Моделювання деформування косого стика трубопроводу як пружної оболонки під дією внутрішнього тиску

dc.contributor.authorОриняк, І. В.
dc.contributor.authorЖиляєв, М. І.
dc.date.accessioned2023-05-23T14:14:32Z
dc.date.available2023-05-23T14:14:32Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractМагістральні газо- та нафтопроводи становлять значні матеріальні активи людства. Разом з тим, трубопроводи, особливо їх надземні частини, змінюють траєкторію, щоб компенсувати поздовжні температурні деформації. Ця зміна напрямку трубопроводів відбувається за рахунок використання неперервних криволінійних згинів труби: виготовленого в заводських умовах коліна, чи в польових умовах відводу. Проте їх виготовлення є часто дорогим чи неможливим. В таких випадках на практиці застосовують секторні зварні коліна. Вони виготовляються за допомогою так званих косих стиків. Не дивлячись на широке застосування, практичні методики розрахунків косих стиків є застарілими, і до цього часу відомі стандарти [1] використовують формули створені ще в середині минулого сторіччя на основі формальних аналогій з згинами труб, що розраховуються як тороїдальні оболонки [2]. Таким чином, для косих стиків вимоги існуючих норм є неповними і, часто, нелогічними. Як відмічено в недавньому огляді літератури [3], теоретичні напрацювання для косих стиків в рамках теорії пружних оболонок є вибірковими, неповними, і практично не використовуються.uk
dc.description.abstractotherThe main goal of paper is application so called long and short approximate analytical solutions for cylindrical shell to analysis of the mitred bend. It starts from derivation of explicit expressions for all twelve components of stress strain field for each circumferential mode. The accuracy of them is demonstrated on example of action on the shell of two opposite concentrated radial forces. Then the boundary conditions at the plane of the oblique section are formulated which consist of four vector equations: 2 equations with respect to transverse forces in two directions, 1 - for axial displacement and 1 – for angular displacement. Each of vector equation is able to produce any scalar equations (by expansion into Fourier series) depending on the chosen number of circumferential modes. The results are compared with known experimental and numerical data and exhibit a satisfactory accuracy.uk
dc.format.pagerangeС. 111-122uk
dc.identifier.citationОриняк, І. В. Моделювання деформування косого стика трубопроводу як пружної оболонки під дією внутрішнього тиску / Ориняк І. В., Жиляєв М. І. // Прикладна математика та комп’ютинг ПМК' 2022. П'ятнадцята конференція магістрантів та аспірантів Київ, 16-18 листопада 2022 р. : збірник тез доповідей. - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. - С. 111-122.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/56012
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.relation.ispartofПрикладна математика та комп’ютинг ПМК' 2022. П'ятнадцята конференція магістрантів та аспірантів Київ, 16-18 листопада 2022 р. : збірник тез доповідейuk
dc.subject.udc519.688uk
dc.titleМоделювання деформування косого стика трубопроводу як пружної оболонки під дією внутрішнього тискуuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
PMA-Oryniak_Zhyliaiev_P111-122.docx
Розмір:
265.6 KB
Формат:
Microsoft Word XML
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: