1. Исходными данными для расчета являются — типСУ ,Р,р, Др, <?тГОах'И ’ Для газов дополни­тельно — к.

Расчет выполняют в следующей последовательности,

Значения верхних и нижних границ диапазона допускаемых значений Re, D и г/для выбранного типа СУ опре­деляют в соответствии с ГОСТ 8.585.2 (пункт 5.3.1), ГОСТ 3.536.3 (подпункты 5.1.6.1,5.2.5.1, 5.3.4.1), ГОСТ 3.585.4 (пункты 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.5,2,5.5.3, 5.5.4).

Для диафрагм с фланцевым способом отбора давления принимают ReH = 5000.

Вспомогательный параметр А рассчитывают по формуле

А = £г(г,рг/4)ч^Др . (S.44)

  1. По формулам (В.28), (В.29) определяют вспомогательные параметры: и Дгпах.

В 5.2.3 Значения верхней границы D’t и нижней границы D’u диапазона допускаемых значений внутреннего диаметра ИТ рассчитывают по формулам:

D’h = тах(Ои; ДЗ); (В.45)

D = Dt. (В.46)

S 5 2.4 Параметры рассчитывают по формулам:

Л'н = ^/(Кс0^); (8 4 7)

для всех типов СУ, хрома диафрагм с фланцевым способом отбора давления

(В.48)

для диафрагм с фланцевым способом отбора давления

-min (Ав1; А^), (В.49)

где = Лт|п/(КенР;); = (Л^ИТОООО)/^)2.

Значения NH и А, округляют в соответствии с В.5.1.3.

При Nt< N* решвние невозможно, необходимо изменить исходные данные.

  1. ПриА7и2 Лв принимают число ИТ, удовлетворяющее условию:

A^A'SA;. (В.50)

  1. При условии £)л<D < Д’ относительно Дрешаютуравнение

F =(?»«,«-?», mu)/ Чт = О, (В51)

где

(8.52)

Значения С, Кш. А'п в зависимости от выбранного типа СУ определяют в соответствии с ГОСТ 8.5В6.2 (пункт 5.3.2,), ГОСТ 8.586.3 (подпункты 5.1.8.2, 5.1.8.4 .5.2.Є.2,5.3.4.2), ГОСТ 8.586.4 (пункты 5.S.2,5.5.3, 5.5.4).

Число Re при этом рассчитывают по формуле

Re = Ax.«/(^). (в.53)

  1. Для решения уравнения (В.51) рекомендуется следующий алгоритм:

  1. принимают Д, = Д'; Д2 “ Дв, рассчитывают соответствующие значения дт тах1, Чт пгг2 — по Ф°РмУле (В.52)и Д, ,F2 nD формуле (В.51 );

  2. принимают

Д' » (Д, + Д2)/2

и рассчитывают соответствующие значения д‘т — по формуле (В.52), Д’— по формуле (В.51);

при |Д*| <0,001 полученное значение Д * принимают в качестве окончательного, иначе процесс продолжают с леречиспения в);

  1. при условии Д' F^> 0, принимают Д, = Д"иД( = Д’;

при условии Д' ■ Д, < 0, принимают Д2 = Д" и Д2 = Д';

переходят к выполнению перечисления б).Приложение Г
(справочное)

Температурный коэффициент линейного расширения материала

Значения температурного коэффициента л инейного расширения материала СУ и ИТ могут быть рассчитаны в зависимости от температуры по формуле, полученной на основе данных {13] и |14]:

аг =20“60 + в^Г/ЮОО) + о2(//1000)2], (Г.1)

где ав, о,, а2 постоянные коэффициенты, определяемые в соответствии с таблицей Г.1.

Таблица Г.1 —Значения постоянных коэффициентов д0, о1, а2играницыобластипримененияформулы(Г.1)

Марка стагіи

Значения постоянных коэффициентов

Границы области применения формулы (Г.1)

во

в1

вг



35Л

10,260

14,000

0

-40

700

45Л

11,600

0

0

-40

100

20ХМП

9,830

18,812

-14,191

-40

600

12Х1ВН9ТЛ

' 16,466

5,360

3,000

-40

700

15К, 2DK

10,600

10,000

0

-40

600

22К

9,142

34,340

-43,526

-40

400

15ГС

9,903

20,561

-15,675

-40

600

09Г2С

10,680

12,000

0

-40

500

10

10,600

9,000

-4,200

-200

700

15

11,100

7,9'00

- 3,900

-200

700

20

11,100

7,700

— 3,400

— 200

700

30,35

10,200

10,400

- 5,600

-200

700

40,45

10,821

17,672

-1 0,986

-40

700

10Г2

9,940

22,667

0

-40

400

ЗВХА

12.345

5.433

5.360

-40

600

4ОХ

10,819

15,487

-9,280

-40

700

15ХМ

11,448

12,638

-7,137

-200

700

ЗОХМ. ЗОХМА

10,720

14,667

0

-200

500

12Х1МФ

10,000

9,600

-6,000

-200

700

25Х1МФ

10,235

18,640

-13,000

-40

600

25Х2М1Ф

12,020

В,000

0

-40

600

15Х5М

10,100

2.700

0

-200

700

1ВХ2Н4МА

11,065

11,224

-5,381

-40

600

38ХНЗМФА

11,446

9,574

-4,945

-40

700

08X13

9,971

9,095

-4,115

-40

800

12X13

9,557

11,067

- 5,000

-40

800

20X13

9,520

11,333

0

-40

600

30X13

9,542

9,600

-4,472

-40

800



Окончанье та5;і*Цоі Г 1

Марка стали

Значения постоянных коэффициентов

Границы обпасти применения формулы (Г 1)

ао

°1

°2


^ГТЛЛ

10Х14Г14Н4Т'

15,220

13,000

0

-40

900

08X1 ВН10

15,325

11,250

0

-40

500

12X1 8Н9Т

15,600

8,300

- 6,500

-200

700

12X1SH10T, 12Х18Н12Т

16,206

6,571

0

-40

900

0SX18H10T

15,470

10,500

0

-40

700

0ВХ22Н6Т

6,400

60,000

0

-40

300

37Х12Н8Г8МФБ

15,800

0

0

-40

100

31Х19Н9МВБТ

16,216

6,400

0

-40

1000

О6ХН2ВМДТ

9,153

30,944

- 26,470

-40

600

2ОЛ

11,660

9,000

0

-40

700

25Л

10,750

12,500

0

-40

500



Дополнительная информация о значениях температурного коэффициента линейного расширения для марок стали, не приведенных в таблице Г.1, приведена в J13J.Приложение Д
(справочное)

Шероховатость внутренней поверхности трубопроводов

Таблица Д.1 — Значения эквивалентной шероховатости среднеарифметического отклонения профиля шероховатости Ra н относительной расширенной неопределенности У‘я

Вид труб и материал

Состояние поверхности стенки ИТ и условия эксплуатации

Значения

• 10 м

Аа, 103, М


Цельнотянутые трубы из латуни, меди, алюминия, пластмассы

Технически гладкая, без отложений

0,03

0,01

100

Стеклянные

Чистая

0,01

0,003

100

Трубы из нержавеющей стали

Новая

0,03

0,01

100

Цельнотянутые стальные:

- холоднотянутые

  • горячетянутые

  • прокатные

Новая

0,03 0,10 0,10

0,01 0,03 0,03

100

. 100

100

Цельносварные стальные: - лрямошовные - со спиральным швом

Новая

0,10 0,10

0,03

0,03

100

100

Стальные трубы

С незначительным налетом ржавчины

0,15

0,045

33

Ржавая

0,25

0,08

20

Покрытая накипью

1,25

0,375

60

Сильно покрытая накипью

2

0,6

100

Битумизированная, новая

0,04

0,0125

20

Битумизированная, бывшая в эксплуатации

0,15

0,045

33

Оцинкованная

0,13

0,04

100

Чугун

Новая, не бывшая в эксплуатации

0,25

0,08

100

Ржавая

1,25

0,4

25

Покрытая накипью

1,5

0,5

100

Битуминизированная, новая

0,04

0,0125

20

Асбестоцемент

Покрытая и непокрытая, новая

0,03

0,01

100

Непокрытая, бывшая в эксплуатации

0,05

0,015

100



Приложение Є
(справочное)

Конструкция устройств подготовки потока и струевыпрямителей

ВЛ Общие положеним.

ЕЛЛ В настоящем приложении приведена конструкция наиболее распространенных УПП и струевыпрями­телей.

Включение УПП или струевыпрямителя в настоящее приложение не означает, что данное устройство прошло испытания в соответствии с приложением Ж.

Информация о УПП или струевыпрямителях, прошедших испытания, и методах их монтажа на ИТ приведена в ГОСТ 8.586.2 (пункт 6.3.1).

Допускается применение других конструкций УПП и струевыпрямителей, неуказанныхв настоящем приложе­нии, если они прошли испытания в соответствии с приложениемЖ.

£

(£.1)

.1.2 Коэффициент гидравлического сопротивления УПП и струевыпрямителей определяют по формуле

. Дю ; = —=2'.

0,Spiv

где Дш— потеря давления в струевыпрямителе илиУПП.

Є.2 Струевыпрямители

£.2.1 Общее описание

Струевыпрямитель представляет собой устройство, ликвидирующее или значительно уменьшающее завих­рения, но не обеспечивающее устранение осесимметричных или асимметричных деформаций эпюры скоростей потока.

Примерамиданных устройств являются трубчатые струевыпрямители «АМСА» и «Etoile».

Е.2.2 Трубчатый струевыпрямитель

Конструкция трубчатого струевыпрямителя приведена на рисунке Е.1.

Струевыпрямитель состоит из связки параллельных и касающихся друг друга трубок, установленных в ИТ.

Число трубок должно быть не менее 19, а их длина не менее SOd^,, где — наружный диаметр труб ки. Т руб­

ки соединяют вместе и помещают связку в ИТ. При этом оси трубокдолжны быть параллельны оси ИТ.

Конструкция трубчатого струевыпрямителя, состоящего из связки 19 трубок, приведена в ГОСТ 8.586.2 (пункт 6.3.2).