第七章 管线支撑概论
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本文件所述及资料及文件皆为京鼎工程建设有限公司 (京鼎) 版权所有,未征得京鼎同意不得将其中全部或部分翻印或转授予第三者。
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7.1.3、 支撑设计(请参考图 7.1.8 支撑设计作业流程)
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资料 收集
支撑点 的选定 及功 能研判
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1.资料收集
(1) 工作规范
(2) 设计参考图
A. 管线布置图
B. 土木及钢架结构图
C. 设备图
D. 风管图
E. 仪表箱位置图
(3) 设计条件 A. 管线轮廓 (a) 管径尺寸 (b) 垂直/水平管 (c) 保温/保冷
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5. SPRING HANGER/SUPPORT(请参考图 7.1.7)
以弹簧支持一管线自重,其弹簧作用力会随线之位移而变化。
6. CONSTANT-EFFORT SUPPORT(请参考图 7.1.7)
(2) 限制热位移;
(3) 控制热膨胀方向;
(4) 承受瞬间冲击力或震动。
2.使用材料 组成管线支撑及吊架(HANGERS & SUPPORTS)之材料,基本上可区分 为三种。 (1) 基本钢构件: 如钢管、型钢、钢板、钢条、螺栓等。 (2) 由(1)项材料所制造的组合体: 如 CLAMP、EYE NUT、BEAM ATTACHMENT。 (3) 特殊功能组合体: 如 SPRING、SNUBBER。
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B. 负荷
(a) 重量 (b) 热膨胀负荷 (c) 地震力或风力 (d) 安全阀反作用力 (e) 其他冲击力
2.引用规范:
(1) ANSI B 31.3 ------------------------- 一般石化厂。
(2) ANSI B 31.1 -------------------------- 动力厂。
其功能与 SPRING HANGER/SUPPORT 同,但弹簧的作用力不因管线之
位移而变化,永远保持定值。
7. DAMPING DEVICE
可承担瞬间之冲击力(如地震力),也允许渐进式的热位移,
如 SNUBBER。(请参考图 7.1.7)
HYDRAUL IC SNUBBE R
SWAY STRUT
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1. 管线支撑及吊架(HANGERS & SUPPORTS)的目的 管线图面布置完成后,利用钢构件或其组合体,将悬空的管线改良成 一稳定的构架,以达成下列各种效应:
(1) 支撑管线自重;
与安装。
3.支撑点的选定
选择支撑点时需先考虑管子的支撑跨距及既有结构位置,然后再根据所
需承担的负荷及支撑功能来调整,以达到安全、经济的目标。
第七章
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管线支撑概论
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图 7.1.7
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7.1.1、简介:
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第七章 管线支撑概论
图 7.1.1 管线吊架
管线支撑概论
相关资料
分析结果
管线应力分析
最新版支撑 设计参考图
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1.选用标准支撑。 2.草拟特殊支撑, 负荷计算。 3.特殊支撑绘制。
I S S U E : 制计作算图书、。按 装图负荷 材料表、 采购单。
判 断
OK
细部 设计
审 核
OK
图 7.1.8 支撑设计作业流程
第七章
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(1) 管撑跨距(PIPE SPAN)之决定 水平管线的跨距(SPAN),乃是根据不同之规范、考虑应力 (STRESS)、变形量(DEFLECTION)、和支撑点管线所能承受 之支撑荷重(BEARING LOAD)等三种因素,而决定出一参考 之数值,来作为我们设计之依据。 由于管撑系统一般为连续支撑方式,讨论起来相当复杂,为 简化起见,我们可以将其视为一端固定(FIX),另一端为简 支撑(SIMPLE SUPPORT)之情形来讨论,如图 7.1.9。以下 我们将基于此一假设,分别就 STRESS,DEFLECTION 及 BEARING LOAD 等三种情形来求支撑之跨距。 ω L 图 7.1.9 A. 由 STRESS CONTROL 之情形
(3) ASME SECTION Ⅲ SUBSECTION NF -------- 核能厂。
(4) MSS-SP-58.69.89 ---------------------- 支撑材料设计,选
用,制造及安装。
(5) MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION,AISC --- 钢构件设计,制造
图 7.1.2 管线支撑
第七章
管线支撑概论
EXISTING
W12×27
EL.110,100
BEAM ATTACHMENT
CLAMP
6"-PIPE
EL.108,650
10"-PIPE
EL.100,650
6"-PIPE
EL.100,150
FOUNDATION
(BY CIVIL)
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VARIAB LE SPRIN G
