Трубопровод, Патентно-информационный обзор, Футеровка, Пригруз
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
Описание
Расчет трубопровода, с определением его прочностных характеристик и количества пригрузов
Исходные данные для расчета:
наружный диаметр трубопровода Dн = 1020мм;
давление в трубопроводе Р= 6,5 МПа;
средняя скорость течения воды Vср= 2 м/с;
длина перехода L= 1500 м;
Методика определения толщины стенки труб магистрального трубопровода, основана на принципе предельных состояний.
За предельное состояние, при котором трубопровод перестает удовлетворять предъявляемым к нему требованиям, принимается состояние разрушения. Поэтому расчетное сопротивление определяется, исходя из временного сопротивления материала труб.
Данные курсовой работы:
Dн = 1020 мм;
Рв = 6,5МПа.
Выберем трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 1020 мм. Для стенки трубы выбираем материал – сталь 12Г2С
Таблица 1. Допустимые отклонения массовых долей химических элементов, в%.
углерод марганец кремний сера фосфор медь никель
+0,02 +0,10 +0,05 +0,005 +0,005 +0,05 +0,05
со следующими характеристиками: временное сопротивление разрыву в=490 МПа, предел текучести т=340 МПа, коэффициент надежности по металлу трубы к1=1,1.
1) При отсутствии продольных осевых сжимающих напряжений толщина стенки определяется по формуле:
мм (2.1)
где – коэффициент надежности по нагрузке от внутреннего давления, определим np = 1,1
р – внутреннее давление в трубопроводе, МПа;
– наружный диаметр трубопровода, мм;
Исходные данные для расчета:
наружный диаметр трубопровода Dн = 1020мм;
давление в трубопроводе Р= 6,5 МПа;
средняя скорость течения воды Vср= 2 м/с;
длина перехода L= 1500 м;
Методика определения толщины стенки труб магистрального трубопровода, основана на принципе предельных состояний.
За предельное состояние, при котором трубопровод перестает удовлетворять предъявляемым к нему требованиям, принимается состояние разрушения. Поэтому расчетное сопротивление определяется, исходя из временного сопротивления материала труб.
Данные курсовой работы:
Dн = 1020 мм;
Рв = 6,5МПа.
Выберем трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 1020 мм. Для стенки трубы выбираем материал – сталь 12Г2С
Таблица 1. Допустимые отклонения массовых долей химических элементов, в%.
углерод марганец кремний сера фосфор медь никель
+0,02 +0,10 +0,05 +0,005 +0,005 +0,05 +0,05
со следующими характеристиками: временное сопротивление разрыву в=490 МПа, предел текучести т=340 МПа, коэффициент надежности по металлу трубы к1=1,1.
1) При отсутствии продольных осевых сжимающих напряжений толщина стенки определяется по формуле:
мм (2.1)
где – коэффициент надежности по нагрузке от внутреннего давления, определим np = 1,1
р – внутреннее давление в трубопроводе, МПа;
– наружный диаметр трубопровода, мм;
Похожие материалы
Патентно-информационный обзор сепараторов
Mikhail777
: 16 марта 2024
Патентно-информационный обзор сепараторов (Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
440 руб.
Патентно-информационный обзор электродегидраторов
kobebest
: 6 сентября 2020
Электродегидратор-Оборудование подготовки и нефти-Курсовая работа-Дипломная работа
300 руб.
Патентно-информационный обзор конденсатосборников подземных
Mikhail777
: 28 марта 2024
Патентно-информационный обзор конденсатосборников подземных (Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
440 руб.
Обратный клапан. Патентно-информационный обзор.
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 26 апреля 2016
Клапан обратный
Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к внутрискважинному эксплуатационному оборудованию, и может использоваться при добыче нефти, промывке и освоении скважин.
В процессе эксплуатации трубопроводных систем, в том числе относящихся к нефтяной промышленности, может возникнуть технологическое снижение давления на каком-то участке, аварийная остановка насоса, при этом поток среды изменит направление на обратное. Для того чтобы исключить эту возможность применя
596 руб.
Депферы гидравлического удара. Патентно-информационный обзор.
