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滑坡与管道位置关系1.管道走甸与滑被滑动方向的不间害情况管道地质灾害的发育状态及与管道的相对位置关系,决定了地质灾害对管道的危害大小。对于滑坡而言,管道的走向与滑坡的滑动方向不同,滑坡对管道的作用方式不同,危害情况也不同。大致可分为3种情况:(1)管道走向与滑坡滑动方向垂直(或夹角在65-90°之间)。这种情况下管道走向一般与地形等高线平行,即管道横坡敷设。这种滑坡也称为横向滑坡。管道受到垂直于管道轴向的滑坡推力,常发生轴向弯曲变形或断裂(2)管道走向与滑坡滑动方向平行(或夹角在0~25之间)。这种情况下管道走向一般与地形等高线垂直,即螺旋管厂管道纵坡敷设。这种滑坡也称为纵向滑坡。管道受到管周下滑土体沿管道轴向的摩擦力,常导致管道长距离外露、悬空,在滑坡前缘管道弯头部位易发生屈曲变形,后缘管道也存在拉断的风险(3)管道走向与滑坡滑动方向斜交(或夹角范围为25-~65)。这种情况下管道走向与地形等高线斜交,管道受到滑坡的推力,也受到管周下滑土体的摩擦力这3种情况,通常第(1)种情况危害大,第(2)种情况危害,但其危害同样不容忽视。2.管道走甸与滑放滑动方向垂直时的几种情形付王上述(种情况根掘管道位置与證坡体的相对位置关系。
可以进一步分出加下几种情形(1)管道敷设在滑坡体中前部。滑坡滑动变形时,由于来自滑坡的推力垂直作用于管道,引起管道横向位移,可能造成管道发生塑性弯曲变形,甚至断裂。对于规模较小土质松软的滑坡,管道产生一定位移后,不再与滑坡体一起位移,类似于受泥石流冲击情况滑坡体中存在坚硬大块石时,也可能造成凹陷等管道截面变形。(2)管道敷设在滑坡体后部。当滑坡滑动变形时,由于滑坡厚度和推力较小,管道可能成为“挡板”,“拦住”上方土体,也可能出现土体滑走后管道悬空的情况(3)管道敷设在滑坡体滑面以下.这种情况滑坡滑动对管道不产生影响为避免误判,防止风险遗漏,需对滑动面位置进行详细核实,并排除滑坡的可能性(4)螺旋管厂管道数设在滑坡体剪出口前部,这种情况下一般会导致管道埋深增加,付管道本体影响相对较小。由于管道埋藏浅,在滑坡发生时,管道覆土和管道也可能受移动滑坡土体的推挤。对于远程高速滑坡,滑坡体形成的碎屑流可能侵蚀管道覆土,导致管道外露并受泥石流冲击,发生损伤、断裂根据《输油管道工程设计规范》。
第5.1.1条和第5.2.4条综合分析,管道及管件由水久荷载、可变荷载(包括滑坡等地质灾害作用于管道的力)所产生的轴向应力之和,不应超过钢管的低屈服强度的80,但不得将作用和风荷载同时计入,即需满足:≤式中:,—管道轴向应力,MPa,拉应力为正值,压应力为负值【a.】管道许用轴向应力,MPaa.—管体材料屈服强度,MPa根据《输油管道工程设计规范》(GB50253-2014)第5.5.5条和《输气管道工程设计规范》(GB50251-2015)第5.1.1条,对于轴向变形受约束的管道按照大剪应力破坏理论计算当量应力,当a为压应力时(负值),应满足a.=0-a≤0.9a(2-10)pd/28式中:a.—当量应力,MPa;a由内压引起的管道环向应力,MPap管道当前运行内压,MPad管道的内直径,mm;8管道的公称壁厚,mm在滑坡等外荷载作用下,不考虑焊缝等因素时,输油管道应力条件同时满足了式(2-9)和38341式(2-10)即可认为是的。对于拉应力可只选用式(2-9),压应力的判断标准可只选用式(2-10)。
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螺旋钢管电气竖井不能与电梯井或其他管井共用,这是为了保证竖井内电气线路及电气设备的运行。电气竖井如邻近烟道等热源或潮湿设施,会使竖井内温度升高,影响线路导体允许载流能力,使配电用断路器误动作或因潮湿而使竖井内线路绝缘强度降低金属件绣蚀等。如实际情况不允许时应采取相应的隔热防潮措施。电气竖井与电梯井或楼梯间相邻会阻挡竖井内引出的线路的通道。电气竖井与电梯井道为邻,竖井内墙面利用率减少且产生震动不利于
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车间工艺设计是整个车间设计的,而工艺流程设计又是车间工艺设计的,螺旋管厂工艺流程设计和车间布置设计是决定整个车间基本面貌的关键步骤。工艺流程设计是车间工艺设计的,表现在它是车间投计重要基础的设计步骤。
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