Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ
Стр. 1 

49 страниц

Купить ГОСТ 34484-2018 — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Цена на этот документ пока неизвестна. Нажмите кнопку "Купить" и сделайте заказ, и мы пришлем вам цену.

Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль"

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ

Распространяется на паровые стационарные турбины для тепловых и атомных электростанций и приводные паровые турбины. Стандарт устанавливает общие требования к расчету на прочность наружных и внутренних корпусов цилиндров высокого и среднего давления и корпусов регулирующих и стопорных клапанов на всех стадиях жизненного цикла, в том числе при проектировании и в ходе эксплуатации с целью продления срока службы турбины. Стандарт не предъявляет требований к работам, связанным с контролем состояния металла корпусов цилиндров и клапанов в периоды ремонтов турбин, которые регламентируются техническими условиями на ремонт, инструкциями по контролю состояния металла и продлению срока службы элементов турбин и иными отраслевыми нормативными документами.

 Скачать PDF

Оглавление

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Сокращения

4 Термины и определения

5 Общие положения

6 Методика расчета на статическую прочность

7 Расчет сопротивляемости малоцикловому нагружению

8 Расчет сопротивляемости хрупкому разрушению

9 Расчет прочности крепежа фланцевых соединений корпусов

10 Расчет плотности фланцевых соединений корпусов

Приложение А (рекомендуемое) Ремонт покоробленных корпусов цилиндров паровых турбин ТЭС

Приложение Б (рекомендуемое) Схемы измерения зазоров в горизонтальном разъеме корпусов цилиндров паровых турбин

Библиография

 
Дата введения01.07.2019
Добавлен в базу01.02.2020
Актуализация01.01.2021

Этот ГОСТ находится в:

Организации:

29.11.2018УтвержденМежгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации54
09.04.2019УтвержденФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии124-ст
РазработанТК 244 Оборудование энергетическое стационарное
РазработанФГУП ВНИИНМАШ
ИзданСтандартинформ2019 г.

Stationary steam turbine. Norms of calculation for strength of cylinder and valve casings

Нормативные ссылки:
Стр. 1
стр. 1
Стр. 2
стр. 2
Стр. 3
стр. 3
Стр. 4
стр. 4
Стр. 5
стр. 5
Стр. 6
стр. 6
Стр. 7
стр. 7
Стр. 8
стр. 8
Стр. 9
стр. 9
Стр. 10
стр. 10
Стр. 11
стр. 11
Стр. 12
стр. 12
Стр. 13
стр. 13
Стр. 14
стр. 14
Стр. 15
стр. 15
Стр. 16
стр. 16
Стр. 17
стр. 17
Стр. 18
стр. 18
Стр. 19
стр. 19
Стр. 20
стр. 20
Стр. 21
стр. 21
Стр. 22
стр. 22
Стр. 23
стр. 23
Стр. 24
стр. 24
Стр. 25
стр. 25
Стр. 26
стр. 26
Стр. 27
стр. 27
Стр. 28
стр. 28
Стр. 29
стр. 29
Стр. 30
стр. 30

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

ГОСТ

34484—

2018

(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ

ТУРБИНЫ ПАРОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

Нормы расчета на прочность корпусов цилиндров

и клапанов

Издание официальное

Москва

Стандлртинформ

2019

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия. обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1    РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 244 «Оборудование энергетическое стационарное». Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ)

2    ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3    ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 ноября 2018 г № 54)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны no МК (ИСО 3166)004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Армения

AM

Минэкономики Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Киргизия

KG

Кыргыз стандарт

Россия

RU

Рос стандарт

Узбекистан

UZ

Узстандарт

4    Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 апреля 2019 г. № 124-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 34484-2018 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2019 г.

5    ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

©Стандартинформ. оформление. 2019

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

[N,1=4-

nN


[N2) =


0.25 Е In


100

100-г


°а ~°N


0.25 E In


100 100-г


ns °a~ °N


iZ


(7.13)


(7.14)


где z — относительное поперечное сужение сечения образца металла при разрыве. %. n‘N — запас по числу циклов при использовании корреляционной зависимости (n‘N = 10).


7.3 Расчет сопротивляемости малоцикловому нагружению с учетом ползучести материала

7.3.1    При температурах корпуса, когда следует учитывать ползучесть материала, из расчета корпуса при номинальном режиме эксплуатации с учетом ползучести материала определяются напряжения, соответствующие максимальной температуре о^. Размах напряжений Лс принимается равным размаху для случая упругого деформирования в цикле нагружения.

7.3.2    Коэффициент асимметрии цикла напряжений г* вычисляется, как для случая упругого нагружения с заменой отах на ор£ах.

7.3.3    Максимальное напряжение в цикле вычисляется аналогично случаю упругого деформирования с заменой отах на о^ах.

7.3.4    Приведенная к симметричному циклу нагружения амплитуда напряжений вычисляется по формуле

• Ло    •

= Y + °-1A/ ’    (715)


где ow


о-t


1+ г 1-г'


7.3.5 Предварительное допускаемое число циклов нагружения Л£оп без учета влияния повреждаемости от исчерпания длительной прочности определяется по экспериментальным кривым усталости сталей аналогично варианту при упругом деформировании.

Допускаемое значение циклов нагружения до появления трещин с учетом влияния ползучести определяется по соотношению:


^доп -tyion

1-

1.25 ос

я

°ДП(|.Г)


(7.16)


где 0е— интенсивность напряжений в рассматриваемой точке корпуса при состоянии установившейся ползучести: q(T) — показатель степени в уравнении длительной прочности (/ = Во'4) в интервале времени (1—2) 105 ч эксплуатации.

7.3.6 При оценке ресурса корпуса нестационарность напряжений и температур при пусках из различных тепловых состояний учитывается на основе линейного суммирования повреждаемости по формуле


к~п

<*=1 к=1

+

125 ос

(^аоп).

Яап


(7.17)


где Nk — число циклов нагружения на к-м режиме эксплуатации; п — число различных режимов пуска.

