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            預制直埋保溫管在施工時,這3大損壞因素你注意了嗎?

            時間:2021-10-9閱讀:467
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            預制直埋保溫管在施工時,這3大損壞因素你注意了嗎?

            預制直埋保溫管是一種預制的直埋式保溫管,保溫性能好、安全可靠、工程造價低。有效解決了城市集中供熱中130℃-600℃高溫傳熱用預制直埋式保溫管的保溫、滑動潤滑和管端的防水問題。
              

            隨著現在工程要求的不斷提高,在施工過程中需要注意很多事情,例如導致預制直埋保溫管破壞的因素,那么有哪些因素呢?我們一起來看看吧。

            1、無限制塑性流動內壓在管壁中產生的環向應力屬于次應力。

            若環向應力過大會使直埋保溫管道管壁出現無限制塑性流動,進而導致管道爆裂。對于塑性流動,應對次應力進行限值分析,由于內壓環向應力為次薄膜應力,故應控制內壓環向應力不大于基本許用應力。但就城市供熱管網而言,由于內壓環向應力遠小于其限值,故一般不會出現這種破壞方式。

            2、低循環疲勞破壞應力集中通常發生在管道中的彎頭、三通、大小頭及折角等處。
            在溫度變化過程中,應力集中在管道結構不連續處產生的峰值應力,會引起預制直埋保溫管的疲勞破壞。由于溫度變化頻率低,對于疲勞分析,應對峰值應力的變化范圍進行疲勞分析。根據城市熱網的溫度變化規律,控制峰值應力的變化范圍不大于六倍的基本許用應力。彎頭、三通、大小頭及折角等處的疲勞破壞是直埋熱網破壞的主要方式。
            3、循環塑性變形,管道中的循環塑性變形是位移作用和力作用共同產生的,但就直埋熱力管道而言,溫度起決定性作用。
            當有較大的溫度變化,而熱脹變形又不能完釋放時,在加熱時,管壁因軸向壓應力而產生軸向壓縮塑性變形,而冷卻時管壁因軸向拉應力產生軸向拉伸塑性變形,即產生了軸向循環塑性破損。對于循環塑性破損,應對次應力和二次應力進行穩定性分析,控制次應力和二次應力的合成應力變化范圍不大于三倍的基本許用應力,這樣可以保證管道處于穩定狀態。對于循環溫差較大,運行壓力較高,大管徑的管道,當熱脹變形不能釋放時,易出現循環塑性變形,在直埋管道設計中應防止管道的循環塑性變形。
              
            實際上以上只是部分預制直埋保溫管損壞因素,還有其他一些因素,如高周疲勞損傷、整體屈曲和局部屈曲等,希望大家能清楚地認識到這些。

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