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)
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.
ПриА7и2 Лв принимают число ИТ, удовлетворяющее условию:
A^A'SA;. (В.50)
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)
Для решения уравнения (В.51) рекомендуется следующий алгоритм:
принимают Д, = Д'; Д2 “ Дв, рассчитывают соответствующие значения дт тах1, Чт пгг2 — по Ф°РмУле (В.52)и Д, ,F2— nD формуле (В.51 );
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);
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“6(о0 + 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
|
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).