Нижняя граница разброса данных по длительной прочности образцов от среднего значения принимается равной общепринятому значению

0.8сдп = (1/1.25) одп.    (7.18)

Условие прочности записывается в виде

d<, 1.


7.3.7 Для оценочных расчетов допускается использовать корреляционные зависимости для вычисления допускаемого числа циклов:

-il/О.б


И Г -А-

nN


КГ"


0.25 Е-In


100


100-*ДП


0.25 Е In


°э ~°N 100


100-Гдп


(7.19)


V0.6


(7.20)


где 2д п — относительное поперечное сужение сечения образца металла при длительном разрыве. %. Допускаемое число циклов составит:

А^оп = min«Nlf; (Л%с).    (7.21)


8 Расчет сопротивляемости хрупкому разрушению

8.1    В качестве критериев оценки хрупкого разрушения в виде разрыва при растяжении используются:

-    коэффициент интенсивности напряжений при отрыве К, (КИН);

-    глубина трещины 7Т;

-    вязкость разрушения материала при растяжении К\

-    пороговое значение вязкости разрушения KfSCC;

-    критическое раскрытие трещины (КРТ) бс.

Критерий по критическому раскрытию трещины не используется на стадии проектирования.

8.2    Коэффициент интенсивности напряжений

8.2.1    Коэффициент интенсивности напряжений при отрыве подсчитывается по формуле

К,=«о, 00-^7.    (8.1)

где «ф, — коэффициент формы трещины, зависящий от геометрических размеров зоны трещины (толщины стенки, радиуса галтели и т.п.). о0 — номинальное растягивающее напряжение в перпендикулярном относительно оси трещины направлении.

Условие разрушения при отрыве записывается в виде равенства КИН и вязкости разрушения материала при растяжении К, зависящей от пластических свойств и температуры испытания

К,=К.    (8.2)

Вязкость разрушения определяется по результатам испытаний материала на статическую трещи-ностойкость в соответствии с требованиями ГОСТ 25.506.

8.2.2    Условия разрушения при поперечном и продольном сдвигах записываются аналогично. Коэффициенты интенсивности определяются в виде:

К2 = «<,2 Хху--fir .

K3=no3 Xxz -fir •    (8.3)

где 0^2 и гх0з — соответствующие коэффициенты формы трещины; тхг — напряжения при сдвигах.

8.2.3    Эквивалентный коэффициент интенсивности напряжений записывается в виде зависимости

кэ = (+ «I +    )    .    (8    4)


где ц — коэффициент Пуассона (р = 0.3).


8.2.4 При циклическом нагружении коэффициент асимметрии цикла определяется по формуле


max


(8.5)


8.2.5    Размах эквивалентного КИН рекомендуется приводить к нулевому коэффициенту асимметрии (гэ = 0) в соответствии с формулой

Д К,= (1-Г^Я(К,тп-К,Шп>.    (8.6)

8.2.6    Запас прочности (для исключения возможности хрупкого разрушения) при достижении КИН критического значения составляет

n«= — 2'.S.    (8.7)

Лг\э


8.3    Глубина трещины

8.3.1    Величина «подрастания» глубины трещины за цикл определяется по зависимости

(в»)

Пороговое значение вязкости разрушения K1SCC соответствует условию, когда подрастание глубины трещины при циклическом нагружении не наблюдается

ЛК, < *1SCC-    (8-9)

8.3.2    Запас прочности при достижении критического значения (по глубине трещины) составляет

”л = — ^2-2.    (8.10)

где определяется из условия ДКЭ = К, с.

8.4    Критическое раскрытие трещины

8.4.1 Величина расчетного критического раскрытия поверхностной полуэллиптической трещины глубиной Ь. длиной 2а 8 зависимости от геометрии трещины, уровня номинальных напряжений омом и характеристик жаропрочности подсчитываются по соотношению.


бс =


(8.11)


Здесь обозначено:

ц — коэффициент Пуассона (р = 0.3 в упругой зоне, р = 0,5 в зоне ползучести), £ — модуль упругости стали,

Е2 — полный эллиптический интеграл второго рода,

К — модуль эллиптического интеграла, причем


К2


= 1-


21,


_ср

Эср


(8.12)


где /ср — средняя глубина трещины, равная 0,25 л/г зср — средняя длина трещины, равная 0,25 я а.

°0.2 — предел текучести о0 2 после длительной наработки.

8.4.2 Условие прочности при наличии трещины выполняется, если расчетное раскрытие больше допускаемого

бс>(6с] = л6Лр.    (8    13)

где 6кр — критическое раскрытие трещины при рабочей температуре (при ударном нагружении): п& — коэффициент запаса по КРТ металла. п6 = 2,2.


8.4.3 Критическое раскрытие трещин сталей 20ХМЛ. 20ХМФЛ и 15Х1М1ФЛ. полученное по результатам испытания на удар специальных образцов с двумя надрезами при рабочей температуре, составляет 0.25 мм.

9 Расчет прочности крепежа фланцевых соединений корпусов

9.1 Основные положения

9.1.1 Обозначения:

°о

D

S

Г

Е

Р

d

dH

*2

«V«2

°8

расчетные напряжения на холодной турбине в шпильках после их окончательной затяжки;

диаметр колпачковой гайки по ГОСТ 9064; шаг резьбы шпильки по ГОСТ 9066; длина рабочей части шпильки цилиндра; модуль нормальной упругости;

коэффициент, учитывающий упругую податливость промежуточных деталей фланцевого соединения при растяжении шпильки;

диаметр средней части шпильки;

диаметр резьбы шпильки;

модуль упругости материала шпильки при температуре Т2; коэффициенты линейного расширения материала фланца и шпильки; напряжение с учетом релаксации за последний межремонтный период.

9.1.2    Основные размеры крепежа, характеристики сталей для его изготовления и допускаемые температуры при эксплуатации изложены в ГОСТ 9064. ГОСТ 9066. ГОСТ 24705. ГОСТ 16093. ГОСТ 20700.

9.1.3    Согласно ГОСТ 24278 конструкция крепежных деталей турбин с регламентированной затяжкой обеспечивает возможность ее контроля.

