Djúp kafa í vélrænni og eðlisfræðilegum eiginleikum
Spurning 1: Hvert er hlutfall Poisson fyrir A106B stál og hvað táknar það?
A1:Hlutfall Poisson fyrir A106B stál er um það bil 0,28 til 0,30. Þetta er grundvallaratriði teygjanlegs stöðugleika sem lýsir hlutfalli hliðar stofns og axial stofns þegar efni er teygt eða þjappað innan teygjanlegra marka. Hagnýtt þýðir það að þegar A106B pípa er háð innri þrýstingi, sem veldur því að hann lengir ummál og langsum mun það samtímis upplifa samdrátt í þykkt veggsins. Þetta gildi skiptir sköpum til að framkvæma ítarlega streitu greiningu með því að nota endanlegar frumuaðferðir (FEM), sérstaklega til að reikna streitu í flóknum rúmfræði eins og pípu beygjum, greinum og við ytri hleðsluaðstæður þar sem fjöl - axial streituástand eru til staðar.
Spurning 2: Hvernig breytist mýkt A106B með hitastigi?
A2:Teygjanleiki (stuðull Young) fyrir A106b minnkar þegar hitastig eykst. Við stofuhita (70 gráðu f / 21 gráðu) er það um það bil 29.000 ksi (200 GPa). Þegar hitastigið nálgast efri þjónustumörk 750 gráðu F (400 gráðu) getur stuðullinn lækkað í um 23.000 ksi (158 GPa). Þessi lækkun er mikilvæg fyrir útreikninga á verkfræði vegna þess að það hefur áhrif á stífni leiðslukerfisins. Lægri stuðull þýðir að pípan verður sveigjanlegri við háan hita, sem getur haft áhrif á hitauppstreymisálag, náttúrulega tíðni og bylgjuþol. Gera verður grein fyrir þessum hitastigi - háðri eiginleika í nákvæmri streitugreiningu með því að nota sérhæfða pípuálagagreiningarhugbúnað.
Spurning 3: Hver er sérstök hitageta A106b og hvers vegna er það mikilvægt fyrir tímabundnar aðgerðir?
A3:Sértæk hitastig A106b er um það bil 0,49 kJ/kg · k (0,12 btu/lb · gráðu f) við stofuhita. Þessi eign skilgreinir magn hitaorku sem þarf til að hækka hitastig einingamassa efnisins með einni gráðu. Það er mjög mikilvægt að móta tímabundna aðgerðir eins og ræsingu plantna, lokun eða hvaða hitauppstreymi sem er. Lægri sértæk hitageta þýðir að hitastig pípunnar mun breytast hraðar fyrir tiltekið hitainntak eða tap. Þetta hefur áhrif á tíðni hitauppstreymis og samdráttar, sem aftur hefur áhrif á umfang tímabundins hitauppstreymis. Það er lykilinntakstærð fyrir kraftmikla eftirlíkingarlíkön sem spá fyrir um hitauppstreymi.
Spurning 4: Hver er hitauppstreymi A106b og hvernig hefur það áhrif á suðu og hitameðferð?
A4:Varmadreifing er mælikvarði á hversu fljótt hiti dreifist í gegnum efni. Fyrir A106b er það um það bil 1,4 × 10^{- 5} m²/s. Það er reiknað sem hitaleiðni deilt með afurð þéttleika og sérstaks hita. Tiltölulega mikill hitauppstreymi þýðir að hiti mun ferðast hratt um A106B pípuvegginn. Þetta hefur verulegar afleiðingar fyrir suðu og hitameðferð. Við suðu hefur það áhrif á stærð og lögun hitans - sem hefur áhrif á svæði (HAZ) og kælingarhraða, sem hefur bein áhrif á smíði og hörku sem myndast. Við hitameðferð eftir suðu (PWHT) ákvarðar það nauðsynlegan upphitunar- og kælingarhraða til að tryggja samræmda hitastig í gegnum pípuvegginn og koma í veg fyrir óhóflegan hitauppstreymi og streitu.
Spurning 5: Hvernig er þéttleiki A106B þáttur í kerfishönnun?
A5:Þéttleiki A106b er um það bil 7830 kg/m³ (0,283 lb/in³). Þetta er mikilvægt inntak fyrir nokkra útreikninga í hönnunar:1. útreikningar á þyngd:Til að ákvarða heildarþyngd leiðslukerfisins fyrir stuðningshönnun og flutninga.2.. Streitugreining:Dauður þyngd pípunnar og innihald hennar er aðalálag á stoðum og skapar beygjuálag í pípunni sjálfri.3. Vökvapróf:Þéttleiki er notaður til að reikna út þrýstingshöfuðið í mismunandi hækkunum meðan á vatnsrennslunni stendur.4.. Seismísk greining:Massi kerfisins, fenginn úr þéttleika þess og rúmmáli, er lykilatriði í því að ákvarða skjálftaálag. Þótt það sé oft tekið sem venjulegt gildi er nákvæmni þess mikilvæg fyrir nákvæma verkfræði stórra - kvarða kerfa.






