承压铜管壁厚计算标准

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承压铜管壁厚计算

标签:文库时间:2024-09-06
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承压铜管的壁厚计算方法

承压铜管壁厚计算

2007-07-25 19:10

承压铜管壁厚计算举例如下,其强度计算公式(即壁厚计算)为:

S≥P*(C+Dn)/2[σ]

式中:S为壁厚计算值,mm;

P为工作压力,MPa;

Dn为圆管内径,mm;(其他管型时另有计算规定)

[σ]为铜材许用应力,按软态紫铜管取为41.2MPa,(已考虑焊接后铜管变 软);

C为附加余量,主要是腐蚀余量。(钢管一般取0.3~0.5mm,铸铁取1.0mm, 铜可取≥0.2mm)。可以看出,承压所必需的壁厚只是上式中的第一项数值。对 于φ20紫铜管、工作压力1.0MPa时承压所需的壁厚数值,按上式计算为0.246mm 。在此基础上,加上铜管的壁厚偏差≤0.04mm(铜管标准规定)、机械胀管时 壁厚减薄量约为0.03mm(实测值为壁厚的5%上下),该项值总和为0.316mm。也

就是说,只要保证这一壁厚,就可保证散热器在压力1.0MPa的条件下可以安全 使用。

我国现在推广生产的铜铝复合柱翼型散热器,其立柱铜管的最小壁厚定为 0.6mm,减去上述的承压所需壁厚0.316mm,尚余0.284mm,这就是计算公式中的 附加余量数值。根据北科大试验所得数据,PH=12时的年腐蚀率为0.0178mm

承压铜管壁厚计算

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承压铜管的壁厚计算方法

承压铜管壁厚计算

2007-07-25 19:10

承压铜管壁厚计算举例如下,其强度计算公式(即壁厚计算)为:

S≥P*(C+Dn)/2[σ]

式中:S为壁厚计算值,mm;

P为工作压力,MPa;

Dn为圆管内径,mm;(其他管型时另有计算规定)

[σ]为铜材许用应力,按软态紫铜管取为41.2MPa,(已考虑焊接后铜管变 软);

C为附加余量,主要是腐蚀余量。(钢管一般取0.3~0.5mm,铸铁取1.0mm, 铜可取≥0.2mm)。可以看出,承压所必需的壁厚只是上式中的第一项数值。对 于φ20紫铜管、工作压力1.0MPa时承压所需的壁厚数值,按上式计算为0.246mm 。在此基础上,加上铜管的壁厚偏差≤0.04mm(铜管标准规定)、机械胀管时 壁厚减薄量约为0.03mm(实测值为壁厚的5%上下),该项值总和为0.316mm。也

就是说,只要保证这一壁厚,就可保证散热器在压力1.0MPa的条件下可以安全 使用。

我国现在推广生产的铜铝复合柱翼型散热器,其立柱铜管的最小壁厚定为 0.6mm,减去上述的承压所需壁厚0.316mm,尚余0.284mm,这就是计算公式中的 附加余量数值。根据北科大试验所得数据,PH=12时的年腐蚀率为0.0178mm

风管壁厚表

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表4.2.1-1 钢板风管板材厚度(mm)

类别 风管直径D 或长边尺寸b D(b)≤320 320 < D(b) ≤ 450 450 < D(b) ≤ 630 630 < D(b) ≤ 1000 1000 < D(b) ≤ 1250 1250 < D(b) ≤ 2000 2000 < D(b) ≤ 4000 注:

1. 螺旋风管的钢板厚度可减小10%~15%。 2. 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。 3. 特殊除尘系统风管钢板厚度应符合设计要求。 4. 不适用于地下人防与防火隔板的预埋管。

圆形 风管 0.5 0.6 0.75 0.75 1.0 1.2 按设计 矩形风管 中、低压 高压系统 系统 0.5 0.6 0.6 0.75 1.0 1.0 1.2 0.75 0.75 0.75 1.0 1.0 1.2 按设计要求 按设计 风管 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 除尘系统

1

表4.2.6-1 金属园形风管法兰及螺栓规格(mm)

法兰材料规格 风管直径D 扁钢 D ≤ 140 140 < D ≤ 280 280 < D ≤ 630 630 < D ≤ 1250 1250 < D ≤ 2000 20*4 25*4

角钢 25*3 30*4 M 8 40*4 M 6 螺栓规格 表4.2.6-2 金属矩形风管法兰及螺栓规格(mm)

风管直径D b ≤ 630 630 < b ≤ 1500 1500 < b ≤ 2500 2500 < b ≤ 4000 法兰材料规格(角钢) 25 * 3 30 * 3 M 8 40 * 4 50 * 5 M 10 螺栓规格 M 6

