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

Цена:
596 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon
material.view.file_icon 1 - лист.cdw
material.view.file_icon Патент.cdw

Дополнительная информация

material.view.file_icon 1 - лист.cdw
1 - лист.cdw
material.view.file_icon Патент.cdw
Патент.cdw

Необходимые программы

Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Компас или КОМПАС-3D Viewer (версия v8 или новее)

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.
Чертежи-Графическая часть-Курсовая работа-Блок запасных ёмкостей, Патентно-информационный поиск
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-Блок запасных ёмкостей, Патентно-информационный поиск
Чертежи-Графическая часть-Курсовая работа-Наземная схема укладки трубопровода, Сборка и сварка изолированных труб (секций) в плеть
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-Наземная схема укладки трубопровода, Сборка и сварка изолированных труб (секций) в плеть
Чертежи-Графическая часть-Курсовая работа-ЭЦНМ5-50-1550, Патентно-информационный поиск Электроцентробежные скваженные насосы, Деталировка
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-ЭЦНМ5-50-1550, Патентно-информационный поиск Электроцентробежные скваженные насосы, Деталировка
Чертежи-Графическая часть-Курсовая работа-Буровая установка БУ-5000/350, Патентно-информационный поиск, Плашечный превентор
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.
Чертежи-Графическая часть-Курсовая работа-Буровая установка БУ-5000/350, Патентно-информационный поиск, Плашечный превентор
Чертежи-Графическая часть-Курсовая работа-Установка погружного центробежного электронасоса, Сборочный чертеж ЭЦН6-250-1400, Патентно-информационный поиск Электроцентробежные скваженные насосы, Деталировка
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.
Чертежи-Графическая часть-Курсовая работа-Установка погружного центробежного электронасоса, Сборочный чертеж ЭЦН6-250-1400, Патентно-информационный поиск Электроцентробежные скваженные насосы, Деталировка
Патентно-информационный поиск групповых замерных установок
Патентно-информационный поиск АГЗУ (Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
User Mikhail777 : 25 марта 2024
440 руб.
Патентно-информационный поиск групповых замерных установок
Технологическая схема укладки трубопроводов на спусках-Чертеж-Оборудование транспорта нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
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.
Технологическая схема укладки трубопроводов на спусках-Чертеж-Оборудование транспорта нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
Чертежи-Графическая часть-Курсовая работа-Вспомогательная гидравлическая лебедка, Патентно- информационный обзор
Агрегат АРБ 100 предназначен для разбуривання цементных пробок в трубах диаметром 5-6 и связанных с этим процессом операций (спуск и подъём бурильных труб, промывка скважин и т. д., спуска и подъема насосно-компрессорных труб, установки фонтанной арматуры, ремонта и ликвидации аварий, проведения буровых работ. Все механизмы агрегата, за исключением промывочного насоса, монтируются на шасси автомобиля КрАЗ-(250). В качестве привода используется ходовой двигатель автомашины. Промывочный насос смон
596 руб.
Чертежи-Графическая часть-Курсовая работа-Вспомогательная гидравлическая лебедка, Патентно- информационный обзор
Контур детали. Вариант 17 ЧЕРТЕЖ
Контур детали. Вариант 17 ЧЕРТЕЖ Построение контура технической детали. Нанесение размеров На формате А4 выполнить контур детали (сопряжение или лекальные кривые)по своему варианту. Последовательность выполнения работы определиться с компоновкой нанести осевые линии выполнить деление окружности выполнить сопряжение дуг обвести контуром деталь нанести размеры заполнить надпись Чертеж выполнен на формате А4+PDF (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнен
User coolns : 30 августа 2026
100 руб.
Контур детали. Вариант 17 ЧЕРТЕЖ
Решение систем линейных дифференциальных уравнений пятиточечным методом адамса – башфорта
Введение………………………………………………………………………..3 1. Постановка задачи …………………………………………………………4 2. Методы решения………………..…………………………………………6 2.1. Метод прогноза и коррекции …………………………………………6 2.2 Модифицированный метод Гаусса ………………………………….12 3. Описание алгоритма ………………………………………………………14 4. Описание программы ……………………………………………………..15 5. Примеры расчетов ………………………………………………………...17 5.1. Решение одного дифференциального уравнения …………………...17 5.2. Решение с
User Lokard : 10 августа 2013
5 руб.
Как знания способствуют развитию бизнеса
Необработанная бессистемная информация ценится дешево и не обладает большой практической пользой. Управление знаниями придает ценность информации с помощью ее фильтрации, синтеза и обобщения, что приводит к выявлению скрытых ресурсов роста бизнеса. Научный и информационный потенциал стал главным индикатором современного уровня социально-экономического развития. Этим и обусловлено особое внимание к науке и знаниям во всем мире. Вместе с тем научно-образовательный, информационный и интеллектуальн
User Qiwir : 23 октября 2013
10 руб.
Техника микропроцессорных систем в многоканальных телекоммуникационных системах Лабораторная работа №1
Вариант No19 ИЗУЧЕНИЕ АМПЛИТУДО-ЧАСТОТНЫХ И ФАЗО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОКМ-1 Цель работы: Изучить амплитудо-частотные (АЧХ) и фазочастотные (ФЧХ) характеристики относительного компенсационного метода первого порядка (ОКМ-1). Краткая теория Из курса лекций (Глава 2, пп2.2 и 2.3) известен такой алгоритм разделения сигналов двух направлений, как относительный компенсационный метод. Напомним, что метод этот заключается в сопоставлении соседних передаваемых эхо-сигналов на входе приемника. Следующи
User Serejjja : 14 декабря 2011
100 руб.
up Наверх