Кроме того, турбины имеют системы обогрева фланцевых соединений корпусов ЦВД. а турбины с промежуточным перегревом пара — также и корпусов ЦСД с целью использования этих систем при пусковых режимах и расхолаживании. Это способствует снижению перепада температур между фланцем и шпилькой и, соответственно, термических напряжений в крепеже и фланцах.

9.1 4 Основными причинами неплотности (пропаривания) фланцевого соединения корпусов цилиндров и клапанов являются значительные раскрывающие усилия в наиболее горячей части разъема и ускоренная релаксация напряжений от затяга шпилек вследствие ползучести материала в этой же зоне в течение межремонтного периода.

9.1.5    Для устранения пропаривания фланцевых соединений корпусов цилиндров могут быть проведены по отдельности или одновременно следующие мероприятия;

-    усиленная затяжка шпилек;

-    понижение температуры шпилек с помощью специальных охладителей, устанавливаемых в их центральные отверстия.

Система охлаждения шпилек обеспечивает понижение температуры материала шпилек при номинальном режиме турбины на 35 — 50°С и не требует регулировки в процессе ее эксплуатации, что позволяет обеспечивать плотность фланцев на протяжении всего межремонтного периода.

9.1.6    Напряжения в шпильках и корпусных элементах определяются на основании численных расчетов по методу конечных элементов с учетом всех действующих факторов (усилие затяга, податливость конструкции, рабочие температуры, эксплуатационные нагрузки, характеристики материала и пр ).

Допускается проводить расчет усилий в шпильках фланцевых соединений на основании приведенных ниже формул.

9.2 Требования к напряжениям в шпильках корпусов цилиндров

9.2.1 Средние по сечению расчетные растягивающие начальные напряжения а0 на холодной турбине в средней части шпилек после их окончательной затяжки перед началом эксплуатации должны удовлетворять следующему условию:

О0 < 0,5 ■ о0 2.

Дуга поворота гайки М0 при затяжке шпильки вычисляется по формуле

Oo-x-0'f'P

М°-~ S-E ■


(9.2)


9.2.2 Для фланцев корпусов ЦВД и ЦСД паровых турбин коэффициент |i. учитывающий упругую податливость промежуточных деталей фланцевого соединения при растяжении шпильки, определяется по формуле


Р = 1 +


(9.3)


Отсчет дуги поворота проводится после предварительной затяжки, при которой момент на ключе должен составлять:

500—800 Н м для шпилек диаметром до 10 см;

1500—2000 Н м для шпилек диаметром свыше 10 см.

9.2.3 Для фланцев корпусов регулирующих и стопорных клапанов рекомендуется принимать

« г 5d..

Р = 5+—L.    (9.4).


9.2.4    Средние напряжения от затяжки для шпилек М85 — М160 составляют 240—330 МПа.

Для шпилек, расположенных на крутых радиусных переходах фланцев корпусов турбин ЦВД К-300-240 ЛМЗ, ЦВД К-800-240-3, ЦСД К-300-240 ХТЗ. начальное напряжение допускается увеличить до 350—410 МПа.

Для шпилек №№ 4—8 ЦВД турбины ПТ-60-130 разрешается по согласованию с заводом-изготови-телем повышение напряжения затяжки о0 до 360—400 МПа. При использовании системы охлаждения шпилек максимальное значение начальных напряжений может быть уменьшено до 330—360 МПа.

9.2.5    Рекомендуемые напряжения и удлинения, необходимые при затяжке шпилек горизонтального разъема корпусов цилиндров для основных типов турбин, приведены в приложении А.

Для турбин, не указанных в приложении А, а также в случае изменения величины регламентированного начального напряжения затяжки о0 в средней части шпильки необходимое удлинение шпильки Д70 следует определять по формуле


t + \7

dH


(95)


9.2.6    Для регулирующих и стопорных клапанов турбин ТЭС рекомендуемое напряжение в шпильках при затяжке составляет 100 и 80 МПа соответственно.

9.2.7    Средние по сечению расчетные растягивающие напряжения в шпильках корпусов цилиндров 8 процессе эксплуатации, вызываемые затяжкой шпилек и разностью средних температур шпильки Т2 и фланца Г, вблизи разъема, должны удовлетворять следующему условию:


E2(aiT, -о2Т2)


1+3


<*н


S0,65 а022).


(9.6)


9.3 Требования к напряжениям в шпильках корпусов клапанов


9.3.1 Расчетная схема корпуса клапана приведена на рисунке 9.1.


Г — усилие а шпильке, в — расстояние от оси шпильки до середины контактного пояска, ft — ширина контактного пояска, D„ — средний диаметр контактного пояска, р — давление пара, D — диаметр гайки. Р — усилие в контактном пояске,

t — длина рабочей части шпилек клапана



Рисунок 9 1 — Расчетная схема фланцевого соединения корпуса регулирующего клапана

9.3.2 Напряжения в шпильках корпусов клапанов должны удовлетворять условию

с _0 +_4/(^7,-а2Г2)

° «^(X^ + XJ+XJ + X* Ек2)

где коэффициент упругой. мм/Н. податливости вычисляется по следующим формулам: для рабочей части шпильки



(9.7)


4 /

E2xd2

для резьбового соединения шпильки с колпачковой гайкой



(9.8)


ft

р

Z5

E2dH


(9.9)


для резьбового соединения шпильки с фланцем корпуса


X


(9.10)


Коэффициент податливости крышки клапана X* от действия изгибающего момента Та определяется расчетным способом, £к — модуль упругости материала крышки.


9.4    Расчет прочности шпильки с учетом концентрации напряжений в резьбе и ползучести материала

9.4.1    Максимальное условное упругое напряжение в резьбе резьбового соединения рассчитыва

ется с учетом коэффициента концентрации Кп, определяемого для метрической резьбы стандартной колпачковой гайки сжатия по ГОСТ 9064    по формуле

k°=uWI=5'44-    <9ii)

где R — радиус закругления в основании витка по ГОСТ 16093.