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 10 марта 2016
Изобретение относится к устройствам для уменьшения ударного давления в трубопроводах при движении по ним с переменной скоростью жидких сред: растворов, эмульсий, суспензий и нефтепродуктов и может найти применение в химической, нефтехимической, машиностроительной, автотранспортной, горнодобывающей и других отраслях промышленности, а также при решении экологических проблем транспортировки по трубопроводам бытовых и промышленных сточных вод.
http://www.findpatent.ru/patent/205/2059918.html
© Find
500 руб.
Буровая лебедка. ПАТЕНТНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР. Чертеж.
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 10 марта 2016
Буровые лебедки
Буровые лебедки - основной исполнительный механизм для спуска и подъема бурильной колонны, медленного опускания при подаче долота на забой, спуска обсадных работ, удержания колонны на весу и др. Относится к разряду нефтегазового оборудования.
Конструкция буровой лебедки:
Двухвальные и трехвальные буровые лебедки.
Состоят из сварной рамы с вмонтированным подшипником качения, подъемным валом с барабаном для наивки талевого каната, трансмиссионные и промежуточные валы. Двухвальные
500 руб.
Чертежи-Графическая часть-Курсовая работа-Схема прокладки трубопровода через болото, ПАТЕНТНО - ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 7 мая 2016
Расчитать трубопрвод против всплытия :
Определить рабчее давление.
Расчитать толщину стенки.
Расчёт усттойчивости трубопровода против всплыти.
Исходные данные :
1. Длина трубопровода 3000 м.
2. Наружный диаметр трубы 720 мм.
3. Объём перкачиваемой продукции 5 млн. тонн/год.
4. Плотность нефти 870 кг/м3.
297 руб.
Патентно-информационный обзор камер пуска и приема СОД
Mikhail777
: 25 марта 2024
Патентно-информационный обзор камер пуска и приема СОД(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
440 руб.
Другие работы
Совершенствование системы доставки, заправки и хранения топливо-смазочных материалов в ООО «Заволжский»
Рики-Тики-Та
: 6 января 2013
Аннотация
Дипломный проект представлен на страницах машинописного текста и 10 листах графической части.
Произведен анализ деятельности ООО «Заволжский» и работы нефтекомплекса.
Разработаны мероприятия по совершенствованию работы нефтекомплекса в ООО «Заволжский» Чердакклинского района Ульяновской области.
В конструкторской части разработан комплект приборов для диагностирования состояния моторных масел. Представлены рекомендации по безопасности жизнедеятельности
825 руб.
Инженерная и компьютерная графика. Задание №59. Вариант №8. Модель 1 и 2
lepris
: 18 января 2022
Задание 59 вариант 8 модель 1 и 2
По аксонометрической проекции модели построить в трех проекциях чертеж.
Задача 1 - с применением фронтального разреза
Задача 2 - с применением горизонтального разреза.
3d модель и чертеж (все на скриншотах изображено) выполнены в компасе 3D v13, возможно открыть в 14,15,16,17,18,19,20,21 и выше версиях компаса.
Просьба по всем вопросам писать в Л/С. Отвечу и помогу.
150 руб.
Насос шестеренчатый - ПМИГ.ХХХХХХ.038 СБ
.Инженер.
: 31 мая 2026
В.П. Большаков. Создание трехмерных моделей и конструкторской документации в системе КОМПАС-3D. Практикум. Задание варианта 38 - Насос шестеренчатый. Сборочный чертеж. Деталирование. Модели.
Насос состоит из корпуса 1, к которому с одной стороны крепится крышка 2 при помощи винтов 10. С другой стороны на штифты 15 центрируется фланец 3 и закрепляется шпильками 13, шайбами и гайками. В корпусе устанавливаются шестерня 4 и вал 7, на конце которого выполнены зубья. Цилиндрический конец вала поса
600 руб.
Проблемы квазистатической электродинамики
Elfa254
: 29 сентября 2013
Введение
В работах [1], [2] мы показали, что условием выполнения градиентной инвариантности (эквивалентность калибровки Лоренца и кулоновской калибровки) является жесткое ограничение на источники полей в уравнениях Максвелла. Заряды и токи в этих уравнениях должны перемещаться со скоростью света. Уравнения Максвелла не могут и не должны описывать квазистатические явления электродинамики, т.е. явления, связанные с инерциальными зарядами и токами. Следовательно, квазистатические явления должны оп