Изгиб - ось - труба - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если Вас уже третий рабочий день подряд клонит в сон, значит сегодня среда. Законы Мерфи (еще...)

Изгиб - ось - труба

Cтраница 1


Изгиб оси трубы над карстовой полостью зависит не только от размеров карстовой полости и давления грунта на трубу на этом участке, но и от физико-механических свойств грунта в прилегающих к карстовой полости участках. Геофизические исследования трассы газопровода, проведенные предприятием Пермтрансгаз, показали, что основание трубы на участках, примыкающих к карстовой полости, состоит из следующих типов грунтов: супеси твердые с редким гравием; суглинки тяжелые твердые с редким гравием; тугопластич-ные глины; известняки плотные с прослоями гипсов и ангидридов; гипс; брекчия.  [1]

Изгиб оси трубы является симметричным относительно точки О по оси ОХ. Поэтому далее рассмотрим части графиков, расположенные справа от точки О. Эпюра перерезывающих сил Qy Qy ( x) пересекает ось ОХ еще раз в точке, расположенной на участке грунта, примыкающем к карстовой полости. При переходе через эту точку перерезывающая сила меняет знак с минуса на плюс. Значения изгибных напряжений стизг ( х) в окрестности этой точки отрицательные. Следовательно, здесь кривизна оси трубы достигает локального минимального значения и выпуклостью обращена вверх. Эта точка расположена не в узле сопряжения участков ( точка А), а во втором участке ( ОА) оси трубы, примыкающем к карстовой полости. Причем при уменьшении жесткости основания примыкающего участка абсцисса этой точки смещается вправо по оси ОХ. Об этом свидетельствует то, что эпюры перерезывающих сил QyQy ( x) на рис. 6.2 а - 6.3 а пересекают ось ОХ в различных точках. Эти точки по оси ОХ расположены слева направо в зависимости от жесткости основания ( грунта) примыкающего участка. В случае, когда основание примыкающего участка состоит из гипса ( рис. 6.2 а), эта точка расположена довольно близко к узлу сопряжения участков. В случае, когда основание примыкающего участка ослаблено Егр 2 МПа ( рис. 6.4 а), эта точка находится от узла сопряжения на расстоянии, соизмеримом с длиной пролета над карстовой полостью.  [2]

Изгиб оси трубы является симметричным относительно точки О по оси ОХ. Поэтому далее рассмотрим части графиков, расположенные справа от точки О. Эпюра перерезывающих сил Qy Qy ( x) пересекает ось ОХ еще раз в точке, расположенной на участке грунта, примыкающем к карстовой полости. При переходе через эту точку перерезывающая сила меняет знак с минуса на плюс. Значения изгибных напряжений аизг ( х) в окрестности этой точки отрицательные. Следовательно, здесь кривизна оси трубы достигает локального минимального значения и выпуклостью обращена вверх. Эта точка расположена не в узле сопряжения участков ( точка А), а во втором участке ( ОА) оси трубы, примыкающем к карстовой полости. Причем при уменьшении жесткости основания примыкающего участка абсцисса этой точки смещается вправо по оси ОХ. Об этом свидетельствует то, что эпюры перерезывающих сил QyQy ( x) на рис. 6.2 а - 6.3 а пересекают ось ОХ в различных точках. Эти точки по оси ОХ расположены слева направо в зависимости от жесткости основания ( грунта) примыкающего участка. В случае, когда основание примыкающего участка состоит из гипса ( рис. 6.2 а), эта точка расположена довольно близко к узлу сопряжения участков. В случае, когда основание примыкающего участка ослаблено Егр 2 МПа ( рис. 6.4 а), эта точка находится от узла сопряжения на расстоянии, соизмеримом с длиной пролета над карстовой полостью.  [3]

Изгиб оси трубы является симметричным относительно точки О по оси ОХ. Поэтому далее рассматриваются части графиков, расположенные справа от точки О.  [4]

Следовательно, потери на преобразование в волну Ец действительно зависят лишь от крупнопериодных изгибов оси труб. Для проверки того, как зависят от крупнопе-риодных изгибов потери Q12 мощности волны Я01 на преобразование в волну Я42, была исследована связь QJ2 со стрелой прогиба секций.  [5]

6 Расчетная схема вертикальных выпуклых углов поворота. [6]

В соответствии с принятой постановкой задачи под расчетным радиусом ро понимается минимальный радиус изгиба оси трубы, если изгиб имеет место на всей длине волны выпучивания.  [7]

Расчет компенсирующих устройств на газопроводе должен учитывать не только защемление трубы в грунте, но и изгиб оси трубы в карстовой полости.  [8]

При ремонте трубопровода с подъемом его на берму траншеи технологическая схема подъема и укладки трубопровода характеризуется несимметричной формой изгиба оси трубы. Изгиб трубопровода, происходящий в результате его местного подъема на заданную технологическую высоту, определяется прежде всего взаимным расположением оборудования в изоляционно-укладочном потоке. Как уже указывалось, очистная и изоляционная машины должны находиться возможно ближе к сопровождающим их трубоукладчикам.  [9]

Профиль линейной части подземного газопровода, расположенного в пересеченной местности или в карстовом грунте, может иметь первоначальную кривизну, причем ее значение непостоянно по осевой координате. При эксплуатации газопровода деформации его оси от смещения грунта приводят к существенному изменению ее первоначальной кривизны, которая в зависимости от состояния грунта и конструктивных особенностей самого газопровода сопровождается не только изгибом оси трубы, но и неравномерным растяжением или сжатием по ее длине. Это может являться причиной аварии газопровода, когда труба разрывается от растяжения или теряет устойчивость от сжатия. Возникает необходимость решения данной задачи в нелинейной постановке, позволяющей учитывать в расчетах совместные деформации растяжения-сжатия и изгиба продольной оси трубопровода.  [10]

11 Физико-механические характеристики грунтов ( случай 2. [11]

Видно, что в этом случае действующие напряжения не превышают допускаемых значений, и прочность трубопровода обеспечивается. Величина снижения давления зависит от степени изгиба оси трубы в карстовой зоне.  [12]

Управление траекторией движения долота с применяемой компоновкой нижней части бурильной колонны осуществляется, в основном, изменением параметров режима бурения и состава КНБК. Наибольшее применение в практике бурения имеют компоновки нижней части бурильной колонны с одним центратором. Изменение зенитного угла и азимута ствола достигается за счет соответствующего выбора места установки центратора. Наличие центратора в составе компоновки нижней части бурильной колонны изменяет изгиб оси труб. Несмотря на важность анализа изгиба КНБК с центратором, в технической литературе по бурению отсутствуют соответствующие работы.  [13]



Страницы:      1