Чертежи-Графическая часть-Курсовая работа-Способ прокладки подводного трубопровода, Схемы укладки трубопроводов, Способы снижения локальных напряжений в подземном трубопроводе, Напряжения возникающие в трубе под давлением, Патентно - информационный поиск
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
Описание
Рассчитать линейную часть трубопровода:
1) Определить исходные данные;
2) Определить толщину стенки нефтепровода;
3) Выполнить расчет прочности и устойчивости нефтепровода;
4) Рассчитать количество бетонных пригрузов участка нефтепровода прокладываемого через болото;
5) Определить необходимое количество винтовых анкеров;
6) Составление пояснительной записки.
Исходные данные:
1) Одиночный магистральный трубопровод диаметром, d = Ø 0.630 м;
2) Температура транспортируемого продукта, Тэ = 282 К;
3) Длина 100 км без промежуточных насосных станций;
4) Рабочее давление 7 МПа;
5) Минимальный радиус изгиба принять равным 1000 м.
6) Трубопровод проложен в глинистом грунте с γгр=16,8 кН/м3;
7) Плотность нефти принять ρр=850 кг/м3;
8) Длина участка проложенного в болоте lт=6000 м;
9) Угол поворота оси трубопровода принять равным 150;
10) Радиус кривизны траншеи R=1000 м
Как уже отмечалось, основной составляющей магистрального трубопровода является линейная часть, представляющая непрерывную нить, сваренную из отдельных труб и уложенную вдоль трассы тем или иным способом. Линейная часть трубопровода прокладывается в самых разнообразных топографических, геологических, гидрогеологических и климатических условиях. Наряду, с участками, обладающими большой несущей способностью, вдоль трассы часто встречаются участки с грунтами малой несущей способности, а также болотистые участки, участки многолетнемерзлых грунтов и др. Кроме того магистральные трубопроводы пересекают значительное число естественных и искусственных препятствий (реки, озера, железные и шоссейные дороги), требующих соответствующих конструктивных решений, которые обеспечивают как надежную работу трубопровода, так и беспрепятственную эксплуатацию пересекаемых искусственных сооружений по их прямому назначению.
В настоящее время при сооружении магистральных трубопроводов применяют подземную, полуподземную, наземную и надземную схемы.
Подземная схема укладки является наиболее распространенной (98% от общего объема сооружаемой линейной части). При подземной схеме (рисунок a) отметка верхней образующей трубы располагается ниже отметки дневной поверхности грунта.
Полуподземная схема укладки (рисунок б) предусматривает сооружение трубопровода, при которой нижняя образующая трубы расположена ниже, а верхняя выше дневной поверхности грунта.
Наземная схема укладки (рисунок в) характеризуется тем, что нижняя образующая трубы имеет отметку на уровне дневной поверхности грунта пли выше (на грунтовой подушке). При наземной укладке трубопровод обваловывается привозным пли местным грунтом.
Надземная схема укладки предусматривает сооружение трубопровода над землей (рисунок г) на опорных устройствах различного рода.
Подземная схема укладки применима в любых районах России. Однако эта схема для участков ряда районов может оказаться экономически невыгодной по сравнению с другими схемами. Такими участками являются: участки многолетнемерзлых грунтов при перекачке по трубопроводу продукта, длительное, время имеющего положительную (выше 0° С) температуру: участки горных выработок со значительными смещениями грунта, если трубопровод укладывается без специальных компенсирующих устройств; участки активных оползней в горных районах; участки пересечения горных рек с блуждающими и сильно размываемыми руслами.
Кроме того, всесторонне должен рассматриваться вопрос о целесообразности подземной укладки (особенно газопроводов) на участках с высоким стоянием грунтовых вод. Необходимость специальной балластировки и надежного антикоррозионного покрытия значительно удорожает стоимость строительства. В этом случае следует подземную схему сравнить с другими возможными схемами и выбрать наиболее целесообразный вариант с учетом комплекса требований, предъявляемых к газопроводу на данном участке
Рисунок 7 - Схемы укладки трубопроводов
Наземную и полуподземную схемы укладки применяют в сильно обводненных и заболоченных районах. Наземная укладка позволяет избежать дорогостоящей балластировки для труб средних и крупных диаметров. Наземную укладку стали применять и на участках с пылеватыми мелкодисперсными грунтами при высоком стоянии грунтовых вод (на газопроводе Игрим — Серов, Ухта — Торжок и др.). Недостатком ее является плохая устойчивость грунта насыпи, который иногда оползает, а труба оголяется.
Область применения полуподземной и наземной схем укладки более ограничена, чем подземной. Это объясняется тем, что устройство грунтового валика над трубой из параллельной канавы — резерва или из привозного грунта нарушает естественное состояние поверхности земли, естественный водосток, создает искусственное препятствие для движения транспорта. Применять полуподземную и наземную схемы укладки в густо заселенных районах, на сельскохозяйственных угодьях, как правило, нецелесообразно.
Надземную схему укладки трубопроводов применяют в основном при переходах через искусственные и естественные препятствия, районы горных выработок, участки многолетнемерзлых грунтов. Ограниченное распространение надземной схемы укладки объясняется двумя причинами. Первая причина заключается в особом характере строительно-монтажных работ. Если укладки трубопроводов всех других видов могут быть почти полностью механизированы я выполняться как единый технологический процесс, то надземная укладка и силу особенностей конструкции надземного трубопровода существенно усложняет процесс строительства. Хотя при надземной схеме земляные работы почти исключаются, однако добавляются более сложные специальные работы по созданию опор, установке и закреплению трубы на опорах. Последние две операции требуют от строителей специальных профессиональных навыков, а также постоянного высокоточного геодезического обслуживания.
Кроме того, при надземной укладке число кривых вставок намного превышает их число при других видах укладки.
1) Определить исходные данные;
2) Определить толщину стенки нефтепровода;
3) Выполнить расчет прочности и устойчивости нефтепровода;
4) Рассчитать количество бетонных пригрузов участка нефтепровода прокладываемого через болото;
5) Определить необходимое количество винтовых анкеров;
6) Составление пояснительной записки.
Исходные данные:
1) Одиночный магистральный трубопровод диаметром, d = Ø 0.630 м;
2) Температура транспортируемого продукта, Тэ = 282 К;
3) Длина 100 км без промежуточных насосных станций;
4) Рабочее давление 7 МПа;
5) Минимальный радиус изгиба принять равным 1000 м.
6) Трубопровод проложен в глинистом грунте с γгр=16,8 кН/м3;
7) Плотность нефти принять ρр=850 кг/м3;
8) Длина участка проложенного в болоте lт=6000 м;
9) Угол поворота оси трубопровода принять равным 150;
10) Радиус кривизны траншеи R=1000 м
Как уже отмечалось, основной составляющей магистрального трубопровода является линейная часть, представляющая непрерывную нить, сваренную из отдельных труб и уложенную вдоль трассы тем или иным способом. Линейная часть трубопровода прокладывается в самых разнообразных топографических, геологических, гидрогеологических и климатических условиях. Наряду, с участками, обладающими большой несущей способностью, вдоль трассы часто встречаются участки с грунтами малой несущей способности, а также болотистые участки, участки многолетнемерзлых грунтов и др. Кроме того магистральные трубопроводы пересекают значительное число естественных и искусственных препятствий (реки, озера, железные и шоссейные дороги), требующих соответствующих конструктивных решений, которые обеспечивают как надежную работу трубопровода, так и беспрепятственную эксплуатацию пересекаемых искусственных сооружений по их прямому назначению.
В настоящее время при сооружении магистральных трубопроводов применяют подземную, полуподземную, наземную и надземную схемы.
Подземная схема укладки является наиболее распространенной (98% от общего объема сооружаемой линейной части). При подземной схеме (рисунок a) отметка верхней образующей трубы располагается ниже отметки дневной поверхности грунта.
Полуподземная схема укладки (рисунок б) предусматривает сооружение трубопровода, при которой нижняя образующая трубы расположена ниже, а верхняя выше дневной поверхности грунта.
Наземная схема укладки (рисунок в) характеризуется тем, что нижняя образующая трубы имеет отметку на уровне дневной поверхности грунта пли выше (на грунтовой подушке). При наземной укладке трубопровод обваловывается привозным пли местным грунтом.
Надземная схема укладки предусматривает сооружение трубопровода над землей (рисунок г) на опорных устройствах различного рода.
Подземная схема укладки применима в любых районах России. Однако эта схема для участков ряда районов может оказаться экономически невыгодной по сравнению с другими схемами. Такими участками являются: участки многолетнемерзлых грунтов при перекачке по трубопроводу продукта, длительное, время имеющего положительную (выше 0° С) температуру: участки горных выработок со значительными смещениями грунта, если трубопровод укладывается без специальных компенсирующих устройств; участки активных оползней в горных районах; участки пересечения горных рек с блуждающими и сильно размываемыми руслами.