Байду номын сангаас
VERTICAL CONSTANT SUPPORT
MANUTACTURES:
ITT GRINNELL
NPS INDUSTRIES
CORNER & LADA BASIC ENGINEERS
SANWA TEKKI
NHK SPRING
7.1.2、支撑型态及功能
1. SUPPORT(如图 7.1.3)
主要在承担管线垂直自重(DEAD WEIGHT)及其他附加之垂直负荷
(如 THERMAL 及 SEISMIC LOAD 等)
图 7.1.3
2. HANGER(如图 7.1.4)
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图 7.1.4 3. RESTRAINT(如图 7.1.5) 系一种限制管线位移或承担偶发作用力(如 SEISMIC 及 WIND LOAD 等)之装置。 图 7.1.5 4. ANCHOR(如图 7.1.6) 支撑点在任何方向均无位移或转动。 图 7.1.6
由管线上方之钢架或建筑物,以悬吊方式,支持管重。
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1.资料收集
(1) 工作规范
(2) 设计参考图
A. 管线布置图
B. 土木及钢架结构图
C. 设备图
D. 风管图
E. 仪表箱位置图
(3) 设计条件 A. 管线轮廓 (a) 管径尺寸 (b) 垂直/水平管 (c) 保温/保冷
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5. SPRING HANGER/SUPPORT(请参考图 7.1.7)
以弹簧支持一管线自重,其弹簧作用力会随线之位移而变化。
6. CONSTANT-EFFORT SUPPORT(请参考图 7.1.7)
(2) 限制热位移;
(3) 控制热膨胀方向;
(4) 承受瞬间冲击力或震动。
2.使用材料 组成管线支撑及吊架(HANGERS & SUPPORTS)之材料,基本上可区分 为三种。 (1) 基本钢构件: 如钢管、型钢、钢板、钢条、螺栓等。 (2) 由(1)项材料所制造的组合体: 如 CLAMP、EYE NUT、BEAM ATTACHMENT。 (3) 特殊功能组合体: 如 SPRING、SNUBBER。
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B. 负荷
(a) 重量 (b) 热膨胀负荷 (c) 地震力或风力 (d) 安全阀反作用力 (e) 其他冲击力
2.引用规范:
(1) ANSI B 31.3 ------------------------- 一般石化厂。
(2) ANSI B 31.1 -------------------------- 动力厂。
其功能与 SPRING HANGER/SUPPORT 同,但弹簧的作用力不因管线之
位移而变化,永远保持定值。
7. DAMPING DEVICE
可承担瞬间之冲击力(如地震力),也允许渐进式的热位移,
如 SNUBBER。(请参考图 7.1.7)
HYDRAUL IC SNUBBE R
SWAY STRUT
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1. 管线支撑及吊架(HANGERS & SUPPORTS)的目的 管线图面布置完成后,利用钢构件或其组合体,将悬空的管线改良成 一稳定的构架,以达成下列各种效应:
(1) 支撑管线自重;
与安装。
3.支撑点的选定
选择支撑点时需先考虑管子的支撑跨距及既有结构位置,然后再根据所
需承担的负荷及支撑功能来调整,以达到安全、经济的目标。
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1.选用标准支撑。 2.草拟特殊支撑, 负荷计算。 3.特殊支撑绘制。
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细部 设计
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(1) 管撑跨距(PIPE SPAN)之决定 水平管线的跨距(SPAN),乃是根据不同之规范、考虑应力 (STRESS)、变形量(DEFLECTION)、和支撑点管线所能承受 之支撑荷重(BEARING LOAD)等三种因素,而决定出一参考 之数值,来作为我们设计之依据。 由于管撑系统一般为连续支撑方式,讨论起来相当复杂,为 简化起见,我们可以将其视为一端固定(FIX),另一端为简 支撑(SIMPLE SUPPORT)之情形来讨论,如图 7.1.9。以下 我们将基于此一假设,分别就 STRESS,DEFLECTION 及 BEARING LOAD 等三种情形来求支撑之跨距。 ω L 图 7.1.9 A. 由 STRESS CONTROL 之情形
(3) ASME SECTION Ⅲ SUBSECTION NF -------- 核能厂。
(4) MSS-SP-58.69.89 ---------------------- 支撑材料设计,选
用,制造及安装。
(5) MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION,AISC --- 钢构件设计,制造
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1. SUPPORT(如图 7.1.3)
主要在承担管线垂直自重(DEAD WEIGHT)及其他附加之垂直负荷
(如 THERMAL 及 SEISMIC LOAD 等)
图 7.1.3
2. HANGER(如图 7.1.4)
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由管线上方之钢架或建筑物,以悬吊方式,支持管重。
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