Основы централизованного теплоснабжения. Пакшин А.В - 22 стр.

UptoLike

22
частности, при установке сильфонных компенсаторов на неподвижные опоры
могут действовать силы:
1). Сила трения в подвижных опорах при надземной или канальной прокладке,
кН
3
1
к
рт
10gLmP
μ= , (38)
где m
l
- масса 1 м трубопровода с теплоносителем и изоляционной
конструкцией (приложение П.22), кг/м;
g = 9,81 м/с
2
;
L - расстояние между двумя смежными неподвижными опорами, м;
μ - коэффициент трения скользящих подвижных опор (μ=0,3 [3]).
2). Сила трения изолированного трубопровода о грунт при бесканальной
прокладке, кН
рс
рггн
бк
рт
LqDk35,0P μπ= , (39)
где к - коэффициент перегрузки от давления грунта на трубопровод (к=1,15);
μ - коэффициент трения гидрозащитной оболочки о грунт (μ=0.4);
D
гн
- наружный диаметр гидрозащитной оболочки, м;
рс
рг
q - средняя интенсивность давления грунта на теплопровод, кН/м
2
(зависит от
угла внутреннего трения грунта, составляющего обычно 19-30
о
).
3). Жесткость сильфонного компенсатора, кН
Р
ж
= 0,5ΔR, (40)
где R - жесткость компенсатора при сжатии на 1 мм, кН/мм.
4). Распорное усилие от внутреннего давления, кН
Р
д
= Р
р
А
s
, (41)
где Р
р
- рабочее давление теплоносителя, кПа;
А
s
- эффективная площадь поперечного сечения компенсатора, м
2
(приложение
П.18) .
Горизонтальная осевая нагрузка на концевую неподвижную опору
определяется как сумма действующих сил, а на промежуточную - как разность
сумм сил, действующих с каждой стороны. Величина нагрузок для
бесканальных теплопроводов с сильфонными компенсаторами приведена в
приложении П.18, П.23, а примеры расчетных схем и формул для определения