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I2111密闭输油技能安全作业规程; I2112输油管道调度规矩; I2113原油站库管网作业处理规矩; I2114石油计量化验作业中的安全与质量操控; I2115原油长输管线清管、试压安全操作规程; I2116输油泵安全操作规程; I2117原油管道加热炉安全操作规程; I2118油罐安全操作规程, I2119长输管道首、末站石油装(卸)车(船)安全操作规程。 I212输气站场及首要设备安全作业操作规程 I2121输气技能安全作业规程; I2122输气管道调度规矩; 2)可以对特种设备安全功用施行有用操控; 3)质量方针、质量方针适宜本单位实际情况; 4)质量保证系统安排可以独立行使责任; 关于具有向下排汽口的凝汽式汽轮机,还应进行如下校核:一同考虑压力荷载和其它荷载时,假定作用于排汽口的笔直分力不超出排汽口面积的0.1069倍,则认为压力荷载在排汽口致使的作用力是容许的。力的单位为N,面积单位为mm2。9.对高温管道,用较厚的管子替代较薄的管子时,应留神啥疑问?对高温管道,用较厚的管子替代较薄的管子时,应留神啥疑问? 答:管子壁厚的增加提高了管道的刚度,增加了管壁截面积和自重,因此有必要对管道的柔性进行剖析,以校核固定点、设备管口和各支吊架的载荷,还应校核绷簧支吊架的类型是不是合适。10.塔顶部管口的热胀许多初位移)应怎样判定?塔顶部管口的热胀许多(初位移应怎样判定初位移应怎样判定?答:塔顶部管口可分三类处理,即封头基地管口、封头斜插管口和上部简体径向管口,管口的热胀许多别离按下列方法判定: (1)封头基地管口热胀许多的核算封头基地管口只需一个方向的热胀大,即笔直方向,考虑到从塔固定点至封头基地管口之间或许存在操作温度和资料的改动,故总胀许多按下式核算:Y=Llαl(tl-t0)+L2α2(t2-t0)+……+Liαi(ti-t0)――(5-1)式中Y――塔顶管口总的热胀许多,cm;Li――塔固定点至封头基地管口之间因温度和资料改动的分段长度,m;Αi――线胀大系数,由20℃至ti℃的每米温升1℃时的均匀线胀许多,cm/m?℃; 首要联络进行应力剖析时应考虑抵触力对悉数管系的受力分配。关于翻滚设备应尽或许选用吊架,以减少抵触力对设备嘴子受力的干 当选用吊杆或绷簧吊架承受管道荷载时,可不考虑抵触力的影响。 15.例题绷簧支吊架编号(绷簧号)的选定当用核算机程序对管道进行应力剖析时,某些程序有主动挑选绷簧支吊架的功用,人工核算时,可根据绷簧所能承受的最大荷载和管道最大的笔直位移量挑选绷簧。管道的最大笔直位移量,可按本章第四节介绍的方法核算,绷簧所承受的最大荷载由下述原则判定。管道热位移向上时:
34 答:NEMASM23对汽轮机管口受力的绑缚如下:定义机轴方向为X方向,铅垂向上方向为+Y,汽轮机各管口受力有必要满足下列各项需求;(l)作用于任一管口上的合力及合力矩应满足以下需求:0.9144FR+MR≤26.689De式中De――当量直径,mm;当管口公称直径不大于200时,De=管口公称直径;当管口公称直径大于200时,De=(管口公称直径+400)/3;FR――单个管口上的合力,当接收选用无绑缚胀节操时应包括压力发生的作用力(凝汽式汽轮机垂直向下出口可不考虑胀节操内压推力),N;MR――单个管口上的合力矩,N?m。FR=(Fx2+Fy2+Fz2)1/2MR=(Mx2+My2+Mz2)1/2式中Fx、Fy、Fz――单个管口上X、Y、Z方向的作用力,N;Mx、My、Mz――单个管口上X、Y、Z方向的力矩,Nm。(2)进汽口、抽汽口和排汽口上的力和力矩构成到排汽口基地处的合力及合力矩应满足以下两个条件: 41
