

<Ж.8)

(Ж.9)

(Ж. 10)

Ж.3.2 Допускаемую нагрузку из условия прочности крепления грубы в решетке вычисляют по формулам: • для развальцовки

- для приварки

(Ж.11)

Т*

PK.12J

ML =m®t{MU+Q.eMrt; [ЧЦ

(Ж. 13)

- для развальцовки с обваркой

где — коэффициент прочности шва приварки трубы к решетке, определяемый по 5.2.7.S.

Ж.4 Плечи изгибающих моментов в камерах (см. рисунки 15—18) вычисляют по формулам:

х,.од(в,-Ч,)

(Ж.14) (Ж.15)

48

ГОСТ 34233.7—2017

Приложение И

(обязательное)

Коэффициенты податливости элементов аппаратов воздушного охлаждения

И.1 Угловые податливости крышки от действия внутреннего давления и от действия болтового изгибающего момента вычисляют по формулам:

• от действия внутреннего давления

• от действия болтового изгибающего момента

У?=10,в

(И.1)

(И.2)

где коэффициенты <р,— <pg вычисляют по формулам:

1+0^65 J-«,S5^+13,70^

(И.З)

* V4<*V

(И.4)

«12—3^-4^-

4 V

(И.5)

т

- =2"-2*-* Ч Ч*

(И.7)

fe-2^

(И.8)

Л

В формулах (И.З). (И.4). (И.6). (И.7) для крышек по рисунку 15 следует подставлять■— ■ 0

В формулах (И.1). (И.2) для крышек по рисунку 166 следует подставлять: (^-rp-j) = 0.    = 0.

—коэффициент, опредепяемьм в зависимости от Ц/В0 и т|к по графику, приведенному на рисунке И.1. или по приложению К:

/•2 — коэффициент, определяемый в зависимости от Lq/Bq и т|х по графику, приведенному на рисунке И.2. или по приложению К:

где^ =

0,273-

fel-

— для цшшме по рисункам 1C, 1в* 17,1C

—для крышек по рисуя гу1Св>

(И.9)

49

ГОСТ 34233.7—2017

— коэффициент, вычисляемый по формуле (106).

Рисунок И.З — График коэффициента а,

Рисунок И.4 — График коэффициента и.г

И.2 Угловые податливости решетки от действия внутреннего давления и болтового изгибающего момента вычисляют по формулам:

- от действия внутреннего давления

||-03

+^(П«1+4вг)

(И.10)

- от действия болтового изгибающего момента

где а, — коэффициент, определяемый в зависимости от о» по графику, приведенному на рисунке И.З. или по приложению К;

Oj —коэффициент, определяемый в зависимости от о» по графику, приведенному на рисунке И.4. или по приложению К;

Яр. ц|р. и» — коэффициенты, вычисляемые по формулам (Ж.5), (95) и (103).

50

ГОСТ 34233.7—2017

И.З Линейную податливость шпилек (болтов) уб определяют по ГОСТ 34233.4. И.4 Линейную податливость прокладки вычисляют по формуле

(И.12)

И.5 Коэффициент податливости фланцевого соединения крышки и решетки вычисляют по формуле

tip

У*+Х. ♦(>?+*$?

(И.13)

51

ГОСТ 34233.7—2017

Приложение К

(справочное)

Расчетные зависимости для определения величин, приведенных в таблицах и на графиках

Коэффициент, приведенный 8 таблице Б. 1. вычисляют по формуле коэффициенты, приведенные в таблице 1. вычисляют по формулам:

2 =-^-jJw«ber#ai-belebel'*),

Ф3=^-(Ьо^(.+ЬеГгв);

г*

коэффициент, приведенный в таблице Г.2, вычисляют по формуле а коэффициент, приведенный в таблице Г.З, вычисляют по формуле

где тв —ДОМ'в-ДОЬн'*,

^(в)а~Ьв^та-ьЬ«(«ц

£(а)м~Ь«1'«->Ыигаь

2 — величина, принадлежащая отрезку % е [0. со) при ш$3 или отрезку х е (ш - 3.0] при са > 3. выбираемая таким образом, чтобы коэффициенты А или В соответственно принимали максимальные значения;

ЬОЛ ЬЫ* Ш1, ОвГ, ЬвГ, Ье1—функции Бесселя.

Коэффициент, приведенный на графике рисунка 11. вычисляют по формуле

коэффициент, приведенный на графике рисунка 12. вычисляют по формуле

коэффициент, приведенный в таблице А.1. вычисляют по формулам:

\=9,2

•при (L S0.9;

Рр>0.9:

коэффициенты, приведенные в таблице А.2. вычисляют по формулам: А    а h 1

v^Nv)

52

ГОСТ 34233.7—2017

*

.^[i Л

(«АзК ^ '

Коэффиииенгы. приведенные на графиках рисунка 19. вычисляют по формулам:

_ pfta+ttl». 7>г=ю——-г—; вЛв+«*гш

«* tfm-йпе

*и =

Коэффициент, приведенный на графике рисунка И.1. вычисляют по формуле

*1

I+«4.[ee-(e.ttoJI-l)fte*l Я,

коэффициент, приведенный на графике рисунка И.2. вычисляют по формуле

1—<Ы»к Y [a»-(a»*,B^-1)tt>g»]<fc,T **    w*(2+£pn.ra_-fe_tie^-fifce_l}‘

% *Jw>- at* {2+wtv [e. - (ae tm. -

Коэффициент, приведенный на графике рисунка И.З. вычисляют по формуле

гявЧя'

Уя-У^-4У4Уа щ *

коэффициент, приведенный на графике рисунка И.4. вычисляют по формуле

- _У,+г3

(ОД-?)'

где = ch о cos м:

*

1

2

1

2

i

4

(cfi а4л«+ eftemet») atietoot

(i**«*ie-*iaooe®)

53

ГОСТ 34233.7—2017

УДК 66.023:006.354    МКС 71.120    Г02    ОКПЗбОООО    NEQ

75.200

Ключевые слова: сосуды и аппараты, нормы и методы расчета на прочность, теплообменники, аппараты воздушного охлаждения

БЗ 2—2017/35

Редактор Р.Г. Говердовская Технический редактор И.Е. Черепкова Корректор Е.Р. Ароян Компьютерная верстка Ю.В. Поповой

Сдано в набор 20.t2.2017. Подписано в печать 09.02.2016. Формат 60 * 64'/^. Гарнитура Ариал. Уел. леч. л. 6.51. Уч.-иад. л. 5,69. Тираж 60 мд. Зав. 110.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарте

ИД «Юриспруденция», 115419. Москва, уп. Орджоникидзе, 11.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123001. Москва. Гранатный пер., 4.