2

表4.2.1-2 高、中、低压系统 不锈钢板风管板材厚度(mm)

风管直径或长边尺寸b(mm) b ≤ 500 500 < (b) ≤ 1120 1120 < (b) ≤ 2000 2000 < (b) ≤ 4000 不锈钢板厚度(mm) 0.5 0.75 1.0 1.2

不锈钢法

压力容器、常压容器钢板壁厚计算选择和标准公式

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压力容器、常压容器钢板壁厚计算选择和标准公式

容器标准:

《GB 150-2011 压力容器》

《NB/T 47003.1-2009 钢制焊接常压容器》

钢材标准:

《GB 713-2008 锅炉和压力容器用钢板》--GB 150碳素钢和低合金钢的钢板标准

牌号Q245R、Q345R、Q370R、18MnMoNbR、13MnNiMoR、15CrMoR、14Cr1MoR、12Cr2Mo1R、12Cr1MoVR 《GB/T 3274-2007 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》--GB150 Q235B钢板标准 《GB 24511-2009 承压设备用不锈钢钢板及钢带》--GB150高合金钢的钢板标准

《GB/T 4237-2007 不锈钢热轧钢板和钢带》--NB/T 47003高合金钢板标准,化学成分、力学性能 《GB/T 3280-2007 不锈钢冷轧钢板和钢带》

《GB/T 20878-2007 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》 《GB/T 699-1999 优质碳素结构钢》

牌号08F、10F、15F、08、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、15Mn、20Mn、25Mn

承压类特种设备题

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承压类特种设备复习题

一、判断题

1.最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的固定式容器,均属于《压力容器安全技术监察规程》的许可控制范围。(错)

2.只要最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),且公称直径大于25mm的管道,均属于《压力管道安全管理与监察规定》的压力管道。(错)

3.〈〈锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定〉〉属于国务院部门规章,有关方面必须遵守。(对)

4.〈〈压力管道使用登记管理规则(试行)〉〉属于规范性文件,我们可以参照执行。(错)

5.压力管道、压力容器只要进行过注册登记就可以了,没有必要将登记标志置于或者附着于该设备的显著位置。(错)6.未经定期检验的压力容器或压力管道,不得继续使用;但检验不合格的压力容器或压力管道,可以根据生产需要继续使用。(错)

7.压力容器、压力管道使用登记证一旦办理,终身有效。(错)

8新建、扩建、改建的压力管道应当进行安装安全质量监督检验,压力管道的安全状况等级应当达到1级或者2级的要求。(对)9.压力管道安装开工前,由压力管道建设单位填写《压力管道安装安全质量监督检验申报书》,向政府安全监察机构办理备案手续。(对)10.压力管道施工前,安装单位和监理单位应向安全监察机构备案。(

承台计算

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5.9 承台计算

Ⅰ 受弯计算 5.9.1

桩基承台应进行正截面受弯承载力计算。承台弯距可按本规范第5.9.2~5.9.5 条的规定计算,受弯承载力和配筋可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 的规定进行。

5.9.2

柱下独立桩基承台的正截面弯矩设计值可按下列规定计算:

1 两桩条形承台和多桩矩形承台弯矩计算截面取在柱边和承台变阶处(图5.9.2(a)),可按下列公式计算:

(5.9.2-1) (5.9.2-2)

图5.9.2 承台弯矩计算示意

(a)矩形多桩承台;(b)等边三桩承台;(c)等腰三桩承台

式中 、

:分别为绕X轴和绕Y轴方向计算截面处的弯矩设计值; 、:垂直Y轴和X轴方向自桩轴线到相应计算截面的距离;

:不计承台及其上土重,在荷载效应基本组合下的第i基桩或复合基桩竖向反力设计值。

2 三桩承台的正截面弯距值应符合下列要求: 1)等边三桩承台(图5.9.2(b)

(5.9.2-3)

式中

M:通过承台形心至各边边缘正交截面范围内板带的弯矩设计值;

:不计承台及其上土重,在荷载效应基本组合下三桩中最大基桩或复合基桩竖向反力设计值; :桩中心距;

c:方柱边长;圆柱时c=0.8d(d为圆柱直径)。

承压设备无损检测新技术介绍

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承压设备无损检测新技术介绍

工业数字化射线检测

前言随着计算机技术的发展和普及,现在已进入数字化时 代。 X射线无损探伤作为一种常规的无损检测方法在工业 领域应用已有近百年的历史,X射线无损探伤通常以胶片 照相为主要方法,在检测速度和成本等方面已无法满足目 前生产快速发展和竞争日益激烈的需要。我国经过十多年 的发展,一种新兴的X射线无损检测方法-X射线数字化实 时成像检测技术已日臻成熟并已成功应用于我国的实践。 X射线数字实时成像检测技术主要特点是无需胶片照相, 这与数码相机可以代替普通相机技术一样,检测结果的载 体是数字图像,标志着我国X射线检测技术进入无胶片时 代,是无损检测技术的一次革命。