1)合力和合力矩应满足以下条件:0.6096Fc+MC≤13.345DC其间:Fc――进汽口、抽汽口和排汽口的合力,N;Mc――进汽口、抽汽口和排汽口的力与力矩构成到排汽口基地处的合力矩,N?m;Dc――按公称直径核算得到的各管口面积之和的当量直径,mm。当各管口面积之和折构成圆形的折算直径不大于230mm时,Dc=折算直径;当各管口面积之和折构成圆形的折算直径大于230mm时,Dc=(折算直径+460)/3。2)FC和MC在X、Y、Z三个方向的分力和分力矩应满足以下条件:|Fcx|≤8.756Dc|Fcy|≤21.891Dc|Fcz|≤17.513Dc式中Fcx、Fcy、Fcz――Fc在X、Y、Z方向上的分力,N;Mcx、MCy、Mcz――MC在X、Y、Z方向上的分力矩,N?m。(3)关于具有向下排汽口的凝汽式汽轮机,其排气口设备元绑缚胀节操时,容许存在由压力致使的附加力(此附加力垂直于排出口法兰面并作用于基地)。关于此种汽轮机,在进行(1)、(2)两项校核过程中,核算排汽口上的垂直分力时不包括压力荷载。|Fcx|≤13.345Dc|Fcy|≤6.672Dc|Fcz|≤6.672D42 关于具有向下排汽口的凝汽式汽轮机,还应进行如下校核:一起考虑压力荷载和其它荷载时,假定作用于排汽口的垂直分力不超出排汽口面积的0.1069倍,则以为压力荷载在排汽口致使的作用力是容许的。力的单位为N,面积单位为mm2。9.对高温管道,用较厚的管子代替较薄的管子时,应留神啥疑问?对高温管道,用较厚的管子代替较薄的管子时,应留神啥疑问? 答:管子壁厚的添加提高了管道的刚度,添加了管壁截面积和自重,因此有必要对管道的柔性进行剖析,以校核固定点、设备管口和各支吊架的载荷,还应校核绷簧支吊架的类型是不是适合。10.塔顶部管口的热胀许多初位移)应怎样判定?塔顶部管口的热胀许多(初位移应怎样判定初位移应怎样判定?答:塔顶部管口可分三类处理,即封头基地管口、封头斜插管口和上部简体径向管口,管口的热胀许多分别按下列办法判定:
答:管子壁厚的增加提高了管道的刚度,增加了管壁截面积和自重,因此有必要对管道的柔性进行剖析,以校核固定点、设备管口和各支吊架的载荷,还应校核弹簧支吊架的类型是不是合适。10.塔顶部管口的热胀许多初位移)应怎样断定?塔顶部管口的热胀许多(初位移应怎样断定初位移应怎样断定?答:塔顶部管口可分三类处理,即封头基地管口、封头斜插管口和上部简体径向管口,管口的热胀许多分别按下列办法断定: (1)封头基地管口热胀许多的核算封头基地管口只需一个方向的热胀大,即垂直方向,考虑到从塔固定点至封头基地管口之间或许存在操作温度和资料的改动,故总胀许多按下式核算:Y=Llαl(tl-t0)+L2α2(t2-t0)+……+Liαi(ti-t0)――(5-1)式中Y――塔顶管口总的热胀许多,cm;Li――塔固定点至封头基地管口之间因温度和资料改动的分段长度,m;Αi――线胀大系数,由20℃至ti℃的每米温升1℃时的均匀线胀许多,cm/m?℃; 答:NEMASM23对汽轮机管口受力的绑缚如下:定义机轴方向为X方向,铅垂向上方向为+Y,汽轮机各管口受力有必要满意下列各项需求;(l)作用于任一管口上的合力及合力矩应满意以下需求:0.9144FR+MR≤26.689De式中De――当量直径,mm;当管口公称直径不大于200时,De=管口公称直径;当管口公称直径大于200时,De=(管口公称直径+400)/3;FR――单个管口上的合力,当接收选用无绑缚胀节操时应包括压力发作的作用力(凝汽式汽轮机垂直向下出口可不考虑胀节操内压推力),N;MR――单个管口上的合力矩,N?m。FR=(Fx2+Fy2+Fz2)1/2MR=(Mx2+My2+Mz2)1/2式中Fx、Fy、Fz――单个管口上X、Y、Z方向的作用力,N;Mx、My、Mz――单个管口上X、Y、Z方向的力矩,Nm。(2)进汽口、抽汽口和排汽口上的力和力矩构成到排汽口基地处的合力及合力矩应满意以下两个条件: 41
