毕业设计(论文)电厂汽水管道支吊架安全运行分析.doc
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1、 摘要 本文介绍了电厂汽水管道支吊架的类型,并对几类支吊架安全运行方面进行分析。火力发电厂汽水管道支吊架状态异常时,会改变管道的应力分布,影响管道的安全性。本文讨论了支吊架安全运行问题产生的原因及其对管道应力的影响,管道支吊架设计是管道设计的重要任务之一。受影响的管道因素有很多,本文主要讨论一些常用支吊架。诸多原因中最重要的是支吊架的状态。其性能的好坏直接影响到管道及设备的安全可靠性。 本文介绍了火电厂管道支吊架设计的合理步骤、管道支吊架分类及构成;并详细阐述了管道支吊架的设置选用及注意事项。关键词:电厂、汽水管道、支吊架、安全ABSTRACT This article describes t
2、he type of pipe hangers soda plant, and several types of hangers safe operation analysis. When the thermal power plant steam pipe hangers abnormal state will change the stress distribution pipeline, affecting the security of the pipeline. This article discusses the reasons for the safe operation of
3、hanger problems of stress and its impact on the pipeline, pipe support design is one of the important tasks piping design. Affected pipeline many factors, this article discusses some of the common hanger. Many of the most important reasons is hanger state. Its performance has a direct impact on safe
4、ty and reliability of pipelines and equipment. This article describes the thermal power plant reasonable steps designed pipe hangers, pipe hangers classification and structure; and elaborates a set selection of pipe supports and precautions.Keywords: plant, Water Pipe, hangers, security目录: ABSTRACT2
5、一 电厂管道及支吊架安全运行的重要性5二 电厂管道支吊架的分类及特性52.1 支吊架类型及位置51)、支吊架类型52 )、管道支吊架的布位的要点62.2 弹簧支吊架81)、弹簧选择原则82)、弹簧支吊架的选型计算82.3 恒力吊架91 )、恒力吊架工作原理102)、使用及安装要点11三 管道支吊架在设计时的原则及要点11四 管道应力134.1 管道应力简述134.1.1 一次应力144.1.2 二次应力14五 支吊架设计及调整145.1管道支吊架设计及应注意的问题155.1.1 管架工艺设计155.1.2注意问题:155.2调整的一般方法161、管系应力分布不变法16 2.管系应力重新设计法1