9.4.2    Осевое напряжение с учетом концентрации составляет

о2 = Кяо0.    (9.12)

9.4.3    Окружное напряжение в зоне    концентратора для упругого состояния материала (коэффици

ент Пуассона ц = 0.3)

оф = м(Ко-1)о0.    (9.13)

9.4    4 При расчетах на циклическую прочность следует в качестве эквивалентного напряжения использовать интенсивность напряжений.

Для циклов «заболчивание — разболчивание»

°W = <°? W-0z°/'5-

Допускаемое число циклов (Л/,) определяется расчетом на малоцикловую усталость в соответствии с методикой, приведенной в разделе 7.

Усталостное повреждение за /V, циклов будет равно

‘''"И    <9-15)

9.4.5 При оценке повреждаемости шпилек фланцевых соединений корпусов турбин, имеющих рабочую температуру, при которой в материале возникают деформации ползучести, необходимо учитывать релаксацию напряжений в шпильках и корпусных элементах. Расчет напряжений в шпильке с учетом релаксации следует проводить на базе метода конечных элементов с учетом всех деталей фланцевого соединения: средней части шпильки, участков резьбы, верхнего и нижнего фланцев, колпачковой гайки.

Запас по пределу длительной прочности для шпильки:

=^->Ы=‘1.5.    (916)

Оо

где Cq — напряжение с учетом релаксации за последний межремонтный период.

Допускается для оценок использовать имеющиеся данные по релаксации напряжений. Например, за первый межремонтный период продолжительностью 4—5 лет (около 30 тыс. ч) при температуре около 530°С начальные напряжения в средней части шпильки 300 МПа снижаются на -50% и после второй затяжки до 300 МПа на -43% и аналогично за последующие периоды. Запас по пределу длительной прочности за суммарное время эксплуатации для шпильки из стали должен быть выше допускаемого значения 1,5.

9.4.6    Коэффициент концентрации в условиях ползучести материала

2

КСо=К?+'.    (917)

где т — показатель степенного закона ползучести.

°7 = КОС °0'


(9.18)


9.4.7    Напряжения: осевое напряжение

(9.19)

окружное напряжение (ц = 0,5)


интенсивность напряжений

of = [(of)2 + о®)2 - ofoJJ0-5.    (9.20)

9.4 8 Повреждение металла из-за ползучести в зоне концентратора за «А»-й межремонтный период оценивается по деформационному критерию, где мерой повреждаемости является отношение деформации ползучести за «А»-й период эксплуатации Де® к допускаемому значению равномерной длительной пластичности [6£авн]

В начале «А»-го периода начальное напряжение с учетом концентрации ow = о0 2. в конце периода — of.

Величина Де£ определяется на основании расчета или допускается для предварительной оценки использовать формулу

К

(9.22)

eo.2-ef

Е

Допускаемое значение равномерной длительной пластичности

16равн1 = 10° Ш(1 + 8J/100)    (9.23)

определяется на основании экспериментальной зависимости от параметра жаропрочности Рк с использованием запаса по долговечности п, - 2:

РК = (ТМ + 273) ■ (20 + 1д(л, • д] • «Г®.    (9.24)

где Тм — температура металла, °С;

6ct — относительное удлинение при длительном разрыве образца; — суммарное время эксплуатации до «А»-го периода.

9.4.9 Суммарное повреждение по деформационному критерию

(9.25)

(9.26)

dC = X •

А-1

9.4.10 Общее повреждение металла шпильки должно удовлетворять условию

d = dy + (f$[d] = 1.

10 Расчет плотности фланцевых соединений корпусов

10.1    Плотность фланцевого соединения горизонтального разъема корпуса цилиндра

10.1.1    В качестве критерия нарушения плотности принимается равенство нулю расчетных контактных напряжений на внутренней поверхности фланца.

10.1.2    Расчетная схема фланца показана на рисунке 10.1. На схеме представлены силы, действующие на участок фланца длиной t, относящийся к одной шпильке, от затяжки шпилек и давления пара р.

Приняты следующие обозначения:

Т — усилие в шпильке,

Р — паровое раскрывающее усилие на одну шпильку,

Р0 — окружное усилие в стенке в вертикальном сечении на одну шпильку,

2R— внутренний горизонтальный диаметр корпуса,

2R0 — внутренний вертикальный диаметр корпуса,

2г— внутренний диаметр корпуса в сечении под углом <р к горизонтальной плоскости.

Ь — ширина фланца. h — высота фланца.

— толщина стенки корпуса в вертикальном сечении,

6— толщина стенки корпуса в сечении под углом <$> к горизонтальной плоскости, с, — ширина внутреннего уплотнительного пояска, с2 — ширина наружного уплотнительного пояска, т — расстояние от оси шпильки до середины фланца. п — расстояние от точки приложения силы Р до середины упругого фланца, л* — расстояние от точки приложения силы Р до середины фланца в режиме установившейся ползучести,

П — коэффициент затяжки фланцевого соединения.

— минимальные напряжения в шпильке, необходимые для обеспечения плотности,

К — коэффициент запаса плотности,

qB, <7Н — контактные давления на поверхностях уплотнительных поясков, рф — контактные давления на фланце без обнизки,

а - от затяжки шпилек

Рисунок 10 1 — Силы, действующие на фланец корпуса цилиндра



ок — напряжения в шпильке при рабочей температуре перед ремонтом турбины. t — длина шпилечного участка фланца

10.1.3 При предварительной оценке плотности фланца усилия Р и Р0 определяются из расчета корпуса как осесимметричной упругой оболочки произвольного меридиана радиуса R с толщиной стенки 6q, находящейся под действием внутреннего давления, изменяющегося по длине корпуса, с учетом осесимметричных нагрузок от обойм. Овальность сечения, разнотолщинность стенки корпуса, наличие фланцев, патрубков и внутреннего корпуса не учитываются.

10.1 4 При выполнении поверочного расчета следует определять упругое напряженное состояние фланцевой зоны численными методами в трехмерной постановке с учетом фактической геометрии. Для определения координат приложения усилия Р на каждом шпилечном участке фланца длиной t допускается с целью снижения трудоемкости не учитывать отверстия под шпильки, так как их влияние на окончательный результат невелико.

