(Действующий) Ведомственные строительные нормы ВСН 185-85 "Расчет на прочность...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Теоретический коэффициент концентрации напряжений для элементов обвязочных трубопроводов определяется: решением задачи о напряженном состоянии элемента под действием расчетной системы нагрузок, усилий и моментов методами теории упругости (аналитически или численно), экспериментальными методами исследования напряженно-деформированного состояния элементов в упругой области.
При отсутствии данных по их значения допускается выбирать по соотношениям и графикам приложений 4 и 5.

4. Оценка статической прочности элементов обвязочных трубопроводов КС

Условие, при котором недопустимые пластические деформации отсутствуют в элементах подземных и надземных частей обвязочных трубопроводов, выполняется, если
, (9)
где коэффициент находится по табл. 10 СНиП 2.05.06-85, коэффициент - по табл. 11 СНиП 2.05.06-85.
Для обеспечения статической прочности элементов трубопроводов требование
(10)
должно быть удовлетворено, где коэффициент задается в табл. 1, коэффициент - в табл. 11 СНиП 2.05.06-85.
Статическая прочность тройниковых соединений проверяется по соотношениям (43) приложения 4.
Эквивалентное напряжение (j = 1, 2) находится по зависимостям:
при оценке работоспособности основного металла, и сварных стыковых соединений
; (11)
при оценке работоспособности отводов (коленьев) и тройниковых соединений
. (12)
Компоненты напряженного состояния ( , k = 1, 2, 3) определяются следующими зависимостями:
для основного металла труб
; или ;
или (i = 1, 2); (13)
для поперечного сварного стыкового соединения
; ; ; (i = 1, 2); (14)
для продольного сварного стыкового соединения
; ; ; (i = 1, 2), (15)
где коэффициент определяется по (54) приложения 5;
для отводов
; ; (i = 1, 2), (16)
где
, , .
Допускается определение значений и по методике [9] приложения 2:
для тройниковых соединений
(17)
(18)
(19)
при дополнительно
(i = 1, 2);
(i = 1, 2); (20)
(i = 1, 2). (21)
Таблица 1
Характеристика труб и соединительных деталей
Значение коэффициента
Прямошовные трубы
1,25
Из листовой стали контролируемой прокатки 09Г2ФБ, Г70, 10Г%, - 10Г2ФБ, ЮГ2ФБ-У,
Экспандированные трубы из нормализованной стали 1171С-У
Электросварные горячеправленные трубы из стали 09Г2С, 10Г2С1
Из горячекатаных рулонных сталей по ГОСТ 19282-73
Трубы при 100%-ном ультразвуковом (УЗ) контроле и контролируемой прокатке по ТУ 100-80, ТУ 100-80 (Нc), ТУ 100-80 (нкк), ТУ 100-80 (с), ТУ 100-80 (кс), ТУ 40/48/56-79, ТУ 20/28/40/48-79, ТУ 40/48/56-80, ТУ 20/28/40/48/56-79, ТУ 28/40/48-78, ТУ 20/28/40/48-79, Т 40/48/56-79
Прямошовные трубы
1,35
Из стали 17Г1С-У по ТУ 14-3-1138-82
Из стали 13Г2АФ по ТУ 14-3-1138-82
Соединительные детали магистральных трубопроводов, изготовленные по ОСТ 102-54-81, ОСТ 102-62-81
Компоненты напряженного состояния (g, k = 1, 2, 3) находятся по следующим соотношениям:
(22)
(23)
(24)
где ;
при дополнительно
; (25)