Читаем Чертежи КТД конструкций трубных деталей полностью

Прочностной расчет выполняется в программе «СТАРТ». В ручную по ГОСТ 32388-2013 [5] могут быть выполнены расчеты нестандартных деталей трубопроводов, например, отвода с отличающейся геометрией. По нормам для сосудов и аппаратов детали трубопроводов рассчитывать некорректно. По нормам на аппараты деталь трубопровода может быть рассчитана, если она входит в состав аппарата, например, штуцера. Расчет фитингов трубопроводов подробно рассмотрен в работе [6].

Общие вопросы монтажного проектирования подробно рассмотрены в работах [7], [8].


По таким правилам упрощенно могут быть выполнены чертежи элементов машиностроительных изделий, таких как обвязка нефтяного центробежного насоса, обвязка аппарата в блочном исполнении.


В технических требованиях или в специальной таблице, помещаемой на поле чертежа, на поле чертежа КТД формата А3 указываются:

– давления на прочность и герметичность,

– рабочие давление и температура.

На чертеже указывают количество сварных стыков и расчетную трудоемкость изготовления.


На конечных точках трубопровода координаты и обозначение сопрягаемого трубопровода или позицию штуцера аппарата, резервуара. Обозначения флажков и других элементов по таблице 1 ВСН 362-87.

Сопрягаемые линии показывают условно, но с привязкой их размеров:



Места соединения сварных стыков нумеруют отдельной сквозной нумерацией на полке-выноске. Трубные детали нумеруются отдельной сквозной нумерацией с помещением цифры в круг [1]. Трубные узлы нумеруются аналогично в кругах с большим диаметром и номером, в котором первая цифра показывает номеру узла, вторая показывает количество узлов на чертеже [1]. Сварные стыки нумеруются на полке-выноске. На линии трубопровода сварной стык обозначается точкой, большего диаметра, чем линия трубы.

Фланцы, устанавливаемые к аппарату могут быть приварены в полевых условиях для правильной выставки их положения. В этом случае перед фланцем показывается флажком граница узла.

На чертеже КТД показывают строительные оси и привязку к ним трубопроводной линии.

Условные обозначения на чертежах КТД

Конфигурация геометрии трубопроводной трассы показывается по [1,с.4]:




Условные обозначения элементов трубопровода показывают по с ЕСКД

– ГОСТ 2.784 «Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов»,

– ГОСТ 2.785 «Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная»).


Условные обозначения элементов трубопроводной линии приведем по [1]:
















Приведенные по ВСН обозначение охватывают большинство применяемых элементов трубопроводных линий. Обозначение недостающих элементов необходимо использовать в соответствии с ЕСКД.


По обозначениям ЕСКД разрабатывается технологическая схема и по ГОСТ 21.401 «Технология производства» [9].

В случае схемы PI&D оформление выполняется по нормам СПДС (в этом случае используется только название PI

&D), или по стандарту на графическую часть схем PI&D.

Трубопроводные линии на технологической схеме показываются в отличии от чертежей КТД в одной плоскости. На чертеже марки ТХ трубопроводы показаны в ортогональных проекциях – на виде сверху (в плане) и по разрезам. Технологическая схема может использоваться для облегчения чтения чертежа ТХ.

Фрагмент технологической схемы по ГОСТ 21.401:



Фрагмент чертежа марки ТХ по ГОСТ 21.401:



В ГОСТ 21.401 [9] в пункте 7 указывается о выполнении чертежей специальных технологических трубопроводов на фронтальной диметрической проекции. Такой чертеж отличается от чертежа КТД.

Пример изометрической схемы трубопровода, вычерченной вручную [1,с.76]:




На поле чертежа размещают таблицу, содержание которой в целом соответствует таблице из [1]:



По данным ВСН [1] чертеж КТД, выполненный с применением компьютерных программ:





На современном этапе изометрические схем должны получаться из программы PDMS.


Сравнивая чертежи КТД выполненные вручную и полученные из компьютерной программы можно сделать вывод о том, что в чертежах, полученных из компьютера имеется вся необходимая информация.

Чертежи КТД, полученные из компьютера предоставляются проектным институтом, в котором проектировалась установка в PDMS.

Вручную чертежи выполняются в строительно-монтажной организации на основании чертежей марки ТХ в случае не предоставлении им проектным институтом изометрических проекций.


Выполнение изометрических проекций вручную требует существенно больших человек-часов, поэтому необходимо переходить на автоматизированное получение изометрий.

Уровни подготовки строительства установок НПЗ

Перейти на страницу:

Похожие книги

Теория струн и скрытые измерения Вселенной
Теория струн и скрытые измерения Вселенной

Революционная теория струн утверждает, что мы живем в десятимерной Вселенной, но только четыре из этих измерений доступны человеческому восприятию. Если верить современным ученым, остальные шесть измерений свернуты в удивительную структуру, известную как многообразие Калаби-Яу. Легендарный математик Шинтан Яу, один из первооткрывателей этих поразительных пространств, утверждает, что геометрия не только является основой теории струн, но и лежит в самой природе нашей Вселенной.Читая эту книгу, вы вместе с авторами повторите захватывающий путь научного открытия: от безумной идеи до завершенной теории. Вас ждет увлекательное исследование, удивительное путешествие в скрытые измерения, определяющие то, что мы называем Вселенной, как в большом, так и в малом масштабе.

Стив Надис , Шинтан Яу , Яу Шинтан

Астрономия и Космос / Научная литература / Технические науки / Образование и наука
Главный конструктор В.Н. Венедиктов. Жизнь, отданная танкам
Главный конструктор В.Н. Венедиктов. Жизнь, отданная танкам

В книге собраны воспоминания о главном конструкторе танкового КБ в Нижнем Тагиле В.Н. Венедиктове — автора очерка и составителя сборника Э.Б. Вавилонского, а также сорока современников главного конструктора. Это — ближайшие соратники Венедиктова по работе в УКБТМ, руководители «Уралвагонзавода», конструкторы, исследователи, испытатели бронетанковой техники, партийные и профсоюзные работники, участники художественной самодеятельности УКБТМ, люди, работавшие с ним многие годы и жившие рядом, и те, кто знал главного конструктора по отдельным встречам. Все это расширяет представление о В.Н. Венедиктове, раскрывает его личность, характер, склонности, интересы, привычки, позволяет глубже понять истоки целеустремленности главного конструктора, мотивы его поступков, помогает находить объяснение успехам в научной и инженерной деятельности. Книга рассчитана на читателей, интересующихся историей танкостроения.

Игорь Николаевич Баранов , И. Н. Баранов

Военное дело / Энциклопедии / Технические науки / Военное дело: прочее