10.1.5 В результате расчета на каждом шпилечном участке находим значение расстояния п. Контактные давления на уплотнительных поверхностях разъема шириной с, и и для фланца без обнизки шириной b вычисляются по следующим зависимостям:

по внутреннему пояску

Г (Ъ-с2 + 2т)

(10-1)

° су (2Ь - с2 - Су)

по наружному пояску

Г (Ь-Су-2т)

(10.2)

Ян С2 {2Ь-С2-Су)'

для фланца без обнизки

(Ь + 6т) Чф-Г- ь

(ЮЗ)

Of”*2

4 f

где Г =

10.1.6 Расчетное контактное давление при всех режимах эксплуатации не должно превышать 75% от предела текучести материала фланца при температуре соответствующего режима:


д<0,75о02(7,).


(10.4)


10.1.7 Минимальное напряжение в шпильке, необходимое для обеспечения плотности разъема, определяется по формуле


6


пл


4 Р д

Kd2


(10.5)


где коэффициент затяжки фланцевого соединения, показывающий, во сколько раз усилие в шпильке 7 больше раскрывающего усилия Р в момент нарушения плотности, составляет:


1( 2(л - т)

для фланца с обнизкой.

b - с2 + 2т

1 6(л-го)

для фланца без обнизки л > т.

6 + 6т

1-

для фланца без обнизки л < т.


(10.6)


10.1.8 Расчетный коэффициент запаса плотности фланцевого соединения при напряжениях в шпильках при рабочей температуре перед ремонтом турбины ок(71) с учетом ослабления натяга из-за обмятия витков резьбы или релаксации напряжений равен


К =


Pi)

(Ю.7)


Коэффициент запаса плотности на кахщом шпилечном участке фланца в течение всего срока службы между ремонтами должен быть не менее установленной величины


К ЦК].


(10.8)


Значение [К] принимается равным:

1.1    — для турбин ТЭС.

1.2    — для турбин АЭС.

10.1.9 При предварительной оценке плотности фланца из расчета корпуса как осесимметричной оболочки определяются паровое раскрывающее усилие Р и изгибающий момент М относительно продольной оси, проходящей через середину фланца. Из условия М0 = М - Рп = 0 находим расстояние л = MIP.

При выполнении поверочного расчета определяем упругое напряженное состояние фланцевой зоны численными методами в трехмерной постановке. На середине каждого шпилечного участка л находим по формуле


л =


Ы 2

\ q(x) xdx

-6/2_

6/2

J q(*)dx

-6/2


(10.9)


где q(x) — контактные напряжения на поверхности сечения в поперечном относительно продольной оси фланца направлении -Ы2 <х< Ы2/.

При расчете плотности в состоянии установившейся ползучести поступаем аналогичным образом для определения л* по контактным напряжениям qm.

При выполнении расчета на плотность корпуса цилиндра в условиях ползучести материала следует учитывать переменное температурное поле стенки и фланца в меридианном и окружном направлениях при номинальном режиме в течение всего срока эксплуатации. При наступлении в металле режима установившейся ползучести определяется значение л*. Для определения значений п* и используются вышеприведенные зависимости по формулам (10.5) и (10.6), полученные для упругого фланца, по которым производим оценку коэффициента запаса плотности К*, используя формулу (10.7).


Содержание

1    Область применения....................................................................................................................................1

2    Нормативные ссылки....................................................................................................................................1

3    Сокращения..................................................................................................................................................2

4    Термины и определения...............................................................................................................................2

5    Общие положения........................................................................................................................................2

6    Методика расчета на статическую прочность............................................................................................3

7    Расчет сопротивляемости малоцикловому нагружению...........................................................................5

8    Расчет сопротивляемости хрупкому разрушению.....................................................................................9

9    Расчет прочности крепежа фланцевых соединений корпусов................................................................11

10 Расчет плотности фланцевых соединений корпусов.............................................................................15

Приложение А (рекомендуемое) Ремонт покоробленных корпусов цилиндров

паровых турбин ТЗС...........................................................................................................20

Приложение Б (рекомендуемое) Схемы измерения зазоров в горизонтальном

разъеме корпусов цилиндров паровых турбин.................................................................27

Библиография................................................................................................................................................45

10.1.10 После значительного срока эксплуатации высокотемпературных корпусов ЦВД и ЦСД наблюдается коробление фланцевых разъемов, проявляющееся в появлении зазоров между уплотнительными поясками при наложении верхней половины корпуса цилиндра на нижнюю и препятствующее затяжке разъема. Это приводит к снижению плотности разъема при рабочих режимах эксплуатации. Методика по уплотнению разъемов корпусов цилиндров приведена в приложении А.


10.2 Плотность фланцевого соединения корпуса клапана

10.2.1    Усилия, приложенные к верхнему фланцу корпуса клапана, показаны на рисунке 9.1: усилие от затяжки шпилек 7и усилие от давления пара на крышку Р(см. 9.3.1).

10.2.2    Силу уплотнения, необходимую для герметичности стыка, определяют по формуле

Руп = кО*/>тр.    (10.10)

где m — прокладочный коэффициент (для стального пояска m = 5).

10.2.3    Контактное давление q0 на поверхность уплотнительного пояска определяется по формуле

q0 = mp    (10.11)

и должно удовлетворять условию:

150 < qQ < 350 МПа.

10.2.4    Для обеспечения герметичности стыка уплотнительный поясок должен быть предварительно обжат под определенным давлением:


90бж = 250 МПа

Необходимая сила обжатия определяется в соответствии с формулой

р0бж = ^К^обж    00.12)

10.2.5 Силу затяжки для обеспечения герметичности при рабочих условиях выбирают из условия, используя зависимости (10.10) и (10.12):


Р0 £ max I к


kDI


'кР


+ Р


уп


об*


(10.13)


с запасом к на снижение усилия затяжки.

Для металлического уплотнительного пояска при невысоких температурах принимают к = 1,2. При высоких температурах, когда имеют место ползучесть и действие повторных нагрузок, к = 1.4.

10.2.6    Максимальное давление на поверхность уплотнительного пояска

«™ = т?пг-М=350МПа'    (1014)

яико

где сила от разности температурных удлинений шпилек и фланца

Р' =    (Ы'~а2т2К    „    (10.15)

(^гип +    +    +    )^к

Здесь оц и гх2 — коэффициенты линейного расширения материалов фланца со средней температурой Г, и шпильки с температурой Т2. гш — число шпилек.

10.2.7    Коэффициенты упругой податливости шпилек вычисляются по формулам (9.8)—(9.10).

10.2.8    Коэффициент податливости крышки клапана \к от действия изгибающего момента 7 • а определяется по результатам численного расчета методом конечных элементов. Расчетная схема приведена на рисунке 91. где а — расстояние от оси шпильки до середины контактного пояска шириной Ь.

10.2.9    Средние по сечению расчетные растягивающие напряжения в шпильках в процессе эксплуатации. вызываемые затяжкой шпилек и неравномерным нагревом деталей соединения, не должны превышать 65% от предела текучести материала шпильки при соответствующей температуре

о£ = _°    1    £0.65    о02(72).

'*1ш


(10.16)


МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТУРБИНЫ ПАРОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

Нормы расчета на прочность корпусов цилиндров и клапанов

Stationary steam turbine Norms of calculation for strength of cylinder and valve casings

Дата введения — 2019—07—01

1    Область применения

Настоящий стандарт распространяется на паровые стационарные турбины для тепловых и атомных электростанций и приводные паровые турбины.

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к расчету на прочность наружных и внутренних корпусов цилиндров высокого и среднего давления и корпусов регулирующих и стопорных клапанов на всех стадиях жизненного цикла, в том числе при проектировании и в ходе эксплуатации с целью продления срока службы турбины.

Стандарт не предъявляет требований к работам, связанным с контролем состояния металла корпусов цилиндров и клапанов в периоды ремонтов турбин, которые регламентируются техническими условиями на ремонт, инструкциями по контролю состояния металла и продлению срока службы элементов турбин и иными отраслевыми нормативными документами.

2    Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 25.502-79 Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы механических испытаний металлов. Методы испытаний на усталость

ГОСТ 25.504-82 Расчеты и испытания на прочность. Методы расчета характеристик сопротивления усталости

ГОСТ 25.506-85 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия

ГОСТ 3618-82 Турбины паровые стационарные для привода турбогенераторов. Типы и основные параметры

ГОСТ 9066-75 Шпильки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 °С до 650 °С. Типы и основные размеры

ГОСТ 9064-75 Гайки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650X. Типы и основные размеры

ГОСТ 16093-2004 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором

ГОСТ 20689-80 Турбины паровые стационарные для привода компрессоров и нагнетателей. Типы, основные параметры и общие технические требования

ГОСТ 20700-75 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650 °С. Технические условия

Издание официальное

ГОСТ 23269-78 Турбины стационарные паровые. Термины и определения

ГОСТ 24277-91 Установки паротурбинные стационарные для атомных электростанций. Общие технические условия

ГОСТ 24278-89 Установки турбинные паровые стационарные для привода электрических генераторов ТЭС. Общие технические требования

ГОСТ 27625-88 Блоки энергетические для тепловых электростанций. Требования к надежности, маневренности и экономичности

ГОСТ 24705-2004 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры

ГОСТ 28969-91 Турбины паровые стационарные малой мощности. Общие технические условия

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3    Сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

АЭС — атомная электростанция;

К — конденсационные турбины;

КИН — коэффициент интенсивности напряжений;

КРТ — критическое раскрытие трещины;

ЛМЗ — Ленинградский металлический завод;

МУ — методические указания;

НД — нормативная документация;

ПНАЭ — правила и нормы в атомной энергетике;

ПТ — теплофикационные турбины с производственным и отопительным отбором пара:

Р — теплофикационные турбины с противодавлением, без регулируемого отбора пара;

Т — теплофикационные турбины с отопительным отбором пара;

УТЗ — Уральский турбинный завод;

ТУ — технические условия;

ТЭС — тепловая электростанция;

ХТЗ — Харьковский турбинный завод.

4    Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ 23269, а также следующие термины с соответствующими определениями:

4.1    цилиндр высокого давления; ЦВД: Первый по ходу пара цилиндр многоцилиндровой паровой турбины.

4.2    цилиндр среднего давления; ЦСД: Промежуточный по ходу пара цилиндр многоцилиндровой паровой стационарной турбины с конденсатором.

4.3    стопорный клапан; СК: Автоматический клапан, предназначенный для прекращения подачи пара в цилиндр паровой стационарной турбины в аварийной ситуации.

4.4    регулирующий клапан; РК: Клапан для регулирования расхода пара через проточную часть цилиндра паровой стационарной турбины.

5    Общие положения

5.1 Настоящий стандарт определяет общую методологию и порядок выполнения расчетов на прочность корпусов ЦВД, ЦСД, СК и РК основных типов паровых стационарных турбин:

-    турбин для привода электрических генераторов ТЭС. соответствующих требованиям ГОСТ 24278 и ГОСТ 3618;

-    турбин для атомных электростанций, соответствующих техническим условиям ГОСТ 24277;

-    турбин малой мощности, соответствующих техническим условиям ГОСТ 28969:

-    турбин для привода компрессоров и нагнетателей, соответствующих требованиям ГОСТ 20689

5.2    Требования стандарта в целях обеспечения безопасной работы паровых турбин обязаны выполнять эксплуатирующие организации, а также любые сторонние организации и физические лица, выполняющие работы (оказывающие услуги) в области его применения.

5.3    Назначенный срок службы турбины определяется требованиями нормативной документации, в том числе:

-турбин стационарных паровых для привода турбогенераторов ТЭС — в соответствии с ГОСТ 24278. ГОСТ 28969 не менее 40 лет (за исключением быстроизнашивающихся деталей):

-    турбин стационарных паровых мощностью 30 МВт и выше с номинальной частотой вращения ротора 50 и 25 с-1, предназначенных для работы на АЭС. — в соответствии с ГОСТ 24277 не менее 30 лет (за исключением быстроизнашивающихся деталей);

-    турбин стационарных паровых мощностью от 6 000 до 30 000 кВт с начальным абсолютным давлением пара от 3,4 до 10 МПа. предназначенных для привода воздушных компрессоров для доменных печей и воздухоразделительных установок, компрессоров и нагнетателей турбин для привода компрессоров и нагнетателей, — в соответствии с ГОСТ 27625 не менее 25 лет (за исключением быстроизнашивающихся деталей).

6 Методика расчета на статическую прочность

6.1    Расчет по выбору основных размеров

6.1.1    Расчет по выбору основных размеров корпусов выполняется на стадии эскизного проекта путем решения осесимметричной задачи теории упругости без учета патрубков, фланцев горизонтального разъема цилиндров, приливов.

При расчетах учитываются нагрузки на корпус от внутреннего давления, осевых усилий, передающихся от диафрагм, обойм, а также температурное поле корпуса при номинальном режиме эксплуатации.

6.1.2    Значения пределов текучести и прочности материала при рабочей температуре принимаются по нижнему значению механических свойств, приводимых в ТУ на отливки. Для корпусов, отливаемых из легированных сталей, при температурах более 420°С следует учитывать снижение предела текучести материала из-за влияния длительной наработки при сроке эксплуатации свыше 100 тыс. ч.

Значительное уменьшение пределов текучести ст0 2 и прочности ов наблюдается при температурах 510°С — 540°С. Оно может быть оценено путем испытания образцов из вырезок металла корпусов после длительной наработки. Если такие данные отсутствуют, то допускается использовать результаты испытаний из банка данных для литых корпусов, представпенные в таблице 1.

Таблица 1— Снижение пределов текучести и прочности корпусных сталей по отношению к исходному состоянию после длительной наработки

Марка стали

Температура испытания, *С

Наработка, тыс ч

Снижение пределов. %

текучести

прочности

20ХМЛ

510

200

16—20

10—13

20ХМФЛ

535

100—200

20-25

15—20

15Х1М1ФЛ

540

200

14

10

6.2 Поверочный расчет на прочность

6.2.1 Поверочный расчет корпуса выполняется при проектировании и наличии отклонений геометрических размеров корпуса от требований конструкторской документации, возникших при изготовлении. вследствие эрозионного размыва или выполненных ремонтных работ (например, выборки трещин), а также при продлении срока службы турбины для обоснования допускаемого времени дополнительной эксплуатации.

При поверочном расчете прочности следует использовать исполнительные размеры корпуса с учетом местных утонений стенок, размывов металла на внутренних поверхностях, выборок металла в зоне дефектов, трещин.

6.2.2    При расчете на прочность учитываются все возможные нагрузки. Весовые нагрузки допускается не учитывать из-за их незначительного влияния на напряженное состояние корпуса.

6.2.3    При расчете на прочность в соответствии с особенностями эксплуатации должны быть учтены все возможные механизмы разрушения:

-    кратковременное вязкое или хрупкое разрушение;

-    разрушение вследствие ползучести материалов;

-    разрушение вследствие усталости материалов.

6.2.4    При оценке прочности должны быть выполнены следующие виды расчетов:

-    расчет на статическую кратковременную и длительную прочность;

-    расчет на сопротивляемость малоцикловому нагружению;

-    расчет на сопротивляемость хрупкому разрушению:

-    оценка плотности фланцев разъемных соединений корпусов цилиндров и клапанов и прочности шпилек, обеспечивающих герметичность корпусов.

6.3 Напряжения и запасы прочности

6.3.1 Упругое напряженное состояние

Механические свойства металла в упругом состоянии и модуль нормальной упругости при эксплуатационных температурах принимаются по справочным данным.

В качестве критерия напряженного состояния для упругой стадии применяется эквивалентное растягивающее напряжение

°э = °i -°3’    (6.1)

где о,, о3 — главные нормальные напряжения (о, > о2 > о3).

лт =

Коэффициенты запаса прочности определяются при номинальном режиме эксплуатации без учета термических напряжений, с учетом влияния рабочей температуры (Т^) и времени эксплуатации t на предел текучести материала от (с использованием данных таблицы 1) по зависимости:

(6 2)

Эквивалентные напряжения с учетом концентрации подсчитываются путем численного расчета на основе метода конечных элементов. Допускается определение эквивалентных напряжений в зонах концентрации при помощи формулы:

°э =    '    °Э0'    (6-3)

где Ка — коэффициент концентрации, определяемый по справочным данным; °эо — номинальное значение эквивалентного напряжения.

Коэффициент запаса прочности для корпусов из литых сталей

15Х1М1ФЛ. 20ХМФЛ. 25Л по ГОСТ 977; 20ХМЛ по ТУ 24-1-12-182—75 составляет nTZ 1.65.

6.3.2 Учет ползучести материала

Характеристики ползучести и длительной прочности при эксплуатационных температурах принимаются по справочным данным.

of при о3 > 0 of -о3 при о3< 0.

(64)

В качестве критерия статической прочности корпуса в условиях ползучести применяется эквивалентное напряжение

Оэ =

Лп =

Коэффициент запаса прочности определяется при номинальном режиме эксплуатации с учетом влияния рабочей температуры и времени эксплуатации на предел длительной прочности ОдП материала по зависимости

(6.5)

Эквивалентные напряжения с учетом концентрации должны быть определены для заданного ресурса t путем численного расчета с использованием метода конечных элементов. Допускается определение эквивалентных напряжений в зонах концентрации по формулам:

(66)

где т = /TKTpgg) — показатель степенного закона ползучести стали; о^о — номинальное значение эквивалентного напряжения;

Кл — коэффициент концентрации напряжений, см. формулу (6.3).

Коэффициент запаса по пределу длительной прочности должен удовлетворять условию лП £ 1.5.

7 Расчет сопротивляемости малоцикловому нагружению

7.1    Общие положения

7.1.1    Расчет на малоцикловую усталость является поверочным. Он выполняется с учетом всех нагрузок и температурных полей при всех расчетных режимах на срок службы, заданный техническими требованиями на турбину.