1)合力和合力矩应满意以下条件:0.6096Fc+MC≤13.345DC其间:Fc――进汽口、抽汽口和排汽口的合力,N;Mc――进汽口、抽汽口和排汽口的力与力矩构成到排汽口基地处的合力矩,N?m;Dc――按公称直径核算得到的各管口面积之和的当量直径,mm。当各管口面积之和折构成圆形的折算直径不大于230mm时,Dc=折算直径;当各管口面积之和折构成圆形的折算直径大于230mm时,Dc=(折算直径+460)/3。2)FC和MC在X、Y、Z三个方向的分力和分力矩应满意以下条件:|Fcx|≤8.756Dc|Fcy|≤21.891Dc|Fcz|≤17.513Dc式中Fcx、Fcy、Fcz――Fc在X、Y、Z方向上的分力,N;Mcx、MCy、Mcz――MC在X、Y、Z方向上的分力矩,N?m。(3)关于具有向下排汽口的凝汽式汽轮机,其排气口设备元绑缚胀节操时,容许存在由压力致使的附加力(此附加力垂直于排出口法兰面并作用于基地)。关于此种汽轮机,在进行(1)、(2)两项校核过程中,核算排汽口上的垂直分力时不包括压力荷载。|Fcx|≤13.345Dc|Fcy|≤6.672Dc|Fcz|≤6.672D42 关于具有向下排汽口的凝汽式汽轮机,还应进行如下校核:一同考虑压力荷载和其它荷载时,假定作用于排汽口的笔直分力不超出排汽口面积的0.1069倍,则认为压力荷载在排汽口致使的作用力是容许的。力的单位为N,面积单位为mm2。9.对高温管道,用较厚的管子替代较薄的管子时,应留心啥疑问?对高温管道,用较厚的管子替代较薄的管子时,应留心啥疑问? 答:管子壁厚的添加提高了管道的刚度,添加了管壁截面积和自重,因此有必要对管道的柔性进行剖析,以校核固定点、设备管口和各支吊架的载荷,还应校核绷簧支吊架的类型是不是适宜。10.塔顶部管口的热胀许多初位移)应怎样判定?塔顶部管口的热胀许多(初位移应怎样判定初位移应怎样判定?答:塔顶部管口可分三类处理,即封头基地管口、封头斜插管口和上部简体径向管口,管口的热胀许多分别按下列办法判定: (1)封头基地管口热胀许多的核算封头基地管口只需一个方向的热胀大,即笔直方向,考虑到从塔固定点至封头基地管口之间或许存在操作温度和材料的改动,故总胀许多按下式核算:Y=Llαl(tl-t0)+L2α2(t2-t0)+……+Liαi(ti-t0)――(5-1)式中Y――塔顶管口总的热胀许多,cm;Li――塔固定点至封头基地管口之间因温度和材料改动的分段长度,m;Αi――线胀大系数,由20℃至ti℃的每米温升1℃时的均匀线胀许多,cm/m?℃; 答:NEMASM23对汽轮机管口受力的绑缚如下:定义机轴方向为X方向,铅垂向上方向为+Y,汽轮机各管口受力有必要满足下列各项需求;(l)作用于任一管口上的合力及合力矩应满足以下需求:0.9144FR+MR≤26.689De式中De――当量直径,mm;当管口公称直径不大于200时,De=管口公称直径;当管口公称直径大于200时,De=(管口公称直径+400)/3;FR――单个管口上的合力,当接收选用无绑缚胀节操时应包含压力发生的作用力(凝汽式汽轮机笔直向下出口可不考虑胀节操内压推力),N;MR――单个管口上的合力矩,N?m。FR=(Fx2+Fy2+Fz2)1/2MR=(Mx2+My2+Mz2)1/2式中Fx、Fy、Fz――单个管口上X、Y、Z方向的作用力,N;Mx、My、Mz――单个管口上X、Y、Z方向的力矩,Nm。(2)进汽口、抽汽口和排汽口上的力和力矩构成到排汽口基地处的合力及合力矩应满足以下两个条件: 41