Кроме того, всесторонне должен рассматриваться вопрос о целесообразности подземной укладки (особенно газопроводов) на участках с высоким стоянием грунтовых вод. Необходимость специальной балластировки и надежного антикоррозионного покрытия значительно удорожает стоимость строительства. В этом случае следует подземную схему сравнить с другими возможными схемами и выбрать наиболее целесообразный вариант с учетом комплекса требований, предъявляемых к газопроводу на данном участке
Рисунок 7 - Схемы укладки трубопроводов
Наземную и полуподземную схемы укладки применяют в сильно обводненных и заболоченных районах. Наземная укладка позволяет избежать дорогостоящей балластировки для труб средних и крупных диаметров. Наземную укладку стали применять и на участках с пылеватыми мелкодисперсными грунтами при высоком стоянии грунтовых вод (на газопроводе Игрим — Серов, Ухта — Торжок и др.). Недостатком ее является плохая устойчивость грунта насыпи, который иногда оползает, а труба оголяется.
Область применения полуподземной и наземной схем укладки более ограничена, чем подземной. Это объясняется тем, что устройство грунтового валика над трубой из параллельной канавы — резерва или из привозного грунта нарушает естественное состояние поверхности земли, естественный водосток, создает искусственное препятствие для движения транспорта. Применять полуподземную и наземную схемы укладки в густо заселенных районах, на сельскохозяйственных угодьях, как правило, нецелесообразно.
Надземную схему укладки трубопроводов применяют в основном при переходах через искусственные и естественные препятствия, районы горных выработок, участки многолетнемерзлых грунтов. Ограниченное распространение надземной схемы укладки объясняется двумя причинами. Первая причина заключается в особом характере строительно-монтажных работ. Если укладки трубопроводов всех других видов могут быть почти полностью механизированы я выполняться как единый технологический процесс, то надземная укладка и силу особенностей конструкции надземного трубопровода существенно усложняет процесс строительства. Хотя при надземной схеме земляные работы почти исключаются, однако добавляются более сложные специальные работы по созданию опор, установке и закреплению трубы на опорах. Последние две операции требуют от строителей специальных профессиональных навыков, а также постоянного высокоточного геодезического обслуживания.
Кроме того, при надземной укладке число кривых вставок намного превышает их число при других видах укладки.
Похожие материалы
Чертежи-Графическая часть-Курсовая работа-Блок запасных ёмкостей, Патентно-информационный поиск
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 4 мая 2016
Приемные емкости служат для приема бурового раствора из цир-куляционной системы и подачи его во всасывающие линии буровых насосов. Запасные емкости применяют для хранения запасного раствора, а также воды и химических реагентов.
В большинстве случаев используют прямоугольные приемные емкости вместимостью 24 и 14 м3. Для каждого насоса обычно устанавливаются по две (14 м3) или по одной (24 м3) емкости.
Монтируют приемные емкости как можно ближе к насосу с учетом установки на приемных линиях между
500 руб.
Чертежи-Графическая часть-Курсовая работа-Наземная схема укладки трубопровода, Сборка и сварка изолированных труб (секций) в плеть
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 7 мая 2016
Состав магистральных трубопроводов и их конструктивные схемы
Магистральными называют трубопроводы, по которым нефть, нефтепродукты, природные или искусственные газы (в газообразном или сжиженном состоянии), вода перекачиваются от мест добычи. Переработки, забора (начальная точка трубопровода) к местам потребления (конечная точка). В зависимости от вида транспортируемого продукта трубопроводы получают более узкое, характеризующее целевое назначение, название: газопровод, нефтепровод, нефтепродук
500 руб.
Чертежи-Графическая часть-Курсовая работа-ЭЦНМ5-50-1550, Патентно-информационный поиск Электроцентробежные скваженные насосы, Деталировка
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 7 мая 2016
В данном случае рассчитывается насос для работы на промыслах Сибири, поэтому оптимальным является прототип из ряда отечественных насосов. Не-обходим насос, который наиболее часто устанавливается на промыслах, а его конструкция не вызывает сложностей в ремонте и обслуживании. Также важ-ными критериями являются относительная легкость расчета параметров насо-са, а также большое количество опубликованной научной литературы по данной теме.
По всем вышеприведенным критериям был выбран насос ЭЦНМ-5-50
500 руб.
Чертежи-Графическая часть-Курсовая работа-Буровая установка БУ-5000/350, Патентно-информационный поиск, Плашечный превентор
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 5 мая 2016
Для герметизации устья скважины используют плашечные, универсальные и вращающиеся превенторы. Плашечный превентор (рис.1.1) предназначен для герметизации устья скважины при наличии и отсутствии труб в скважине.
ПП выпускают 15 типоразмеров с диапазоном отверстий от 120 до 520 мм со сменными плашками под уплотняемые трубы с диапазоном диаметров от 33 мм до 425 мм и глухими плашками для полного закрытия скважины при отсутствии труб.
В состав ПП входят, литой корпус из стали 20ХГНСМЛ с цилиндрическ
696 руб.
Технологическая схема укладки трубопроводов на спусках-Чертеж-Оборудование транспорта нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 14 мая 2016
Технологическая схема укладки трубопроводов на спусках-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование транспорта нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
297 руб.
Схема укладки трубопровода СУМ методом на болотах-Чертеж-Оборудование транспорта нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 14 мая 2016
Схема укладки трубопровода СУМ методом на болотах-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование транспорта нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
400 руб.
Схема укладки трубопровода большой длины протягиванием-Чертеж-Оборудование транспорта нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 14 мая 2016
Схема укладки трубопровода большой длины протягиванием-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование транспорта нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
297 руб.
Чертежи-Графическая часть-Курсовая работа-Установка погружного центробежного электронасоса, Сборочный чертеж ЭЦН6-250-1400, Патентно-информационный поиск Электроцентробежные скваженные насосы, Деталировка
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 7 мая 2016
Установки погружных центробежных насосов предназначены для откачки из нефтяных скважин, в том числе и наклонных пластовой жидкости, содержащей нефть, воду и газ, и механические примеси. В зависимости от количества различных компонентов, содержащихся в откачиваемой жидкости, насосы установок имеют исполнение обычное и повышенной корозионно-износостойкости. При работе УЭЦН, где в откачиваемой жидкости концентрация механических примесей превышает допустимую 0,1 грамм/литр происходит засорение насос
596 руб.
Другие работы
Контрольная работа по дисциплине: Цифровая обработка сигналов Вариант № 03
nata1
: 18 октября 2022
2.1 Задание на контрольную работу
Непрерывное сообщение передается по системе связи дискретными сигналами. На стороне передачи исходное сообщение преобразуется в первичный электрический сигнал, который, в свою очередь, преобразуется в цифровую форму. Перед передачей в канал связи сигнала сообщения производится также предварительная обработка его цифрового представления по заданному алгоритму. На стороне приёма восстанавливается непрерывное сообщение (с учётом предварительной обработки на сторон
150 руб.
Лабораторная работа № 2 по информатике (часть 2-я), 2016
zyeff
: 18 ноября 2016
Лабораторная работа
Подготовка комплексных текстовых документов
в среде редактора Microsoft Word
Часть 1. Создание сложных таблиц методом рисования
Часть 2. Создание диаграмм на основе таблиц
Упражнение 4.3. Изучение эффективных приемов работы с графическими объектами
Упражнение 4.4. Создание графических заголовков
Содержание отчета
Часть 1. Текст файла Таблица.doc
Часть 2. Текст файла Диаграмма.doc
Часть 3. Текст файла Рисунок.doc
Часть 4. Текст файла Заголовок.doc
100 руб.
Корпус Вариант 21 ЧЕРТЕЖ t-flex
coolns
: 28 октября 2025
Корпус Вариант 21 ЧЕРТЕЖ t-flex
Корпус Вариант 21 t-flex
Корпус Вариант 21 тфлекс
По приведенным изображениям детали построить 3d модель и чертеж вид сверху и выполнить необходимые разрезы.
Чертеж и 3D модель (показана на скриншотах) выполнены в T-FLEX CAD 16 Учебная Версия. Возможно открыть и выше версиях T-FLEX.
Также открывать и просматривать чертежи и 3D-модели, выполненные в T-FLEX CAD возможно в T-FLEX Viewer.
По другим вариантам и всем вопросам пишите в Л/С. Отвечу и помогу.
250 руб.
Многоканальные телекоммуникационные системы. Контрольная работа
katrin1234
: 14 марта 2021
Задача № 8
Определить структуру кодовой группы для отсчета сигнала Uс=0,353 В, при разрядности симметричного кода m=9 и напряжением ограничения Uогр=±0,95 В. Квантование – равномерное.
Задача №20
На вход канала ЦСП подается сигнал в спектре (0,3-3,4) кГц. Частота дискретизации выбрана равной Fд=6 кГц. Какая часть спектра сигнала на выходе канала окажется искаженной?
Задача №6
Рассчитать tп.СС, для АЦО-11, если FСС=4 кГц; mн.вх=4; mн.вых=5.
Задача № 9
Нарисовать временную диаграмму получения ко
200 руб.