6、6六 管道支吊架的检验176.1支吊架检验目的176.2 支吊架检查核对17七 管道支吊架失效的原因分析及对策197.1 管道支吊架发生事故的危害性197.2 管道支吊架安全运行存在的主要问题 7.3 管道事故隐患的预防和纠正措施207.4 建议22八 架体、载荷和运行的关系238.1 管架的作用238.2 管架受力的来源23九 结论24参考文献:24谢 辞25一 电厂管道及支吊架安全运行的重要性电厂蒸汽管道与其他管道相比,有其自身的特点,如高温高压、管道位移量大、安全性和可靠性要求高等。支吊架是火电厂蒸汽管道系统的重要组成部分,具有安全承受管道荷载、 合理约束管道位移、限制管道接口对所连设备
7、的推力和力矩、增加管道系统稳定性、防止管道振动等功能。火电厂中无论是新装机组,还是已运行多年的老机组,蒸汽管道系统中都不可避免地会出现支吊架失效的现象。失效的支吊架会导致管道偏离原有的设计状态,对管道系统及相关设备的安全运行带来重大隐患,进而影响到整个电厂的安全可靠运行。因此,高度重视管道支吊架设计、运行、维护等问题是保证电厂安全运行的重要环节之一。但目前,无论是新建或是在运行的电厂,在运行、维护、检修、验收等环节中都普遍存在着不重视管道支吊架的情况,直到发生事故隐患,才被动地修理或更换,这对生产安全运行产生很大的影响,所以,认真对电厂汽水管道支吊架安全运行进行分析尤为重要。因此,正确认识,认
8、真对待,严格设计、安装、验收各个环节,运行时坚持维护,监察管道支吊架的状态,是十分重要的。本论文试从上述诸方面进行论证、分析,以求安全运行。 二 电厂管道支吊架的分类及特性2.1 支吊架类型及位置1)、支吊架类型 支吊架由管部、 根部、 连接件和功能件组成。按照支吊架功能件在管道系统中的作用与主要功能,可将其分为以下几类:(1) 支吊架从限制管道位移可分类:固定架、滑动架和导向架。(2) 承受管道荷载类:包括恒力支吊架、变力弹簧支吊架、刚性吊架、滑动支架和滚动支架。(3) 控制管道振动类:包括减振器和阻尼器。(4)支吊架从力学性能又可分为刚性支架和弹性支架。 刚性支架从理论上说,其刚度为无穷大
9、,在外力荷载的作用下没有变形,一般用于无垂直位移的地方。 弹性支架是利用弹簧所具有一定的弹性力,在外力荷载的作用下允许,管道有小的变形,而不会完全失去其分配荷载,从而控制荷载转移量。弹簧支架一般用于管段在垂直方向有热位移的场所,引起管道支点的位置变化,若该点为刚性支吊架,将会妨碍管段的位置变化,或使管段脱离支吊架,致使管道产生过大的力和应力。并可能对管道自身、设备或相邻管道等造成不良影响。如果采用弹簧管托、管吊则不会产生这种现象。2 )、管道支吊架的布位的要点 在管道走向和工艺基本计算完成后,进行管道支吊架位置的确定。 (1)管道支吊架合理布位的重要性:对管系的应力分析状态、最大应力值、管系的
10、端点作用力和力矩有影响,因为这种管系端点的荷载将会传递到与该管端相联接的设备上。因此,支吊架设置得当,能改善管系中的应力分布和端点受力以及力矩状况,所以,管系的柔性不但受到管系形状的影响,也受到所选定支吊架位置和类型的影响。 (2)支吊架的设置非常灵活,可变化的范围较大,支吊架的位置、数量和形式选择往往因人而异。对同一个管系存在着多种支吊架设置方案,不同的设置形式将反映出不同的应力分布、应力值及端点受力。因此,在进行管道设计时,为使管系具有足够的柔性,除了应注意管系走向和形状外,支吊架的设置位置和型式也是相当重要的。 (3)支吊架位置的确定,安全地确定管道支吊架位置应注意以下要点。 a 满足管
11、道最大允许跨度的要求。 b 在有集中荷载时,支架要布置在靠近荷载的地方,以减少偏心荷载和弯曲应力。 c 在敏感设备(泵、压缩机等)附件,应设置支架,以防止管道荷载作用于设备管口。 d 往复式压缩机的吸入或排出管道以及其他有强烈振动的管道,宜单独设置支架,支架的生根在地面上的管墩、管架上并与建筑物隔离,以避免将振动传递到建筑物上。 e 除振动的管道外,应尽可能利用建筑物、构筑物的梁柱作为支架的生根点,并应考虑生根点所能承受的荷载,生根点的构造应能满足生根件的要求。 f 对于复杂的管道,尤其是需要作详细应力计算的管道,还应根据应力计算结果调整其支吊架的位置。 g 应设在不妨碍管道与设备的连接和检修
