Горизонтальный сосуд на седловых опорах

ОСТ 26-2091-93

Группа Г47

ОКСТУ 3600

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главхимнефтемаша
Роскоммаша В.Н.Бондарев

29 июля 1993 г.

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

ОСТ 26-2091-93 Опоры горизонтальных сосудов и аппаратов.
Конструкция

Начальник ЦКБН

И.К.Глушко

Главный инженер ЦКБН

Ю.А.Кащицкий

Зав. отделом
стандартизации

А.Ю.Пролесковский

Исполнитель

Т.Д.Демченкова

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В
ДЕЙСТВИЕ письмом

РАЗРАБОТЧИКИ
А.Ю.Пролесковский (руководитель темы), Т.Д.Демченкова

2. Срок первой проверки –
1998 г.,

периодичность проверки –
5 лет

3. ВЗАМЕН ОСТ
26-2091-81

4. ССЫЛОЧНЫЕ
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ


Настоящий стандарт
распространяется на опоры горизонтальных стальных сварных сосудов и
аппаратов, применяющихся в химической, нефтехимической,
нефтеперерабатывающей, нефтяной и газовой промышленности.

Стандарт не
распространяется на опоры для стальных эмалированных и сдвоенных
аппаратов.

1.
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Опоры по конструкции
и размерам предусматриваются трех типов:

тип 1 – опоры для сосудов
и аппаратов диаметром от 159 до 630 мм (черт.1; 2; табл.1; 2),
который имеет два исполнения по нагрузкам:

исполнение 1 – от 10 до
40 кН (от 1 до 4 тс),

исполнение 2 – от 16 до
80 кН (от 1,6 до 8 тс);

тип 2 – опоры для сосудов
и аппаратов диаметром от 800 до 2000 мм (черт.3; 4; табл.3; 4; 5),
который имеет три исполнения по нагрузкам:

исполнение 1 – от 80 до
250 кН (от 8 до 25 тс),

исполнение 2 – от 160 до
400 кН (от 16 до 40 тс),

исполнение 3 – от 300 до
450 кН (от 30 до 45 тс);

тип 3 – опоры для сосудов
и аппаратов диаметром от 2200 до 4000 мм (черт.5; 6; табл.6; 7; 8),
который имеет три исполнения по нагрузкам:

исполнение 1 – от 250 до
630 кН (от 25 до 63 тс),

исполнение 2 – от 500 до
1400 кН (от 50 до 140 тс),

исполнение 3 – от 900 до
1200 кН (от 90 до 120 тс).

1.2. Опоры типа 2 и 3 для
аппаратов с массой до 16400 кг должны изготавливаться с резьбовыми
втулками под регулировочные винты – см. черт.3-6.

Размеры резьбовых втулок
– см. табл.9.

Расположение
регулировочных винтов – см. черт.7, табл.10.

1.3. В опорах для
аппаратов с массой более 16400 кг резьбовые втулки (поз.5) и
отверстия (10) не изготавливаются.

Черт.1. Тип 1. Опора подвижная

, от 159 до 530 мм

, 600, 630 мм

159, 273 мм

Позиция 1 не показана

, от 325 до 530 мм

Позиция 1 не показана

, 600, 630 мм

Позиция 1 не показана

1. Лист опорный

2. Плита опорная

3. Лист подкладкой

4. Ребро

7. Болт M16 ОСТ
26-2037 – 2 шт.
_______________
На территории Российской Федерации документ
не действует. Действует ОСТ
26-2037-96, здесь и далее по тексту. – Примечание изготовителя
базы данных.

*
Размер для справок

Черт.1

Черт.2. Тип 1. Опора неподвижная

Тип 1

Опора неподвижная

, от 159 до 530 мм

, 600, 630 мм

159, 273 мм

Позиция 1 не показана

, от 325 до 530 мм

Позиция 1 не показана

, 600, 630 мм

Позиция 1 не показана

1. Лист опорный

2. Плита опорная

4. Ребро

*
Размер для справок

Черт.2

Таблица 1

Параметры и размеры опор типа 1

Размеры, мм

Диаметр
аппарата

Допускаемая
нагрузка на опору, кН (тс)

Масса, кг*

Масса листа
подкладного, кг

Исполнение

Исполнение

Исп.1

Исп.2

1

2

1

2

1

2

159

(16)
(1,6)

6

10

84

180

200

80

120

200

65

75

140

3,6

1,8

273

20 (2,0)

141

290

310

175

90

120

250

6,6

2,9

325

10
(1,0)

4

8

167

400

420

240

180

260

115

165

330

130

10,0

13,0

5,0

400

25 (2,5)

50 (5,0)

6

10

12

14

214

450

470

235

120

155

17,0

21,0

5,7

222

240

426

217

236

500

60 (6,0)

4

10

16

264

500

520

280

190

230

380

160

18,8

32,0

6,3

272

285

282

290

530

271

285

600

40 (4,0)

80 (8,0)

6

14

314

600

620

306

300

450

200

25,2

36,5

8,8

322

312

332

315

25,0

630

325

312

_______________
*
Масса опор дана без учета листа опорного и листа подкладного.

Пример условного
обозначения опоры неподвижной с допускаемой нагрузкой 40 кН, с
радиусом 314 мм, исполнением по материалу 1:

Опора 40-314-1 ОСТ 26-
2091-93

То же, опоры подвижной
без подкладного листа:

Опора П 40-314-1 OCT
26-2091-93

То же, опоры подвижной с
подкладным листом:

Опора ПЛ 40-314-1 ОСТ
26-2091-93

Лист опорный для опор типа 1

Таблица 2

Размеры, мм

Диаметр
аппарата

Масса, кг

159

4

84

140

0,9

273

141

1,5

325

167

220

2,8

400

10

214

8,8

8

7,1

6

5,3

4

3,6

10

222

9,1

8

7,3

6

5,5

4

3,7

426

217

3,6

500

10

264

10,9

8

8,8

6

6,6

4

4,4

10

272

11,2

8

9,0

6

6,8

4

4,6

12

282

14,0

10

11,7

8

9,4

6

7,1

530

6

271

6,8

600

10

314

13,0

8

10,4

6

7,9

12

322

16,0

10

13,4

8

10,7

6

8,1

14

332

19,2

12

16,5

10

13,8

8

11,0

6

8,3

630

10

325

13,5

Читайте также:  Освещение при работе внутри сосуда

Пример условного
обозначения листа опорного

10 мм, радиусом 222 мм из материала Ст3пс4:

Лист опорный 10-222 –
Ст3пс4 ОСТ 26-2091-93

Черт.3. Тип 2. Опора подвижная

Е (1:2)

Поз.6 не показана

Б-Б (1:2)

Позиция 1 не показана

*
Размер для справок.
** Для 800 мм принимать отверстия и пазы под
фундаментные болты 30 мм и шайбу не ставить

1. Лист опорный.

2. Плита опорная.

3. Лист подкладной.

4. Ребро.

5. Втулка резьбовая – 2
шт.

6. Шайба – 4 шт.

7. Болт М16 ОСТ
26-2037 – 4 шт.

Черт.3

Черт.4. Тип 2. Опора неподвижная

Тип 2

Опора неподвижная

А-А (1:2)

*
Размер для справок.
** Для 800 мм принимать отверстия под фундаментные
болты 30 мм и шайбу не ставить

1. Лист опорный.

2. Плита опорная.

4. Ребро.
________________
Нумерация соответствует оригиналу. –
Примечание изготовителя базы данных.

5. Втулка резьбовая – 2
шт.

6. Шайба – 4 шт.

Черт.4

Таблица 3

Параметры и размеры опор типа 2 исполнений 1 и 2

Размеры, мм

Диаметр
аппарата,

Допускаемая
нагрузка на опору, кН (тс)

Масса, кг*

Масса листа
подкладного, кг

Исполнение

Исполнение

Исп.1

Исп.2

1

2

1

2

1

2

800

80 (8,0)

160 (16,0)

8

14

14

18

414

740

760

662

250

400

140

345

500

600

42,5

65,3

23,6

418

665

43,0

65,5

422

670

428

675

66,0

432

680

442

690

1000

125 (12,5)

200 (20,0)

514

1000

1020

910

455

650

790

58,5

90,0

31,8

518

915

59,0

522

920

90,2

528

928

90,5

532

933

546

950

91,0

1200

12

614

1100

1120

1032

460

800

940

63,5

88,8

34,9

618

1035

64,0

89,0

622

1040

626

1045

89,5

630

1050

638

1056

1400

160 (16,0)

250 (25,0)

20

714

1250

1270

1175

488

950

1090

72,0

105,0

39,7

718

1180

722

1185

726

1190

732

1195

105,5

744

1206

1600

300 (30,0)

814

1420

1440

1350

300

450

200

540

1100

1260

95,0

137,7

50,6

818

1355

822

1360

826

1365

138,0

832

1370

1800

914

1600

1620

1538

600

1280

107,0

157,0

57,0

918

1545

922

Источник

Главная / Проектировщику / Справочная информация – ГОСТ СНИП ПБ / ГОСТ Р 52630-2012 /

Версия для печати

4.1 Общие требования

4.1.1 Конструкция сосудов должна быть технологичной, надежной в течение установленного в технической документации срока службы, обеспечивать безопасность при изготовлении, монтаже и эксплуатации, предусматривать возможность осмотра (в том числе внутренней поверхности), очистки, промывки, продувки и ремонта, контроля технического состояния сосуда при диагностировании, а также контроля за отсутствием давления и отбора среды перед открытием сосуда.

Если конструкция сосуда не позволяет при техническом освидетельствовании проведение осмотра (наружного или внутреннего), гидравлического испытания, то разработчик сосуда должен в технической документации на сосуд указать методику, периодичность и объем контроля сосуда, выполнение которых обеспечит своевременное выявление и устранение дефектов.

4.1.2 Срок службы сосуда устанавливает разработчик сосуда, и он указывается в технической документации.

4.1.3 При проектировании сосудов следует учитывать требования Правил перевозки грузов железнодорожным, водным и автомобильным транспортом.

Сосуды, которые не могут быть транспортированы в собранном виде, должны проектироваться из частей, соответствующих по габаритам требованиям к перевозке транспортными средствами. Деление сосуда на транспортируемые части следует указывать в технической документации.

4.1.4 Расчет на прочность сосудов и их элементов следует проводить в соответствии с ГОСТ Р 52857.1 – ГОСТ Р 52857.11, ГОСТ Р 51273, ГОСТ Р 51274, ГОСТ 30780.

Допускается использование настоящего стандарта совместно с другими международными и национальными стандартами на расчет на прочность при условии, что их требования не ниже требований российских национальных стандартов.

4.1.5 Сосуды, транспортируемые в собранном виде, а также транспортируемые части должны иметь строповые устройства (захватные приспособления) для проведения погрузочно-разгрузочных работ, подъема и установки сосудов в проектное положение.

Допускается использовать технологические штуцера, горловины, уступы, бурты и другие конструктивные элементы сосудов при подтверждении расчетом на прочность.

Конструкция, места расположения строповых устройств и конструктивных элементов для строповки, их количество, схема строповки сосудов и их транспортируемых частей должны быть указаны в технической документации.

4.1.6 Опрокидываемые сосуды должны иметь приспособления, предотвращающие самоопрокидывание.

4.1.7 В зависимости от расчетного давления, температуры стенки и характера рабочей среды сосуды подразделяют на группы. Группу сосуда определяет разработчик, но не ниже, чем указано в таблице 1.

Таблица 1 – Группы сосудов

Группа Расчетное давление, МПа Температура стенки, °С Характеристика рабочей среды
1 Независимо Независимо Взрывоопасная, пожароопасная, токсичная 1-го, 2-го, 3-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007
2 До 2,5 Выше 400 Любая, за исключением указанной для 1-й группы сосудов
2,5 до 5,0 Выше 200
5,0 и более Независимо
До 5,0 Ниже минус 40
3 До 2,5 От минус 40 до 400
От 2,5 до 5,0 От минус 40 до 200
4 До 1,6 От минус 20 до 200
5 От вакуума до 0,07 Независимо Взрывобезопасная, пожаробезопасная или 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007

Группу сосуда с полостями, имеющими различные расчетные параметры и среды, допускается определять для каждой полости отдельно.

4.1.8 Базовые диаметры сосудов рекомендуется принимать по ГОСТ 9617.

4.2 Днища, крышки, переходы

4.2.1 В сосудах применяют днища: эллиптические, полусферические, торосферические, сферические неотбортованные, конические отбортованные, конические неотбортованные, плоские отбортованные, плоские неотбортованные, плоские, присоединяемые на болтах.

4.2.2 Заготовки выпуклых днищ допускается изготовлять сварными из частей с расположением сварных швов согласно указанным на рисунке 1.

Рисунок 1 – Расположение сварных швов заготовок выпуклых днищ

Горизонтальный сосуд на седловых опорах

Расстояния l и l1 от оси заготовки эллиптических и торосферических днищ до центра сварного шва должны быть не более 1/5 внутреннего диаметра днища. При этом для вариантов в), д), ж), и), к), л) сумма расстояний l + l1 должна быть не менее 1/5 внутреннего диаметра днища.

При изготовлении заготовок с расположением сварных швов согласно рисунку 1 м) количество лепестков не регламентируется.

4.2.3 Выпуклые днища допускается изготовлять из штампованных лепестков и шарового сегмента. Количество лепестков не регламентируется.

Если по центру днища устанавливают штуцер, то шаровой сегмент допускается не изготовлять.

4.2.4 Круговые швы выпуклых днищ, изготовленных из штампованных лепестков и шарового сегмента или заготовок с расположением сварных швов согласно рисунку 1 м, должны быть расположены от центра днища на расстоянии по проекции не более 1/3 внутреннего диаметра днища. Для полусферических днищ расположение круговых швов не регламентируется.

Наименьшее расстояние между меридиональными швами в месте их примыкания к шаровому сегменту или штуцеру, установленному по центру днища вместо шарового сегмента, а также между меридиональными швами и швом на шаровом сегменте, должно быть более трехкратной толщины днища, но не менее 100 мм по осям швов.

4.2.5 Основные размеры эллиптических днищ должны соответствовать ГОСТ 6533. Допускаются другие базовые диаметры эллиптических днищ при условии, что высота выпуклой части не менее 0,25 внутреннего диаметра днища.

4.2.6 Полусферические составные днища (см. рисунок 2) применяют в сосудах при выполнении следующих условий:

– нейтральные оси полушаровой части днища и переходной части обечайки корпуса должны совпадать; совпадение осей должно быть обеспечено соблюдением размеров, указанных в конструкторской документации;

– смещение t нейтральных осей полушаровой части днища и переходной части обечайки корпуса не должно превышать 0,5(S – S1);

– высота h переходной части обечайки корпуса должна быть не менее 3у.

Рисунок 2 – Узел соединения днища с обечайкой

Горизонтальный сосуд на седловых опорах

4.2.7 Сферические неотбортованные днища допускается применять в сосудах 5-й группы, за исключением работающих под вакуумом.

Сферические неотбортованные днища в сосудах 1-й, 2-й, 3-й, 4-й групп и в сосудах, работающих под вакуумом, допускается применять только в качестве элемента фланцевых крышек.

Сферические неотбортованные днища (см. рисунок 3) должны:

– иметь радиус сферы R не менее 0,85D и не более D;

– привариваться сварным швом со сплошным проваром.

Рисунок 3 – Сферическое неотбортованное днище

4.2.8 Торосферические днища должны иметь:

– высоту выпуклой части, измеренную по внутренней поверхности, не менее 0,2 внутреннего диаметра днища;

– внутренний радиус отбортовки не менее 0,095 внутреннего диаметра днища;

– внутренний радиус кривизны центральной части не более внутреннего диаметра днища.

4.2.9 Конические неотбортованные днища или переходы допускается применять:

а) для сосудов 1-й, 2-й, 3-й, 4-й групп, если центральный угол при вершине конуса не более 45°. Допускается использование конических днищ и переходов с углом при вершине более 45° при условии дополнительного подтверждения их прочности расчетом по допускаемым напряжениям в соответствии с ГОСТ Р 52857.1, подраздел 8.10;

б) для сосудов, работающих под наружным давлением или вакуумом, если центральный угол при вершине конуса не более 60°.

Части выпуклых днищ в сочетании с коническими днищами или переходами применяют без ограничения угла при вершине конуса.

4.2.10 Плоские днища (см. рисунок 4), применяемые в сосудах 1-й, 2-й, 3-й, 4-й групп, следует изготовлять из поковок.

При этом следует выполнять следующие условия:

– расстояние от начала закругления до оси сварного шва не менее  (D – внутренний диаметр обечайки, S – толщина обечайки);

– радиус закругления r ≥ 2,5S [см. рисунок 4а)];

– радиус кольцевой выточки r1 ≥ 2,5S, но не менее 8 мм [см. рисунок 4б)];

– наименьшая толщина днища [см. рисунок 4б)] в месте кольцевой выточки S2 ≥ 0,8S1, но не менее толщины обечайки S (S1 – толщина днища);

– длина отбортовки днищ h1 ≥ r;

– угол проточки γ должен составлять от 30° до 90°;

– зона А контролируется в направлениях Z согласно требованиям 5.4.2.

Рисунок 4 – Плоские днища

Горизонтальный сосуд на седловых опорах

Допускается изготовление плоского днища (см. рисунок 4) из листа, если отбортовка выполняется штамповкой или обкаткой кромки листа с изгибом на 90°.

4.2.11 Основные размеры плоских днищ, предназначенных для сосудов 5-й группы, должны соответствовать ГОСТ 12622 или ГОСТ 12623.

4.2.12 Длина цилиндрического борта l (l – расстояние от начала закругления отбортованного элемента до окончательно обработанной кромки) в зависимости от толщины стенки S (см. рисунок 5) для отбортованных и переходных элементов сосудов, за исключением штуцеров, компенсаторов и выпуклых днищ, должна быть не менее указанной в таблице 2. Радиус отбортовки R ≥ 2,5S.

Рисунок 5 – Отбортованный и переходный элементы

Горизонтальный сосуд на седловых опорах

Таблица 2 – Длина цилиндрического борта

Толщина стенки S, мм Длина цилиндрического борта l, мм, не менее
До 5 включ. 15
Св. 5 до 10 включ. 2S + 5
Св. 10 до 20 включ. S + 15
Св. 20 до 150 включ. S/2 + 25
Св. 150 100

4.3 Люки, лючки, бобышки и штуцера

4.3.1 Сосуды должны быть снабжены люками или смотровыми лючками, обеспечивающими осмотр, очистку, безопасность работ по защите от коррозии, монтаж и демонтаж разборных внутренних устройств, ремонт и контроль сосудов. Количество люков и лючков определяет разработчик сосуда. Люки и лючки необходимо располагать в доступных для пользования местах.

4.3.2 Сосуды с внутренним диаметром более 800 мм должны иметь люки.

Внутренний диаметр люка круглой формы у сосудов, устанавливаемых на открытом воздухе, должен быть не менее 450 мм, а у сосудов, располагаемых в помещении, – не менее 400 мм. Размер люков овальной формы по наименьшей и наибольшей осям должен быть не менее 325×400 мм.

Внутренний диаметр люка у сосудов, не имеющих корпусных фланцевых разъемов и подлежащих внутренней антикоррозионной защите неметаллическими материалами, должен быть не менее 800 мм.

Допускается проектировать без люков:

– сосуды, предназначенные для работы с веществами 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007, не вызывающими коррозии и накипи, независимо от их диаметра, при этом следует предусмотреть необходимое количество смотровых лючков;

– сосуды с приварными рубашками и кожухотрубчатые теплообменные аппараты независимо от их диаметра;

– сосуды, имеющие съемные днища или крышки, а также обеспечивающие возможность проведения внутреннего осмотра без демонтажа трубопровода горловины или штуцера.

4.3.3 Сосуды с внутренним диаметром не более 800 мм должны иметь круглый или овальный лючок. Размер лючка по наименьшей оси должен быть не менее 80 мм.

4.3.4 Каждый сосуд должен иметь бобышки или штуцера для наполнения водой и слива, удаления воздуха при гидравлическом испытании. Для этой цели допускается использовать технологические бобышки и штуцера.

Штуцера и бобышки на вертикальных сосудах должны быть расположены с учетом возможности проведения гидравлического испытания как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях.

4.3.5 Для крышек люков массой более 20 кг должны быть предусмотрены приспособления для облегчения их открывания и закрывания.

4.3.6 Шарнирно-откидные или вставные болты, закладываемые в прорези, хомуты и другие зажимные приспособления люков, крышек и фланцев должны быть предохранены от сдвига или ослабления.

4.4 Расположение отверстий

4.4.1 Расположение отверстий в эллиптических и полусферических днищах не регламентируется.

Расположение отверстий на торосферических днищах допускается в пределах центрального сферического сегмента. При этом расстояние от наружной кромки отверстия до центра днища, измеряемое по хорде, должно быть не более 0,4 наружного диаметра днища.

4.4.2 Отверстия для люков, лючков и штуцеров в сосудах 1-й, 2-й, 3-й, 4-й групп должны быть расположены, как правило, вне сварных швов.

Расположение отверстий допускается:

– на продольных швах цилиндрических и конических обечаек сосудов, если диаметр отверстий не более 150 мм;

– кольцевых швах цилиндрических и конических обечаек сосудов без ограничения диаметра отверстий;

– швах выпуклых днищ без ограничения диаметра отверстий при условии 100-процентной проверки сварных швов днищ радиографическим или ультразвуковым методом;

– швах плоских днищ.

4.4.3 Отверстия не разрешается располагать в местах пересечения сварных швов сосудов 1-й, 2-й, 3-й, 4-й групп.

Данное требование не распространяется на случай, оговоренный в 4.2.3.

4.4.4 Отверстия для люков, лючков, штуцеров в сосудах 5-й группы разрешается устанавливать на сварных швах без ограничения по диаметру.

4.5 Требования к опорам

4.5.1 Опоры из углеродистых сталей допускается применять для сосудов из коррозионно-стойких сталей при условии, что к сосуду приваривается переходная обечайка опоры из коррозионно-стойкой стали высотой, определяемой расчетом, выполненным разработчиком сосуда.

4.5.2 Для горизонтальных сосудов угол охвата седловой опоры, как правило, должен быть не менее 120°.

4.5.3 При наличии температурных расширений в продольном направлении в горизонтальных сосудах следует выполнять неподвижной лишь одну седловую опору, остальные опоры – подвижными. Указание об этом должно содержаться в технической документации.

4.6 Требования к внутренним и наружным устройствам

4.6.1 Внутренние устройства в сосудах (змеевики, тарелки, перегородки и др.), препятствующие осмотру и ремонту, как правило, должны быть съемными.

При использовании приварных устройств следует выполнять требования 4.1.1.

4.6.2 Внутренние и наружные приварные устройства необходимо конструировать так, чтобы были обеспечены удаление воздуха и полное опорожнение аппарата при гидравлическом испытании в горизонтальном и вертикальном положениях.

4.6.3 Рубашки и змеевики, применяемые для наружного обогрева или охлаждения сосудов, могут быть съемными и приварными.

4.6.4 Все глухие части сборочных единиц и элементов внутренних устройств должны иметь дренажные отверстия для обеспечения полного слива (опорожнения) жидкости в случае остановки сосуда.

<< назад / к содержанию ГОСТа Р 52630-2012 / вперед >>

Источник

Читайте также:  Какие лекарства очищают сосуды от холестерина