数码照片与胶片照片相媲美

X 射线数字化检测图像

一、数字化图像的基本知识 由连续信号构成的图像称为模拟图像,射线照相 得到的底片图像就是模拟图像;而数字图像是指 由大量的点(像素)构成,可用二进制数字描述 的图像。 有很多方法可以将模拟图像转换成数字图像,如 用扫描仪、或用数码相机等。 工业射线检测数字图像有很多方法:1、底片数字化扫描技术; 2、图像增强器实时成像技术; 3、计算机X射线照相技术(CR); 4、线阵列扫描技术(LDA); 5、非晶硅和

消防系统各种工作压力镀锌钢管壁厚对照表

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消防系统各种工作压力镀锌钢管壁厚对照表

消防系统各种工作压力镀锌钢管壁厚对照表

消防系统各种工作压力镀锌钢管壁厚对照表本文由小口径厚壁钢管生产供应商,

自动喷水灭火系统各种工作压力镀锌钢管壁厚对照表

消防系统各种工作压力镀锌钢管壁厚对照表

管道壁厚设计说明应该有,图纸上没有的话,你可以查通用说明,给你个我自己的表格,这个系列应该是国标管。管壁厚度误差公差你可以查相关标准。

国标规定一般消防用镀锌无缝钢管都是内径65,100,150的钢管,壁厚 3MM~4.5MM之间

规格 外径 mm 壁厚 mm 最小壁厚

mm 焊管(6米定尺) 镀锌管(6米定尺)

消防系统各种工作压力镀锌钢管壁厚对照表

米重kg 根重kg 米重kg 根重kg 公称内径 英寸

DN15 1/2 21.3 2.8 2.45 1.28 7.68 1.357 8.14 DN20 3/4 26.9 2.8 2.45 1.66 9.96 1.76 10.56 DN25 1 33.7 3.2 2.8 2.41 14.46 2.554 15.32 DN32 1.25 42.4 3.5 3.06 3.36 20.16 3.56 21.36 DN40 1.5 48.3 3.5 3.06 3.87 23.22 4.1

TP2铜管技术标准

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编号:

铜管技术标准 第 1 页 共 5 页

编制:

铜 管

术 标 准

技 术 部 15/11/10

审核: 批准: 技

编号:

铜管技术标准 第 2 页 共 5 页

目 次

目次……………………………………………………………………………………2 1. 范围…………………………………………………………………………………3 2. 规范性引用文件……………………………………………………………………3 3. 定义…………………………………………………………………………………3 4. 铜管的表面质量……………………………………………………………………3 5. 铜管的材质类别、化学成分………………………………………………………3 6. 铜管的牌号、状态和规格…………………………………………………………4 7. 铜管的力学性能…………………………………………………………………

SCH10、SCH40、SCH80系列对应的钢管壁厚

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产品标准标准

SCH10、SCH40、SCH80系列对应的钢管

sch, ASTM

主要看附件 ASTM管道标准对照表(公制)

钢 管 的 壁 厚 系 列

钢管壁厚的分级,在不同标准中所表示的方法也各不相同。但主要有三种表示方法。

1.以管子表号(Sch.)表示壁厚系列

这是1938年美国国家怔准协会ANSIB36.10(焊接和无缝钢管)标准所规定的。

管子表号(Sch.)是设计压力与设计温度下材料的许用应力的比值乘以1000,并经圆 整后的数值。即

Sch .=P/[ó]t×1000 (1-2-1)

式中 P—设计压力,MPa;

[ó]t—设计温度下材料的许用应力,MPa。

无缝钢管与焊接钢管的管子表号可查资料确定。

ANSI B36.10和JIS标准中的管子表号为;Schl0、20、30、40、60、80、100、120、140、160。

ANSI B36.19中的不锈钢管管子表号为:5S、10S、40S、80S。

管表号(Sch.)并不是壁厚,是壁厚系列。实际的壁厚,同一管径,在不同的管子表 号中其厚度各异。不同管子表号的管壁厚度,在美国和日本是应用计算承受内压薄壁管厚度

的Barlow公式计算并考虑了腐蚀裕量和螺纹深度及壁厚负偏