Главная страница

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ТРУБОПРОВОД Система 119

которого закреплен Полученные формулы применимы и для расчета плоских участков. Если рассматривать плоский участок в плоскости z и учесть, что все координаты г = 0, то система уравнений (4-8) превратится в следующую: 1 (4-21) El = - JsxuPg, sy EI 10~6Acr, = — J„„Pr + Jt„P sir y* где индекс x означает теперь уже не плоскость, а линию х = 0, индекс у— линию у = 0. Из табл. 4-1 следует, что для плоскости г, в которой располагается трубопровод, коэффициент гибкости равен ki — jKp. сравнения (4-21) дают точное решение плоского трубопровода. Дли определения расчетных смещений применяются формулы (4-6) Для расчета смещений промежуточной точки С применяются формулы (4-18) и (4-19), в которых должны быть при "этом приняты равнымиТРУБОПРОВОД Система 119 - Установки водоснабжения. Трубопровод.нулю Jz и все координаты г, a cos pz= 1 У симметричного относительно оси у участка 1$ху = 0 и Л5у = 0 следовательно, Рх= Е! 10~бА^ кг\ Ру = 0. (4-22) J sy 4-5. Определение изгибающих моментов от весовой нагрузки На тепловых электростанциях, как правило, имеется возможность устройства креплений с относительно небольшими пролетами, и напряжения от весовой нагрузки в связи с этим сравнительно невелики. В этих условиях нет необходимости в выполнении сложных и трудо- з I i xl I Ь е емких расчетов для точного определения моментов от равномерно распределенных и сосредоточенных нагрузок. Когда же это необходимо, например, при расчетах трубопроводов из аустенитной стали, такие расчеты должны выполняться с помощью ЭЦВМ по одной из разработанных методик [4-1 и 4-5]. Ранее рассматривались равнопролетные схемы, но получить равные расстояния между креплениями далеко не всегда оказывается возможным и необходимо поэтому исследовать влияние соотношений длины соседних пролетов. На рис. 4-8 показана схема балки с защемленными концами, у которой все пролеты, кроме среднего, равны /, средний же пролет равен xl. Наибольший изгибающий момент от равномерной весовой нагрузки может быть выражен формулой М = Aqllакс кг-му где /макс — наибольший пролет, м\ q — интенсивность нагрузки, кг/м\ А — коэффициент, зависящий от соотношения пролетов. Зависимость Л от х показана на рис. 4-8. При х<\ максимальный пролет равен /. Наибольшие изгибающие моменты возникают в этом случае над опорами 1 и 4, причем Л = 0,92 (при х = 0,4). При х>\ максимальный пролет равен xl и наибольшие изгибающие моменты возникают в этом случае над опорами 2 и 5, причем Л <0,0833.