Методические рекомендации к выполнению работы

Из условия эксплуатации скважин (давление, дебит, содер­жание песка, температура и др.) выбирают схему арматуры, диаметр проходного отверстия, размер фланцев.

По известным размерам фланца выбирают из таблицы 10.3 размер прокладки.

Выполняют предварительный расчет фланца на прочность по пер­вому варианту соединения фланцев. Если все полученные данные соответствуют требова­ниям, то определяют размеры шпилек и потребное количество их и расчет на этом заканчивают.

При боль­ших давлениях надо обеспечивать работу соединения по второму ва­рианту для уменьшения напряжений в элементах соединения фланцев.

Методика расчета фланцевых соединений фонтанной арматуры (первый вариант)

Расчетная нагрузка на фланцевое соединение складывается из усилия на шпильки при их предварительной затяжке и усилий, возникающих в процессе эксплуатации арматуры. Также учитываются изгибающий момент от массы боковых отводов и влияние разности температур между проходящей жидкостью или газом и окружающей средой.

Нагрузка на шпильки от их предварительной затяжки:

где Dсрп- средний диаметр прокладки фланцевого соединения;

bо - расчетная толщина прокладки;

qn - удельное давление смятия прокладки, зависит от материала прокладки, принимается по табл. 10.1.

Эксплуатационная нагрузка складывается из:

1) Сила давления перекачиваемой среды

где р - рабочее давление.

2) Сила давления на прокладку для обеспечения герметичности соединения (остаточное усилие затяжки):

где m - эмпирический прокладочный коэффициент, учитывающий материал уплотненных элементов, физические свойства рабочей среды.

Таблица 10.1

Конструкция прокладки Материал прокладки Коэффициент m Минимальное удельное давление прокладки qП, МПа
Металлическая овального или восьмигранного сечения Сталь 08КП ГОСТ 2050-60 5,5  
Сталь ОХ13 ГОСТ 5632-61 5,5  
Сталь ОХ18Н10Т ГОСТ 5632-61 6,5  

Величина коэффициента для жидкостей выбирается по табл. 10.1 в зависимости от материала и формы прокладки. При использовании фонтанной арматуры для работы на газовой и газожидкостной смесях его увеличивают в 2 раза.

3) Сила изгибающего момента от массы боковых отводов фонтанной арматуры:

,

где М - изгибающий момент от массы отвода и линий, идущих к манифольду;

Dш - диаметр окружности центров отверстий под шпильки.

4) Усилие от температурных деформаций возникает из-за того, что при повышенной разнице в температуре перекачиваемой (пластовый флюид и др.) и окружающей среды внутренние и наружные элементы фонтанной арматуры подвержены разным деформациям, что создает дополнительные нагрузки.

где Δt - превышение температуры прокладки и фланцев по сравнению с температурой шпилек. При расчетах полагают, что фланцы, приваренные встык нагреваются до температуры среды в трубопроводе, а температура шпилек составляет около 0,95 температуры фланца для неизолированных фланцев и 0,97 - для изолированных;

lш - рабочая высота шпильки (расстояние между серединами высот гаек);

α - коэффициент линейного расширения (принимается для фланцев и шпилек одинаковым);

Еш, Епр - модули упругости шпилек и прокладки;

Fш, Fпр - площади поперечного сечения шпилек (на участке без резьбы) и прокладки;

H - конструктивная высота прокладки;

D - внешний диаметр прокладки;

D1 - диаметр фаски прокладки;

γ - угол наклона стенки канавки под прокладку (γ=67º).

В итоге эксплуатационная нагрузка равна:

В качестве расчетной нагрузки (Р) на шпильки (болты) принимается наибольшее из двух значений Рш1, Рш2. Обычно при низких давлениях Рш1ш2 и, наоборот, при значительных давлениях и мягких прокладках Рш2ш1.

По величине расчетного усилия Р определяется число шпилек (болтов) фланцевого соединения.

где qш - допускаемая нагрузка на одну шпильку (болт) равная

где do - внутренний диаметр резьбы шпилек;

σдоп - допускаемое напряжение, определяется через предел текучести материала шпилек, при коэффициенте запаса nш= 3,5:

Полученное число шпилек (болтов) округляется до числа, кратного 4.

Для создания расчетного удельного контактного давления на уплотняющей поверхности прокладки необходимо, чтобы шаг между осями шпилек (болтов) был равен t≤5d, где d – наружный диаметр шпильки (болта). При больших давлениях шпильки ставят с шагом t = (3¸2,5)d.

Определение напряжения в наиболее опасном сечении фланца: фланец считают по наиболее опасным сечениям, таковым является сечение АС для фланцев с овальной и восьмигранной прокладкой (рис. 10.2).

Рисунок 10.2 Фланцевое соединение

Для расчета фланец представляется в виде консольной балки с заделкой в указанных сечениях и рассматривается изгиб от силы Р. Уравнение моментов

Момент сопротивления опасного сечения

Напряжение в опасном сечении

Допустимое напряжение [σ] определяется по пределу текучести материала фланца при запасе прочности 2,5.

Изложенный выше метод расчета является приближенным, так как не учитывает податливость деталей фланцевых соединений при их нагружении, деформации изгиба шпилек и др. А это имеет значение при больших давлениях. Для этого в институте АЗИНМаш (г. Баку) разработан уточненный метод расчета соединения, работающего при втором варианте уплотнения.

Методика расчета фланцевых соединений фонтанной арматуры (второй вариант)

Определение толщины тарелки фланца

где F- сумма расчетных коэффициентов;

δ1- расчетная толщина прокладки;

nф- коэффициент запаса прочности фланца, принимается 2,5;

Dв- диаметр проходного отверстия фланца;

σТф- предел текучести материала фланца;

ψ΄, ψ΄΄- коэффициенты, зависящие от aр, принимаются по графику (рис. 10.3).

Коэффициент aр определяется по формуле

где Dнр - расчетный диаметр фланца, определяется по формуле

где Dн - наружный диаметр фланца;

z - число шпилек;

d - диаметр отверстия под шпильки.

Сумма расчетных коэффициентов F определяется по формуле

последующие члены (А3, А4 и т.д.) суммы бесконечно малы и поэтому не учитываются.

где b - толщина прокладки;

Dнп - внешний диаметр прокладки;


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: