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一種管道水平移動工裝的設計與應用

2021-09-15 08:36武世銘
科學技術創(chuàng)新 2021年26期
關鍵詞:托板槽鋼型鋼

廣 波 武世銘

(雅礱江流域水電開發(fā)有限公司,四川 成都 610000)

某廠垂直布置了6層φ512,壁厚6mm的鋁合金管道,長度最長約50米。由于設計安裝時沒有考慮拆卸問題,導致后期維護拆卸吊運管道困難。由于管道內部布置精密元器件,拆卸回裝時要求比較高,因此設計制作了一種管道水平移動工裝,并投入使用。

1 現場調查

1.1 現場管路布置特點

在設備安裝時,為了方便施工,管道的安裝方式為將管道焊接成50米左右長管道,由下至上逐層安裝。管道就位后,將管道固定在固定支撐上,并調整水平,如圖1。

圖1 管道空間布置示意圖

1.2 管道固定支撐的形式

現場管道固定支撐主要有槽鋼單臂支撐、H型鋼單臂支撐、H型鋼拼裝框型支撐三種形式,并用管箍抱緊,防止管道移動。

槽鋼單臂支撐特點:該類型支撐主要布置于6層管道集中區(qū)域,槽鋼采用20#B型槽鋼(尺寸:200mm*75mm*9mm),槽口向下,布置間距約5米,每個長度根據布置需求長約1.5 米-2米,側邊配置斜拉固定。

H型鋼單臂支撐特點:該類型支撐主要布置于長管道區(qū)域,H型鋼尺寸150mm*150mm*7mm*10mm,布置間距約10米,長度約0.74 米。

H型鋼拼裝框型支撐特點:類型支撐主要布置于長管道區(qū)域兩端轉角兩側,主要由H型鋼拼裝成單層矩形框架,空間尺寸1.5 m*1.2 m*1.2 m。

1.3 管道移動的基本需求

在后期的管道檢修維護過程中,只能根據現場需求對任意單層管道進行轉移分解,由于管道支撐短、管道層間間距小、管道長度長等特點,無法采用大型工程機械進行管道轉移施工。

進行現場管道分解施工時,根據要求需采取:管道軸向移動(使管道內部精密插接部件脫開)→管道徑向移動(使管道移開上方管道避免遮擋,具備垂直起吊空間)→垂直整體吊運。

2 設計與制作

2.1 設計制作

2.1.1 水平移動工裝基本要求

2.1.1.1 垂直調整機構,具備垂直調節(jié)功能,能夠根據原管道固定支撐高度的不同進行調節(jié)適應。2.1.1.2 軸向滑動機構,管道能夠在水平移動工裝上進行軸向移動。2.1.1.3 徑向移動機構,管道能夠在水平移動工裝上進行多支點同步精確移動。2.1.1.4 工裝固定裝置,能夠將水平移動工裝固定在不同形式的管道支撐臂上。

2.1.2 水平移動工裝設計

2.1.2.1 通用性考慮

為了適應3種不同支撐替換成水平移動工裝和整體吊運需求,在設計時考慮通用性,設計思路如下:

(1)3種固定支撐共同使用一種水平移動裝置,區(qū)別在于使用的固定部件不一樣,分別適用于槽鋼單臂、H型鋼單臂支撐、H型鋼拼裝框型支撐,防止水平移動工裝安裝就位后固定不牢靠導致其移動。(2)管路支撐基礎,長度有限,需要增加其延伸機構,以具備垂直吊運空間。(3)垂直吊運時,需安裝專用吊具,避免直接將吊帶捆綁在筒體上,造成筒體變形。

2.1.2.2 水平移動工裝設計

根據現場情況及GIL拆卸回裝要求,設計水平移動工裝基本情況如圖2-圖4所示,具體設計圖紙詳見附件。

圖2 適用于H型鋼單臂支撐的水平移動工裝安裝示意

圖3 適用于槽鋼單臂支撐的水平移動工裝安裝示意

圖4 適用于H型鋼拼裝框型支撐的水平移動工裝安裝示意

功能實現途徑:

垂直調整,通過設置在移動工裝上的垂直調整機構,4顆正反螺紋螺桿同時調整適應不同高度實現。

管道徑向移動,通過軸向滑動機構“V”型槽內側對稱安裝滾輪實現。

管道軸向精確調整移動,通過徑向移動機構帶絲桿燕尾槽,移動時搖動搖把控制移動距離實現。

延伸支撐,適當延長徑向移動距離,使管道滿足空間要求,通過設計制作的可調整的工裝夾緊部件、支撐部件、延伸支撐部件實現。

2.2 受力計算

水平段GIL最長約為40米,每米計算重量約40Kg,總重量2000Kg。該段總共5個支撐,平均每個支撐承受400Kg。進行受力計算時,按照單個支撐1.5 倍重量進行核算。

2.2.1 已知條件

GIL水平移動工裝托板可以伸出的最大長度:L=0.35 m;GIL管路及導體米重:40Kg;GIL管 路 及 導 體 最 大 長 度:40m。GIL水平移動工裝托板數量:5個;托板受力面積:0.07 m2;托板厚度:26mm;托板材料:Q235B。

Q235B許 用 彎 曲 應 力:[σ]=158MPa;重力加速度:10m/s2;Q235B彈性模量:E=200GPa;托板截面寬度b=0.23m,高度h=0.026 m;許用撓度:[w]=1/250L。

2.2.2 受力計算

根據已知條件計算得出單個GIL水平移動工裝托板上放置的的GIL管路及導體所受重力:

G=40×40÷5×10N=3200N

為了簡化計算,可將托板看作懸臂梁,受力集中在托板端部托板,受力大小為GIL管路及導體所受重力,同時考慮受力的安全裕量,取F=1.5 G=1.5 ×3200N=4800N。

托板截面慣性矩I=bh3/12=0.23 ×0.0263 ÷12 m4=3.37 ×10-7m4。

托板抗彎截面系數Wz=2I/h=2.59×10-5m3

(a)校核托板的正應力強度,托板內部最大彎矩為:

Mmax=FL=4800×0.35 N·m=1680N·m

托板的最大正應力為:

σmax=Mmax/Wz=1120÷(2.59 ×10-5)Pa=64.9 MPa<[σ]

(b)校核托板的剛度

托板的最大撓度為:

wmax=FL3/3EI=4800×0.353 ÷3÷200÷3.37 ÷109÷10-7m=1×10-3m=1mm

許用撓度[w]=1/250L=0.35 /250m=1.4 mm??梢妛max<[w]。

結論:水平移動工裝滿足強度和剛度使用條件。

3 結論

采用文中所述水平移動工裝,具備垂直調整、軸向移動、徑向移動、延伸支撐的功能,工裝經過受力計算滿足現場需求。解決了現場管道多層布置、間距小、固定支撐短、管道調運要求高的問題。

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