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DN500预制直埋保温管道技术分析

来源:本站 时间:2024-04-15

DN500预制直埋保温管道技术分析:当管道的管径不大于DN500时,管道只会出现无限塑性流动、循环塑性变形、疲劳破坏和整体失稳,而不会有其它方式的破坏出现,针对这种情况,给出了相应破坏方式出现的强度条件。当上述强度条件得到满足时,DN500以下的管道将处于安全状态,当管道的管径大于DN500时,除上述破坏方式外,局部失稳和截面椭圆变形出现的概率将大大增加,会成为大口径直埋保温管道的主要失效方式。那么,需要针对这两种方式建立新的强度条件,并使管道满足上述条件,则管道处于安全状态,这时,大口径预制保温管的直埋敷设是可行的。 a) 局部失稳:给出了验算钢管管壁局部稳定性的强度条件,产生局部失稳的 因素是管道的轴向应变,轴向应变取决于热胀变形的大小和热胀变形的释放程度。由于冷安装方式的下的管道温升大于预热安装方式下的管道温升,故预热安装方式下,热胀变形量较小,热胀变形的释放与管道补偿状态有关,有补偿管段的释放程度要大于无补 偿管段的释放程度。另一方面,局部失稳的可能性还与管道的截面性有关,在轴向应变相同的管道中,随着管壁的增厚而局部失稳的可能性减少,而随着钢管平均半径的增大而局部失稳的可能性增大。给出了验算土压力和车辆荷载作用下控制钢管截面椭圆化变形的稳定条件,即保证钢管截面椭圆化变形不大于钢管外径的30%。产生径向变形的主要原因是管道上作用的垂直荷载,包括随埋深增加而加大的土壤荷载和随埋深增加而减小的车辆荷载。同样,还与钢管的截面参数有关,在相同的垂直荷载作用下,平均半径越大,径向变形越大,管壁越厚,径向变形越小;当埋深较浅或较深时,应适当加大钢管的壁厚,这样才能保证局部失稳的要求。在管道布置中应在大折角附近的直管段上设置补偿器,或将大折角分解为几个小角 度的折角。当有几个大折角相距较近时, 将这些大折角都分解为小角度的折角会很困难,这时可以采用大弯曲半径的曲管代替大折角,从而避免了折角处由于应力集中而产生低 循环疲劳破坏或局部失稳破坏。

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