论管道系统的稳定性问题.docx
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1、论管道系统的稳定性问题除了强度/刚度,管道系统的稳定性问题不容忽视!目录前言11 .失稳的定义12 .局部失稳的概念43 .稳定性问题和强度问题的区别94 .针对管道,我们如何考虑屈服强度问题和稳定性问题? 105 .如何控制失稳11前言我们知道,材料力学分强度、刚度和稳定性三大理论。在平时的设计中,管系的强度和刚度很 多设计人员积累了 一定的经验,可以通过管道布置和支架设计/应力分析得到保证。那么,管道系 统的稳定性是什么?如何保证?请看本文:1 .失稳的定义失稳定义:轴向受压的细长直杆当压力过大时,可能会突然变弯,失去原来直线形式的平衡状 态,而丧失继续承载的能力,称这种现象为丧失稳定,即
2、失稳。针对管道,下面发生的问题均为管道整体失稳:1)架空管道左右摆龙2)埋地管道(顶起,顶出地面,河面,起褶皱)Side-scan Sonar Image of a Lateral Buckled Pipeline (Offshore)Upheaval Buckling of Gas Injection Pipelines (Onshore)架空或埋地管道发生失稳的原因是管道热胀被两侧锚固,或连续土壤约束给限制住了,导致管 道形成挤压作用,如果温差大,挤压力大,架空管道缺少导向架,或埋地管道埋深覆土过浅,就会 让管道抵抗挤压能力变弱,容易发生上述失稳。解决方法:解决上述管道失稳有两个办法,一个
3、是采用补偿设计增大管道柔性,降低轴力;另外 一个就是增加导向架密度和埋深,增大管道抗挤压能力。2 .局部失稳的概念局部失稳指在钢结构中,受压、受弯、受剪或在复杂应力下的板件由于宽厚比过大,板件发生 屈曲的现象。管道局部失稳主要是针对大口径薄壁管道,轴向挤压严重,发生局部褶皱,也有外压 影响,管道环向发生失稳,产生压瘪现象:热力直埋管道在轴向挤压作用下发生褶皱(中国热力俗称“起包”),是因为管道被约束住 (两端固定,或处在埋地锚固段),热胀产生的轴力挤压管道,管道径厚比r/t过大,壁厚薄,抗 挤压能力弱,就容易发生上面局部失稳情况。解决的方法是增大管道柔性降低轴力或加大壁厚增加抗挤压能力。针对环
4、向外压压瘪失稳,最 好的办法就是在管道外壁增设补强圈,抵抗外压作用,避免发生外压失稳。还有一种局部失稳,就 是管道在轴力推挤和弯曲应力共同作用下,一侧产生褶皱:Figure 12. Deformed configuration of the pipe for an axial dsptecefnet MUal to 60 mm.这种一侧发生管道褶皱,往往都是发生在折角弯管或弯管附近直管上面,直线管道热胀推压弯 管,弯管发生弯曲变形,由于直管推压导致大弯曲应力作用,弧段发生失稳,就会进入塑性变形, 产生一侧褶皱变形。这个折角弧段失稳,不同于引发管疲劳破坏的二次应力。首先,他是重量+温度+压力等全
5、部载 荷共同作用下,导致折角弧段或直段发生失稳破坏。失稳控制是第一位的,这个满足后,我们才会 检查弯头,折角和三通的疲劳二次应力。管道热胀导致活动段发生运动,对折角弧段或弯头发生挤压及弯曲,首先必须保证热态全载荷 作用下不发生失稳,其次是热态冷态来回循环变化应力范围要满足安定性要求,确保疲劳寿命的满 足。可能很多人误认为弯头变形是温度热胀引发的,温度引发的就是二次应力,二次应力就得按安 定性原则来控制,这是错误的。管道热胀对折角弯头或弧管有两个破坏作用,一个是引发弧管失稳,产生褶皱;另外一个就是 如果不发生失稳,冷热循环导致二次应力,对弯管或弯头产生疲劳破坏。一个原因,引发两个不同 的结果。不
6、允许发生失稳,也不允许二次应力超标产生疲劳破坏。解决的方法:要想避免一侧弯管起褶皱,就得增大管道柔性,折角位置控制热态弯曲应力水 平,埋地管道在折角附近做松软回填或包裹,增大折角位置柔性,释放热胀推力。不让发生失稳,降低轴力和弯矩,增加柔性就可以。这和改进管道柔性是一回事。节点6热态应力超标,而二次应力不超标,而热态OPE应力超标。这个警告客户轴向力挤压和折角弯将要发生塑性失稳变形,起褶皱。这不是疲劳问题,不是我们平时考虑的二次应力问题。是 折角弯失稳问题。3 .稳定性问题和强度问题的区别稳定问题是一个变形问题,一个构件的变形大或小取决于整个构件的刚度,而不是取决于某一 特定截面,稳定问题是针
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