Конструкция - газопровод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Параноики тоже люди, и у них свои проблемы. Легко критиковать, но если бы все вокруг тебя ненавидели, ты бы тоже стал параноиком. Законы Мерфи (еще...)

Конструкция - газопровод

Cтраница 2


Как и Оэ, коэффициенты kp и х учитывают особенности конструкции рассчитываемого газопровода. Поэтому определение kp или х сложного газопровода, как и определение D3, означает приведение его ( газопровода) к простому.  [16]

В связи с этим практический интерес представляет изучение опыта эксплуатации конструкций газопроводов Крайнего Севера.  [17]

Размер пролетов определен для балочной многопролетной ( 3 пролета и более) неразрезной конструкции газопровода с компенсацией продольных деформаций. Пролеты определены для труб с пределом текучести 220 МПа с учетом массы дополнительных конструкций и гололеда по IV району.  [18]

Районы трасс газопроводов характеризуются экстремальными климатическими и сложными геокриологическими условиями, поэтому при выборе конструкции газопровода основным требованием является обеспечение надежности эксплуатации газопровода в многолетнемерзлых грунтах. Реально это условие выдерживается при надземной свайной прокладке газопровода, когда соблюдается принцип I [53] - сохранность многолетнемерзлых грунтов основания.  [19]

Наряду с требованиями к прочностным показателям металла готовых труб особо важную роль, обеспечивающую надежность конструкции газопровода в целом, играют пластические свойства металла труб.  [20]

Предложена классификация видов ремонтно-восстановительных работ в зависимости от характера воздействия на карстовый массив и от степени адаптации конструкции деформирующегося газопровода к изменяющимся грунтовым условиям; разработаны и выполнены на опытном полигоне поэтапные технологии ремонтно-восстановительных мероприятий, направленных на предотвращение или уменьшение карстового воздействия на газопровод. Проведена оценка эффективности выполненных противокарстовых мероприятий по степени воздействия на развитие карста, по сложности проведения этих мероприятий и достигнутой степени разгрузки трубы.  [21]

Поставленные вопросы весьма актуальны, но в настоящее время изучены недостаточно и поэтому не освещены широко в литературе, а комплексная оценка несущей способности конструкции газопровода при взаимодействии с многолетнемерзлыми грунтами и переменными нагрузками, по-видимому, не проводилась.  [22]

В третьей части - Газопроводы и нормы газопотребления - рассмотрены горючие газы, применяемые для газоснабжения городов, даны нормы потребления газа, расчеты и конструкции газопроводов, а также освещены основные вопросы трассировки, сварки, изоляции и испытания газопроводов.  [23]

Материалы книги, составленные на основе двадцатипятилетнего опыта работы автора и его учеников в газовой промышленности, отражают современный уровень исследований новой и достаточно сложной проблемы надежности и ресурса конструкций газопроводов и позволяют практически применить изложенные разработки в отрасли как на стадии проектирования, так и в условиях эксплуатации.  [24]

Приведены основные сведения о неметаллических газопроводах, предназначенных для распределения природного газа в сельской местности и населенных пунктах городского типа. Рассмотрены особенности конструкций газопроводов из пластмассовых труб и труб, изготовленных на основе силикатных материалов. Описана технология строительства газопроводов с учетом материала труб. Даны рекомендации по организации строительных работ при прокладке газопроводов поточным методом.  [25]

В книге рассматриваются вопросы направления использования горючих газов, нормы газопотребления, системы распределения газа, расчеты газопроводов, составы горючих газов и требования, которые к ним предъявляются. Кроме того, в книге освещены конструкции газопроводов, их трассировка, глубина заложения, сварка, изоляция и многочисленные устройства на газопроводах, необходимые для их нормальной эксплуатации.  [26]

Особенностью этих разработок является рассмотрение нагрузок новых видов ( пучение и морозное растрескивание грунтов) и создание методов конструкторского и технологического характера, использующих в основном фактор вечной мерзлоты и направленных на повышение устойчивости газопроводов в мерзлых грунтах. При этом специальное внимание уделено анализу конструкций газопроводов диаметром 1420 мм, как наиболее сложных при прокладке в мерзлых грунтах.  [27]

ВНИИгаз ( Научно-технический центр Ресурс газопроводов) предлагает новые технические решения по конструкции газопроводов с использованием термокомпенсирующих и виброгасящих элементов.  [28]

Открытие новых северных месторождений и перемещение газотранспортных магистралей в районы со сложными геокриологическими условиями ( Крайний Север, Сибирь) поставили перед исследователями и проектировщиками ряд новых научно-технических задач. Среди них особое место занимает проблема обеспечения несущей способности и надежности газопроводов, прокладываемых в многолетнемерзлых грунтах. Экстремальные климатические условия и особенности эксплуатации предъявляют повышенные требования к конструкции газопроводов, ее прочности и долговечности. Степень ответственности увеличивается за счет того, что газопроводы на - Крайнем Севере могут быть автономными системами, не входящими в Единую систему газоснабжения, и обеспечение газом потребителей должно быть высоконадежным. Аналогичные задачи возникают для промысловых трубопроводов, эксплуатируемых в сложных геокриологических условиях.  [29]

При выполнении натурных измерений основное внимание в разд. С этой целью тензорезисторы были помещены как на прямолинейных, так и на криволинейных участках вблизи от опор и посередине пролетов, снизу и сбоку трубы. Такое размещение тензорезисторов необходимо для получения наиболее полной информации о деформируемости конструкции газопровода. Как следует из табл. 3, при указанных перепадах температуры напряжения, полученные в результате измерений в нижних точках исследуемого участка, находятся в пределах 50 - 120 МПа. Такие значения согласуются со значениями напряжений, вычисляемых по формулам СНиП 2.05.06 - 85 ( гл. Наибольшие напряжения ( oi 131 МПа, О2 127 МПа) наблюдаются в точке IV - нижняя розетка. Это объясняется тем, что данное сечение находится вблизи мертвой опоры, во-первых, и около подвижной опоры, во-вторых. Как известно, при сложном напряженном состоянии наибольшие напряжения возникают вблизи заделок и опорных частей вследствие суммарного действия изгиба и растяжения-сжатия.  [30]



Страницы:      1    2    3