法蘭標準大全 國內外1.5D彎頭壁厚設計標準 材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼 交期:標準產品常年現貨 描述:聯系站長免費領取相關標準及重量表 規格: DN20-DN3000 在線咨詢 產品詳情 對1.5D管線鋼彎頭承受內壓時的受力情況進行了分析,計算得出彎頭承受內壓時 周向應力的分布是:內側最大,外側最小,內外側分界處(即中性層)與直管相同。對比了 GB50251-2003,SY/T0518-2002和國外標準ASMEB31.3-2004對彎頭壁厚的設計要求, 并通過壓力試驗進行了驗證,認為ASMEB31.3-2004標準對彎頭壁厚的設計理論更為合 理,即在同等壁厚條件下,彎頭內弧受力大于外弧及中性層。使用ASMEB31.3-2004標準 設計彎頭,既能滿足內外弧受力要求,又在一定程度上節約了原料成本。 可以看出.GB 5025l一2003未考慮內外弧 受應力的差異.計算m的壁厚不能滿足內弧的受 力要求,造成理論上的安全系數減小,如果考慮 內外弧的受力差異,則會增加壁厚要求,造成材 料的浪費。相對而言,ASME B31.3—2004的設計 公式更加合理.充分考慮了1.5D彎頭各部分的受 力情況。如果考慮到彎頭成形時外壁厚減薄,內 弧壁厚增厚而合理選擇原料管板壁厚.既可滿足 內外弧不同的受力狀況,又能節約原材料。 為對以上分析進行壓力驗證,我們進行了 X60級、DN600的1.5D彎頭靜水壓爆破試驗。 該彎頭由25 mm鋼板壓制后兩片焊接而成.內 外弧壁厚基本相同,實測壁厚23.5~24 mln,經檢驗合格后,對其進行靜水壓爆破試驗,爆破壓 力42.75 MPa,其爆破位置位于內弧側,如圖l 所示。通過爆破試驗可以看出,在同等壁厚條件 下,內弧受力大于外弧及中性層,與ASME B3 1.3—2004標準設計理論分析相符。 壓力管道應用廣泛。由于多數管線使用工況苛 刻,輸運介質性質復雜,廣泛存在因機械損傷…或沖 刷腐蝕舊。1等使管壁減薄乃至介質滲漏的情況H‘5J。 研究表明:沖刷腐蝕占工業管線磨損破壞的8%。沖 刷腐蝕機理涉及使用環境、管線材料及流體介質的耦 合,并伴有沖刷和腐蝕的交互作用∞。7j,因此較復雜。 某單位催化裂化油漿系統管線上彎頭部位頻繁 出現滲漏,為了尋找彎頭滲漏原因,在檢修時將泵預 熱線上使用3年的彎頭取下。文中對該彎頭樣本開展 了壁厚測量、宏觀檢查、金相檢驗、掃描電鏡以及能譜 分析,并利用計算流體動力學軟件模擬流場特性,尋 找彎頭滲漏原因,防止此類事故發生。 通過對彎頭樣本進行壁厚測量、宏觀檢查、金相 檢驗、掃描電鏡以及能譜分析,并結合CFD模擬技術, 分析了油漿管線上彎頭滲漏的原因,即介質在彎頭部 位改變流向時,對彎頭內外弧處產生較大的剪切應力 及較高的速度場,對彎頭產生沖刷作用;彎頭內壁形 成的凸起焊疤會加劇介質的沖刷效果,使壁厚有較大 減??;同時,由于油漿中含有硫,對材料有明顯的點 蝕,對管道內壁有腐蝕作用。適當降低介質在彎管內 的流速,能顯著降低沖刷腐蝕效果。 由EDS能譜分析可知,彎頭材料中含有大量的 硫、氧和鐵元素,還有少量的錳、硅等元素,說明腐蝕 產物主要是氧化物及硫化物。分析了硫、氧元素存在 的原因。由于油漿中含有硫、氧,對20鋼有明顯的點 蝕,因此在管道內壁形成較多硫化物及氧化物等腐蝕 產物。同時,介質沖刷與腐蝕相互作用,沖刷能增大 腐蝕速度,腐蝕產生的凹坑又能加劇沖刷效果。