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埋地塑料排水管道的案例

CJJ143-2010塑料排水管道工程技術規程
來源:網絡 如有侵權,請聯系刪除 正文如下:
管道泄漏爆炸的多相流模擬 ¥2000
在fluent中模擬(二維)埋地管道發生泄漏后,氣體通過土壤擴散到空氣中,遇火源發生爆炸。主要結果是分析氣體的多相流(產生的熱輻射和超壓),不考慮對管道和土壤的破壞。
金屬管道陰極保護技術
埋地金屬管道陰極保護技術
基于LS-DYNA的天然氣管道物理爆炸毀傷研究
基于LS-DYNA的埋地天然氣管道物理爆炸毀傷研究 概述:LS-DYNA是LSTC公司開發的世界上最著名的通用顯式動力分析程序。它可以模擬現實中各種復雜問題,在工程應用領域,它的絕佳性能得到了廣泛的認可。本文通過擬合西部現場實驗的彈坑數據,獲得了帶有修正系數的TNT當量公式。 正文: 1.1 西部現場實驗數據 1)現場實驗條件 實驗場位于距離哈密市以南50公里的戈壁深灘處,實驗采用X80鋼材,OD1422mm口徑的天然氣管道管道外徑1422mm、壁厚為21.4mm、管道總長為430m。實驗管道埋地敷設,深1.8m(管道頂部距地面距離)。實驗溫度為0℃~25℃,實驗管列由設置在兩端的儲氣管和設在中間的實驗管段組成,兩端儲氣庫長度為150m,實驗管長度為130m,設計壓力20MPa,由于本次實驗受環境溫度和實驗管材所限,實際管內爆炸壓力值為13.3MPa,土壤為砂礫。 2)實驗方法及目的 該實驗采用聚能切割器在管道中部正上方位置切開一個500mm 的貫穿裂縫,其中聚能切割器為裝有高能條狀炸藥的爆破裝置。通過裂紋擴展,迅速形成一個缺口,管內高壓天然氣通過缺口外溢形成物理爆炸,在近地面自由場形成空氣沖擊波向外傳播。實驗時在管路中充入13.3MPa天然氣,在實驗管段上安裝壓力傳感器、位移傳感器、溫度傳感器、應變片和時間線圈等檢測元件,用于測試管道實驗壓力并在裂紋擴展期間監測壓力衰減、局部殘余塑性變形、局部應變場和管道形狀變化,監測整個物理爆炸過程,測定物理爆炸發生區域彈坑的尺寸。根據實驗實測得到的彈坑尺寸,提出計算彈坑深度的計算方法。
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埋地塑料排水管道圖1
用戶作品賞析 | 基于LS-DYNA的天然氣管道物理爆炸毀傷研究
【Ansys Innovation大會論文及案例征集】 - Top12 優秀作品 【Ansys LS-DYNA用戶案例競賽】 - 獲獎作品 基于LS-DYNA的埋地天然氣管道物理爆炸毀傷研究 LS-DYNA是LSTC公司開發的世界上最著名的通用顯式動力分析程序。它可以模擬現實中各種復雜問題,在工程應用領域,它的絕佳性能得到了廣泛的認可。本文通過擬合西部現場實驗的彈坑數據,獲得了帶有修正系數的TNT當量公式。 1.1 西部現場實驗數據 01 現場實驗條件 實驗場位于距離哈密市以南50公里的戈壁深灘處,實驗采用X80鋼材,OD1422mm口徑的天然氣管道管道外徑1422mm、壁厚為21.4mm、管道總長為430m。實驗管道埋地敷設,深1.8m(管道頂部距地面距離)。實驗溫度為0℃~25℃,實驗管列由設置在兩端的儲氣管和設在中間的實驗管段組成,兩端儲氣庫長度為150m,實驗管長度為130m,設計壓力20MPa,由于本次實驗受環境溫度和實驗管材所限,實際管內爆炸壓力值為13.3MPa,土壤為砂礫。
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