12、的部位。 h 应设在弯管和大直径三通式分支管附近。 i 安全泄压装置出口管道应考虑设置支架 (4)支吊架的间距尤其是水平管道的承重支吊架间距不能超过管道的允许跨距,以控制其挠度不超限。当前,已有工具表格可以查到相应管道的支吊架间距值不需进行计算,秩序严格遵守限值即可。 (5)合理利用管道自身的柔性,尽量利用管道的自支承作用,少设置或不设置支架,要利用管系的自然补偿能力合理分配支吊架点和选择支吊架类型。这是很多管道易出现的隐患!应当在设计和安装时避免。 (6)管托和位移,有管托的管道纵向位移不得超过管托的长度,管托长度应留足余量,并排敷设的管道横向位移不得影响相邻管道。否则,管托会因膨胀(冷缩)
13、产生位移而滑落。 (7)要准确计算和向相关专业提出受力条件,必须具备生根条件的支吊架一般可生根在地面、设备或建构筑物上,并且将生根件的定位尺寸、标高及其承受的荷载提供给相关专业。 2.2 弹簧支吊架 在电厂管道中使用较多,大多布置在锅炉间和汽轮机间的主蒸汽管道上。所以应当重视其选择选择。 弹簧支吊架位置确定后,根据支吊架受力计算书,主要是对弹簧支吊架结构中的弹簧进行选择。 1)、弹簧选择原则(1)弹簧压缩值在最大工作变形量与最小工作变形量之间。(2)弹簧的安装荷载或工作荷载不超过弹簧允许荷重。(3)串联安装,单个弹簧变形量不能满足支吊点热位量时采用,串联安装时每个弹簧的荷重相同、等于工作荷重。
14、因此,串联安装时所选用的弹簧号相同的弹簧,其类别(即允许压缩值或自由高度)可不同,串联安装时两个弹簧的热位移值按弹簧的最大允许荷载下变形量比例分配。(4)并联安装,单个弹簧不能满足荷重要求或结构上需要采用双吊结构时,选用并联安装。此时各弹簧的工作荷重相同、热位移也相同,并联弹簧的型号也应完全相同。2)、弹簧支吊架的选型计算 管道在支承点处有垂直位移,且荷载变化率允许大于6%,应选用可变弹簧支吊架;当要求荷载变化率不大于6%时,应选用恒力弹簧支吊架。可变弹簧支吊架的荷载变化率不应大于25%。荷载变化率可按下式计算:荷载变化率 = 串联可变弹簧支吊架.应选用最大荷载相同的弹簧,每个弹簧的压缩量,应
15、按其工作位移范围比例分配。 当管道荷载超过一个可变弹簧支吊架的最大允许荷载时,可选用两个或两个以上的可变弹簧并联安装。 并联可变弹簧支吊架,应选用同一型号的弹簧,每个弹簧承受的荷载,应按并联弹簧数平均分配。 恒力弹簧吊架,可并联安装. 弹簧支吊架荷载弹簧支吊架的荷载直接与弹簧力相平衡,即弹簧力F等于弹簧刚度与压缩值的乘积。 式中:F弹簧力(N); 刚度(N/mm); 弹簧压缩值(mm); 或 式中:K 1/ 弹簧系数(mm/N)。2.3 恒力吊架 弹簧吊架在工作中由于实际热位移与设计不同、使得实际工作高度与设计工作高度不同时,其实际工作荷重与设计值不同。管道在起停过程中,支吊点的热位移不断变动
16、、弹簧支吊架的实际工作荷载也变动。支吊点的热位移很大时,弹簧吊架要多个串联才能使用,而有时结构上不允许。恒力吊架适合在热位移值大,实际热位移不能准确掌握,对荷重变化要求严格时选用。在整个热位移过程中恒力吊架荷重始终不变。1 )、恒力吊架工作原理 W*AB*SinR=F*h (1)AB*SinR是荷载W对A轴的力臂,h是弹簧力F对A轴的力臂。h与的关系如下解出:在ADC中,按正弦定理:sinT/CD=sinD/ACsinD=h/ADh=(sinT*AC*AD)/CD (2)又弹簧力 (3)为刚度(N/mm); 为弹簧压缩值(mm);由以上3式联立可得: 在结构上可做到R=T,、只要V=S即可。通
17、常二者均为60,如果恒力吊架装配时,使得,则工作中仍然保持,可得: W=*AC*AD/AB由上式可见工作荷重W与支吊架热位移无关,而且保持不变。2)、使用及安装要点 转动体工作时AB轴线与水平轴线夹角在30范围之内(分别由上下限位器限制),所以恒力吊架的允许热位值等于AB(mm)值。当支吊架热位移向上时,转动体(AB)采用下偏安装,若热位移向下时,采用上偏安装。转动体偏装方式及安装偏角应按设计图纸的要求,挂孔位置也应按设计要求选用,荷重要求通过调整AC值达到。 恒力吊架的技术参数有:型号、荷重范围、允许热位移、挂孔位置、弹簧号、尺寸参数(AC值、AD值)等。 三 管道支吊架在设计时的原则及要点
18、 1)在管道上不允许有任何位移的地方应该装设固定支架,以承受管道重量、水平推力和力矩。固定支架应生根在牢固的厂房结构或独立的支柱上。 2)在管道上无垂直位移,或垂直位移很小的地方可装设活动支架或刚性吊架,以承受管道重量,增强管道的稳定性。活动支架的形式应根据管道对支架摩擦作用力的不同来选取。 对由于摩擦而产生的作用力无严格限制时,可采取滑动支架。 当要求减小管道轴向摩擦作用力时,可用滚柱支架。 当要求减小管道水平位移的摩擦作用力时,可采用滚珠支架。 滚柱和滚珠支架结构较为复杂,一般只用于介质温度较高和管径较大的管道上。 在架空管道上,当不便装设活动支架时,可采用刚性吊架。 3)在水平管道上只允
19、许管道单向水平位移的地方,在铸铁阀件的两侧和矩形补偿器两侧4DN(DN是公称通径,公称通径或叫公称直径,就是各种管子与管路附件的通用口径)处,应装设导向支架。 4)轴向波形补偿器导向支架距离,应根据波纹管的要求设置。轴向波形管和套管式补偿器应设置双向限位导向支架,防止横向和竖向位移超过补偿器的允许值。 根据EJMA(美国膨胀节制造商协会)介绍,补偿器距第一导向支座为4DN左右。第二导向支座距第一导向支座为14DN左右。其他导向支座间的距离(mm)可按下式计算: 式中 在计算温度下钢材的弹性模量(MPa) 管道截面二次矩() 设计压力 波形管有效截面度() 波形管总刚度(N/mm) 设计补偿量(
20、mm) 5 )在管道具有垂直位移的地方,应装设弹簧吊架。在不便装设弹簧吊架时,可采用弹簧支架。在同时具有水平位移时,应采用滚珠弹簧支架。 6)垂直管道在通过楼板或屋顶时,应装设套管。套管不应限制管道位移和承受管道垂直载荷。 7)对于室外敷设的大直径架空煤气管道的独立活动支架,为减少摩擦推力,应设计成柔性的和半铰接的,或采用可靠的滚动支架,避免采用刚性支架或滑动支架。采用柔性支架时,摩擦力以柱的弹力代替,半铰接的支架可以不计算摩擦力。四 管道应力4.1 管道应力简述 从力学角度分析,决定管道系统应力的主要因素有:管道内压即管道运行压力;管道(包括管道、管件、阀门等)及保温层自重;支吊架配置与荷重
21、;管道的空间布置;管道的冷、热态温度。 在工作状态下,管道要承受内压、自重及其他持续外载(包括支吊架反力等)和热胀冷缩或其他位移受约束时产生的一次应力及因管道变形受约束而产生的二次应力。 管道在工作状态下承受的应力分为一次应力和二次应力。一次应力是指管道在内压、自重和其他持续外载(包括支吊架反力等)作用下所产生的应力;二次应力是指管道在热胀冷缩或其他位移受约束时所产生的应力。4.1.1 一次应力 一次应力是由于外力荷载而使管道产生的正应力和剪应力,其必须满足外部和内部力或力矩的平衡法则。一次应力的特点是没有自限性,始终随着外力荷载的增加而增大,不会随时间的延长而有所降低,当它超过某一限度,将使
22、管道变形直至损坏。因此,要严格限制一次应力的数值,使其控制在相应的许用应力范围之内。管道在工作状态下,由内压、自重和持续外载产生的一次应力不得大于钢材在计算温度下的基本许用应力。4.1.2 二次应力二次应力是由于管道变形受约束而产生的正应力和剪应力,其本身不是直接与外力相平衡的,具有自限性的特点,即当局部屈服或产生小量塑性变形时,就能使工作状态下的热胀应力降下来。二次应力一般不会直接导致破坏,只有当应力在多次重复交变的情况下,才导致管道和附件产生疲劳破坏。因此,对于二次应力的限定,并不是指一个时间的应力水平,而是指交变的应力范围和交变的循环次数。管道由热胀冷缩和其它位移约束而产生的热胀二次应力
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