7.1.2    Основные режимы эксплуатации турбин ТЭС и АЭС определяются ГОСТ 24278 и ГОСТ 24277.

7.1.3    Полный установленный срок службы турбинных установок для привода электрических генераторов ТЭС составляет не менее 40 лет. Ресурс корпусных деталей, работающих при температуре свыше 450*С. устанавливается в ТУ на турбины конкретных типоразмеров.

Конденсационные турбины должны быть рассчитаны на общее число пусков за весь срок эксплуатации не менее 1000 из неостывшего состояния (остановы на 24—55 ч) и 2000 — из горячего состояния (останов на 5—8 ч). Продолжительность пусков из различных тепловых состояний указывается в ТУ на турбину.

Теплофикационные турбины должны быть рассчитаны на общее число пусков за весь срок эксплуатации не менее 1800 из различных тепловых состояний, в том числе не менее 100 пусков из холодного состояния.

Назначенный срок службы паротурбинных установок для атомных электростанций составляет не менее 30 лет. Турбины должны быть рассчитаны на общее число пусков 1500 за полный срок эксплуатации из любых тепловых состояний.

7.1    4 Для оценки допускаемого числа циклов нагружения рассматривается режим «пуск из теплового состояния — номинальный режим эксплуатации — останов — остывание» в течение некоторого времени до начала следующего пуска.

7.1.5    Температурные поля корпусов для каждого состояния следует определять по специальным методикам.

7.1.6    Суммарные напряжения от термических нагрузок и от действия давления определяются с учетом графика изменения давления пара и температурных полей в течение цикла.

На основании полученных результатов расчета определяются наиболее напряженные участки металла корпуса, в которых ожидается наибольшая усталостная повреждаемость.

7.2    Расчет сопротивляемости малоцикловому нагружению при упругом состоянии

7.2.1 В качестве критерия усталостной прочности используется амплитуда интенсивности напряжений;

we о,тах

материала

(7.1)

Здесь обозначено:

Е, — модупь нормальной упругости при температуре, соответствующей аЭта)( Е2 — модупь нормальной упругости при температуре, соответствующей оэ min, Е — модуль упругости при максимальной температуре в цикле,

°i • °2' °з — напряжения, соответствующие оэ тах, о,. о2. о3 — напряжения, соответствующие оэ m(n.

7.2.2    Максимальное и минимальное напряжения с учетом концентрации определяются в наиболее напряженной точке корпуса.

7.2.3    Определение амплитуды интенсивности деформаций без учета ползучести материала

7.2.3.1    При температурах ниже 420°С для отливок из легированных сталей и 350°С для отливок из углеродистых сталей, при которых можно не учитывать ползучесть, максимальные и минимальные напряжения определяются в соответствии с формулами:

Е

Отах = с max "    max

fc1

°min =    min    s*9n °Э min    (7-3)

fc2

7.2.3.2    Расчетный размах напряжений рассчитывается по формуле


~ °тах “ °тт-

7.2.3.3 Коэффициент асимметрии цикла напряжений вычисляется по выражению


(7.4)


max


дтах ДО. ^



при отах > 0


(7.5)


-1 при отах 5 О, где максимальное напряжение в цикле составляет

°тах При Отах < ®Т1    -    Отах < 0Т2

min[A0-0T2:0T2] приотах <0Т1 ДО-ОтахОт2-.

°Ti При Стах > От,


Отах =


Здесь обозначено: оТ1 — предел текучести при температуре Ту, соответствующей оЭтах; оТ2 — предел текучести при температуре Т2. соответствующей оэ mjn; от = 0,5(оТ1 + a-ft) — среднее значение предела текучести в цикле.


оТ1 =


°Т2 =


Е.


(7.6)


(7.7)


7.2.3.4 Приведенная к симметричному циклу нагружения (г = -1) амплитуда напряжений определяется по зависимости:


До

°в=-2" + о_, -oWt


(78)


о*


0-1


1 + г ' 1-г


где о_, — предел усталости при расчетной температуре по ГОСТ 25.502, о8 — предел кратковременной прочности при растяжении.

При отсутствии иных данных в соответствии с (2) рекомендуется принимать


о_, = 0.4ов.    (7.9)

7.2.3.5 Число циклов до разрушения определяется по экспериментальным кривым усталости сталей для соответствующих температур испытаний.


7.2.3.6    Допускаемое число циклов нагружения определяется по формуле

/Удол = nriinfl/V,), |Л/2]}.    (7.10)

где (Л/,) — число циклов до появления трещин по экспериментальным данным для разных температур испытаний в зависимости от амплитуды деформаций

*а = у    (7-11)

с учетом коэффициента запаса по числу циклов nN = 5;

[N21 — число циклов до появления трещин для амплитуды

w-v*.    (7-12>

с коэффициентом запаса по деформации nt.

Число циклов нагружения определяется как минимальное значение из (Л/,] и [Л/2].

Коэффициент запаса по деформации принимается:

пе =1.5 — для корпусов турбин АЭС и для корпусов турбин ТЭС и приводных турбин, изготовленных методом литья;

пе = 1,25 — для корпусов ТЭС и приводных турбин, изготовленных методом ковки и проката.

7.2.3.7    На рисунке 7.1 приведены экспериментальные кривые усталости стали 15Х1М1ФЛ при изотермическом симметричном цикле напряжений в виде зависимости амплитуды деформаций еа от числа циклов N до появления трещин при температурах 400°С — 565°С.

Кривая 1 - 400 *С; кривая 2 - 450 *С; кривая 3 - 500 *С; кривая 4 - 525 *С; кривая 5 - 565 *С

Рисунок 7.1 — Экспериментальные кривые усталости стали 15Х1М1ФЛ при изотермическом симметричном цикле

напряжений

7.2.3.8 При отсутствии экспериментальных данных по малоцикловой усталости допускается использовать для приближенных расчетов корреляционные зависимости числа циклов от характеристик материала при кратковременном разрушении при рабочей температуре в соответствии с ГОСТ 25.504 по следующим формулам: