異徑管的標準及其失效分析
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4.5
簡明列出了國內外異徑管的標準體系及21個異徑管失效事故,從失效分析和理論研究方面綜述了國內外對異徑管的研究概況。
異徑管的標準及其失效分析
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介紹了國內外常用異徑管標準體系,從管件、焊接、沖蝕、爆裂、應力腐蝕等方面分析了30起由異徑管失效而引起的安全事故案例;從失效分析和理論研究方面綜述了國內外異徑管的研究概況。
異徑管標準
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4.4
大小頭(異徑接頭)尺寸mm(gb12459gb/t13401)(sh3408sh3409) 公稱通徑 端部外徑背面至端面尺寸 長度la系 列 b系列a系列b系列 25*2033.73226.925 51 25*1533.73221.318 32*2542.43833.732 5132*2542.43826.925 32*1542.43821.318 40*3248.34542.438 6440*2548.34533.732 40*2048.34526.925 50*4060.35748.345 7650*3260.35742.438 50*2560.35733.732 65*5076.17660.357 8965*4076.176
異徑管標準 (2)
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4.6
大小頭(異徑接頭)尺寸mm(gb12459 gb/t13401)(sh3408sh3409) 公稱通徑 端部外徑背面至端面尺寸 長度la系 列 b系列a系列b系列 25*2033.73226.925 51 25*1533.73221.318 32*2542.43833.732 5132*2542.43826.925 32*1542.43821.318 40*3248.34542.438 6440*2548.34533.732 40*2048.34526.925 50*4060.35748.345 7650*3260.35742.438 50*2560.35733.732 65*5076.17660.357 8965*4076.176
異徑管標準
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1/13 大小頭(異徑接頭)尺寸mm(gb12459 gb/t13401)(sh3408sh3409) 公稱通徑 端部外徑背面至端面尺寸 長度la系 列 b系列a系列b系列 25*2033.73226.925 51 25*1533.73221.318 32*2542.43833.732 5132*2542.43826.925 32*1542.43821.318 40*3248.34542.438 6440*2548.34533.732 40*2048.34526.925 50*4060.35748.345 7650*3260.35742.438 50*2560.35733.732 65*5076.17660.357 8965*40
異徑管標準(20200928205041)
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大小頭(異徑接頭)尺寸mm(gb12459 gb/t13401)(sh3408sh3409) 公稱通徑 端部外徑背面至端面尺寸 長度la系 列 b系列a系列b系列 25*2033.73226.925 51 25*1533.73221.318 32*2542.43833.732 5132*2542.43826.925 32*1542.43821.318 40*3248.34542.438 6440*2548.34533.732 40*2048.34526.925 50*4060.35748.345 7650*3260.35742.438 50*2560.35733.732 65*5076.17660.357 8965*4076.176
異徑管標準(20200928205056)
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大小頭(異徑接頭)尺寸mm(gb12459 gb/t13401)(sh3408sh3409) 公稱通徑 端部外徑背面至端面尺寸 長度la系 列 b系列a系列b系列 25*2033.73226.925 51 25*1533.73221.318 32*2542.43833.732 5132*2542.43826.925 32*1542.43821.318 40*3248.34542.438 6440*2548.34533.732 40*2048.34526.925 50*4060.35748.345 7650*3260.35742.438 50*2560.35733.732 65*5076.17660.357 8965*4076.17648.345 65*3276.
基于Pro/MECHANICA的異徑管失效分析和結構改進
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4.5
利用有限元軟件pro/mechanica對一失效的異徑管進行了靜力學分析,得到了異徑管應力分布圖,找到了異徑管失效的原因。在此基礎上對異徑管的結構進行了改進,并運用pro/mechanica軟件對異徑管進行了強度校核,結果表明,結構改進后異徑管的強度能夠滿足使用要求。
異徑管特點的研究及其設計選用
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4.5
從特征參數、結構表現、受力狀況、功能效果、變形表現、失效形式和實體模型的構建等7方面初步分析了異徑管與直管不同的特點,簡速了異徑管的設計及選用,最后闡明了對異徑管進行系統研究的必要性。
異徑管沖蝕失效的流固耦合數值模擬
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4.8
針對異徑管的沖蝕失效問題,以管壁腐蝕產物保護膜為研究對象,主要研究流固耦合對管道沖蝕破壞的作用機理.建立流固耦合數理模型,推導出在任意拉格朗日-歐拉(arbitrarylagrange-euler,ale)描述下的黏性流體n-s方程和腐蝕產物保護膜固體區域的控制方程,分析管壁邊界層多相流介質流動與腐蝕產物保護膜破損之間的耦合作用.以異徑管沖蝕失效為例,運用多物理場耦合軟件,分析了異徑管流體流向、結構和規格對保護膜變形的影響,模擬結果表明:流向為"大進小出"的沖蝕較嚴重;偏心異徑管比同心異徑管沖蝕嚴重;兩端管徑差越大,沖蝕越嚴重.可為異徑管的失效分析、優化設計和在役檢驗提供參考.
國標異徑管
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4.6
國標異徑管 公稱尺寸 公稱通徑 壁厚/理論重量 sch.5ssch.10ssch.20ssch.20sch.30sch.40 d1d2t1t2kgt1t2kgt1t2kgt1t2kgt1t2kgt1t2kg 20×1525181.61.60.0352.12.10.052.62.60.0542.92.90.06 25×2032251.61.60.0452.82.10.113.22.60.123.22.90.12 ×15181.60.0552.10.092.60.1042.90.104 32×2538321.61.60.0792.82.80.133.23.20.1513.63.20.167 ×20251.60.071
異徑管壓力損失
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4.3
附裝異徑管壓力損失 若待測管道流速偏低,加裝漸縮/漸擴異徑管如圖c.1選擇較小口徑電磁流量計,以適應其流速范圍。 圖c.1漸縮/漸擴異徑管 總的壓力損失 pa 式中——流體密度,kg/m3; ——分別為漸縮管、流量傳感器、漸擴管的壓力損失,pa; ——分別為漸縮管、漸擴管的阻力系數,查圖c.2和圖c.3; 圖c.2漸縮異徑管阻力系數 ——流量傳感器的阻力系數,一般為0.02; v1,v2——分別為管道、流量傳感器的流速,m/s。 圖c.3漸擴異徑管阻力系數 相關文章聯接 管道內常用流速值 流量(m3/h)-圓管平均流速 (m/s)關系圖 現場比對
異徑管的熱壓成形工藝及其質量檢測
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頁數:4P
4.5
總結有縫或無縫的同心異徑管、偏心異徑管和異徑彎管的熱壓成形工藝方法,對38件異徑管的外形和壁厚幾何尺寸以及表面硬度進行檢測,還對偏心異徑管的強度性能進行取樣檢測。結果分析表明,異徑管壁厚均超厚;異徑管大小兩個端口的幾何尺寸較準確,但壁厚很不均勻,異徑彎管壁厚較均勻;超聲測厚時,數值偏大,探頭分隔面與管件軸線平行時的實測值與分隔面垂直于管件軸線的實測值相比略大一些,結果危險;異徑管兩端的表面硬度比中間段的表面硬度平均低約35%;根據gb1172—74《黑色金屬硬度及強度換算值》中的經驗公式σb≈3.5378hb(mpa)將布氏硬度換算為抗拉強度時,結果明顯保守。
Φ1m氨合成塔20鋼異徑管失效分析
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頁數:3P
4.3
分析了氨合成塔底部副線20鋼異徑管爆破的原因。結果表明:異徑管長期處于200℃以上工作,管內h2與管材中的碳或fe3c發生化學反應,生成ch4致使管內脫碳并產生裂紋,異徑管強度降低脆性增加,導致爆破。
基于PrO/MECHANICA的異徑管失效分析和結構改進
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頁數:4P
4.7
利用有限元軟件pro/mechanica對一失效的異徑管進行了靜力學分析,得到了異徑管應力分布圖,找到了異徑管失效的原因。在此基礎上對異徑管的結構進行了改進,并運用pm/mechanica軟件對異徑管進行了強度校核,結果表明,結構改進后異徑管的強度能夠滿足使用要求。
異徑管制造工藝和毛坯的標準化
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頁數:2P
4.4
在鍋爐制造中,采用異徑管件較多,規格、材質、尺寸繁多,同時各設計人員的結構、尺寸也有較大的差異,制造質量控制難度較大。本文主要介紹異徑管的制造的幾種工藝,質量要求和統一異徑管的毛坯規格,有利于工藝、生產,提高效率。
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職位:消防設備技術員
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林