Главное меню

Карта сайта
Главная
Курсовые работы
Отчеты по практикам
Лабораторные работы
Методические пособия
Рефераты
Дипломы
Лекции



Автоматизированное проектирование судовых энергетических установок

 

Информационная база данных о характеристиках трубопроводных элементов СЭУ.

В состав каждой из систем СЭУ входят трубопроводные элементы, в том числе:

  • прямолинейные участки труб, предназначенные для перемещения рабочих тел в пространстве;
  • фасонные участки труб – погибы, повороты, колена, сужения, расширения, раз­ветвления, обеспечивающие изменение направления, скорости или расхода среды, переборочные стаканы, предназначен­ные для прохода через водонепроницаемые пере­борки без утраты их функции;
  • концевые элементы трубопроводов для глушения свободных концов труб и соединения трубопроводов с емкостями;
  • путевые соединения – фланцевые, штуцерные, муфтовые или дюритовые, выпол­няющие функцию соединения элементов трубопроводов и создающие возможность их разъединения;
  • арматура – клапаны, краны, клинкеты, кингстоны и другие элементы, предна­значенные для регулирования параметров перемещаемых сред;
  • компенсаторы тепловых деформаций;
  • фильтры – элементы, предназначенные для очистки рабочих тел;
  • опоры и подвески трубопроводов.

Среди перечисленных элементов мы предполагаем хранить в конструк­ции типа базы данных лишь данные о фильтрах и прямых участках труб. Структура и организация ИБД по фильтрующим элементам не отличаются от структуры и организации ИБД для вспомогательного оборудования (п.3.1.6).

Фасонные участки по своим характеристикам (масса, габарит, стоимость) мало отличаются от прямых участков, и их выбор слабо отражается на эффективности СЭУ. Аналогично с путевыми соединениями. Выбор этих элементов, а также арматуры одно­значно определяется типоразмером трубы, поэтому основа ИБД по трубо­проводным элементам – ИБД по прямым трубам.

В состав ИБД СЭУ включены трубы из девяти видов материалов, определяющих тип трубы. Для каждого из типов труб включены типоразмеры, отличающиеся наружным диаметром и толщиной стенок. Ограничения по характеристикам типоразмеров приведены в табл.3.18, где указаны материалы труб, общее число типоразмеров труб по диаметру ZD, а также Z S – наибольшее число толщин хотя бы для одного из диаметров труб, выполненных из данного материала.

Таблица 3.18 Общие характеристики информационной базы данных по трубам

J Материал трубы, технология изготовления Z D Z S
1 Сталь Ст10, Ст20 (бесшовные) 24 5
2 Нержавеющая сталь 21 4
3 Легированная сталь 13 3
4 Сплав медно-никелевый МНЖ 5-1 56 7
5 Медный сплав МЗР (холоднокатаные) 109 11
6 Медный сплав МЗР (прессованные) 49 9
7 Латуни Л63-Л68 (холоднокатаные) 56 9
8 Латуни Л63, ЛЖМц 59-1-1(прессованные) 70 11
9 Ст10/Ст20+МЗР (биметаллические) 12 5

Состав и структура ИБД по каждому из материалов одинакова. В табл.3.19 представлена в качестве примера база данных по трубам, выполненным из нержавеющей стали. Для данного материала сортаментом предусмотрены тринадцать характерных наружных диаметров труб от 16 до 219 мм. Для разных диаметров предусмотрена поставка труб с различным числом толщин стенок. Например, для диаметра 32 мм предусмотрена одна толщина – 3 мм. Наибольшее число толщин – три, оно характерно для наружных диаметров 45, 57, 76, 89, 140 и 219 мм. Трубы с наружным диаметром
89 мм изготовляют трех толщин – 4, 6 и 7 мм.

Таблица 3.19 Сортамент труб из нержавеющей стали, мм

Диаметры 16 22 25 32 38 45 57 76 89 108 140 168 219
Толщины стенок 2,5 3 2,5
3
3 3
4
3
4
5
3
4
5
4
5
7
4
6
7
5
7
6
8
11
7
13
8
9
11

Этих данных достаточно для выбора технически допустимого типоразмера трубы для определенной системы. Для выбора более эффективного типоразмера необходима еще стоимость труб.

Стоимость прямых труб K является функцией материала и массы Gтр и может быть найдена с применением аппроксимирующих зависимостей, приведенных в [29]. Эти зависимости включены в модели, рассмотренные в главе 2.