Энергосбережение в теплогенерирующих установках. Кудинов А.А. - 54 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

ределения термических напряжений, которые в общем случае возникают в
телах при их жестком закреплении или появлении неоднородного темпера-
ту рного поля. Вследствие температурного воздействия на элементы трубы на
более нагретой поверхности возникают радиаль ные и окру жные напряжения
сжатия, на менее нагретой - растягивающие радиальные и окружные напря-
жения. При этом тепловое расширение конструктивных элементов дымовой
трубы происходит в условиях св ободной деформации.
Параметром, определяющим значение термических напряжений в эле-
ментах трубы, является градиент температуры, а в случае стационарного ре-
жима работыперепад температур по толщине кирпичной кладки или
железобетонной оболочки, то есть стенки дымов ой трубы.
Для фут еровки из кислот оу порного кирпича допустимый А/ принимается
равным 80 °С, а для обеспечения надежной работы железобетонной оболочки
принято оптимальным поддерживать температуру на внутренней поверхности
железобетонной стенки не более 100 °С, хотя по строительным нормам
допускается использовать обычный бетон при температуре до 200 °С.
Таким образом при конструировании и эксплуатации труб важно знать
температурный режим их работы и перепады температур на стенке ствола,
фут еровки и изоляции. От температу рного режима во многом зависит надеж-
ность работы как металлических, так и обычных железобетонных и кирпичных
дымовых труб.
Так как температу рное расширение констру ктивных элементов дымовых
труб происходит в условиях свободной температу рной деформации, то в вер-
тикальных сечениях однородного ствола трубы возникают только темпера-
турные напряжения, вызванные неравномерным нагревом стенки ствола по
толщине. При этом у нару жной поверхности стенки трубы возникают растя-
гивающие напряжения, которые воспринимаются стяжными кольцами из по-
лосовой стали (в случае установки последних).
Температурное напряжение в кладке газоотводящей трубы может быть
рассчитано по формуле [34] (при =20-^300 °С)
(3.46)
где - свободная температурная деформация кладки кольцевого сечения
ствола трубы; Е
0
- начальный модуль упругости кладки, МПа.
(3.47)
где - расчетный температурный коэффициент линейного расширения
кладки, 1С ( при ); - температурный перепад
по толщине стенки ствола тру бы, . Здесь соответ -