根据规范要求,焊缝系数φ一般取为0.9~0.95。
考虑钢管运行期间的锈蚀、磨损及钢板厚度误差,管壁厚度至少比计算值加2mm。
另外,在实际工程中,考虑到制造、运输、安装等条件,必须保持一定的刚度,因而需要限制管壁的**小厚度δmin。
δmin一般取为D/800+4(mm),且不宜小于6 mm。
二、管身的应力分析 前面已经指出,明钢管敷设在一系列支墩上,为了改善钢管的受力条件及保持管壁的外压稳定,有时需要在管壁上加设支承环和加劲环。
钢管承受的荷载分为径向力、轴向力、法向力。
可以利用叠加原理对其进行应力分析。
在管重和水重作用下,钢管相当于一根连续梁;在轴向力作用下钢管可用轴向受压构件计算;径向力作用只会引起钢管的环向变形。
根据受力特点,管身的应力分析可选择四个基本断面,如图8-15所示。
(1)-(1)断面在跨中,只有弯距作用,且弯距*,剪力为零,无局部应力,受力**简单;(2)-(2)断面位于支承环旁管壁膜应力区的边缘,弯距和剪力共同作用,无局部应力,受力比较简单;(3)-(3)断面是加劲环及其旁管壁,由于加劲环的约束,存在局部应力;(4)-(4)断面指支承环及其旁管壁,应力**复杂,弯距和剪力(支承反力)共同作用,存在局部应力。
在压力钢管的应力分析中,其坐标系规定为:轴向x、径向r、环向θ,如图8-16所示。
(一) 跨中段面(1)-(1)的管壁应力 跨中段面属于膜应力区,其特点是弯矩*,剪力为零。
下面分别介绍径向应力、切向(环向)应力和轴向应力的计算。
图8-15 明钢管应力分析的几个断面 图8-16 管壁应力计算坐标系 1.径向应力 水管的内表面承受内水压力,所以内表面的径向应力等于该处的水压强,即,“-”表示压应力。
管壁外表面的。
由于径向应力的数值比较小,所以应力计算中可以忽略。
2.切向(环向)应力 设压力水管中心处的水头为H,而水管轴线与水平面的夹角为α,则在管壁中任意一点(该点半径与管顶半径的夹角为θ,见图8-17)的水头为。
在管壁中取出一段微圆弧,其圆周长为。
沿轴线方向取单位长度,则由力的平衡(图8-18),可以推导出管壁中的切向拉力T和切向应力为: (8-5) (8-6) 式中 P —— 内水压强; δ —— 管壁计算厚度; H —— 计算水头; α —— 管轴线倾角; θ —— 管壁中任意一点半径与管顶半径的夹角; r —— 水管半径。
图8-17 管壁上内水压力的分布 图8-18 管壁微圆弧的受力平衡 3.轴向应力 跨中段面的轴向应力由两部分组成,即法向力引起的轴向弯曲应力和轴向作用力引起的轴向应力。
(1) 法向力作用引起的管壁轴向应力。
将水重和管重的法向分力视为均布荷载,则钢管的受力与多跨连续梁类似,其变形以弯曲为主,并在管壁上产生弯曲正应力与剪应力。
在相邻两镇墩之间的压力钢管放置于支墩之上 -----------------------主要业务------------------------------------------------ 企业咨询项目 雨正咨询--我们不是*型的咨询机构,我们只做我们所擅长的,我们致力于把我们所擅长的项目做到*,让能够成为我们客户的企业,用*的成本、**短的时间通过各项许可证项目的评审。
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