ASME B31.3规范是国际通用的工业(工艺)管道规范,也是ISO工艺管道标准的基础标准.该标准是管道领域内用途最广泛\体系最完整的基础标准,代表了该领域内压力管道安全的基本要求.本书分析介绍了ASME B31.3规范对压力管道设计、建造、运行、检验的要求,并以此为纲将工程实际常用的数据图表资料串连起来,以国内压力管道安全体系建设以及具体的工程实践有很强的指导意义和实用价值。
本书可供工艺管道设计、建造、运行、检验、管理人员及主管部门参考。
查尔斯·贝赫特(Charles Becht)是一位在压力设备、管道、膨胀节和高温设计方面公认的权威。贝赫特博士是贝赫特工程公司的总裁,贝赫特工程公司是一家为过程工业和电力工业提供工艺与设备工程服务的咨询工程公司。 他曾获美国Memorial University机械工程博士学位。
压力管道的壁厚选择是压力管道设计中最基本和最常见的问题,但 是在实际设计过程中却非常混乱,经常出现凭经验估算、乱用 SCH表、 不经过演算随意套用某些手册数据的现象,还有的认为壁厚越大越好, 随意扩大管道壁厚。管道壁厚选择的不合理,不但给安全带来隐患,而 且也造成建设成本的提高和材料的浪费。 加蓬撬块项目设计过程中,需要对压力管道进行壁厚计算、校核, 由于该工程压力等级多,计算工作量大。因此,我们采用 Excel表格编 写了一个可以自动计算管道壁厚的程序,只需要输入相应的参数,就会 自动计算出结果,方便、快速、准确,自动生成计算书。 该工程采用 ASME B31.3《工艺管道规范》,是美国机械工程师学 会《压力管道规范》 ASME B31中的一卷。工艺管道包含了炼油、化 工、制药、纺织、造纸、半导体和制冷工厂,以及相关的工艺流程装置 和终端设备中的典型管道。 本规范规定了上述管道在材料、
在海外油田地面工程建设项目的管道设计中,一般采用美国ASMEB31系列标准,其中常用的管道标准有ASMEB31.3、ASMEB31.4和ASMEB31.8,相应的国内标准有GB50316、GB50350、GB50253、GB50251。从管道直管内压设计、无损检测、压力试验等方面分析了美国ASMEB31系列标准和国内相关标准的主要差异和产生原因。在管道设计壁厚的选取方面,主要探讨了钢板负偏差和腐蚀裕量的问题;在无损检测和压力试压方面,国内标准的要求相对国外标准更加严格。结合项目实际,着重阐述了在海外油气田地面工程设计中需要注意的问题,旨在更好地把握和应用ASMEB31系列标准;相对于中国国家标准,美国相关标准的更新速度更快,使用部门及其设计者需要及时关注和掌握ASMEB31系列标准的最新版本和内容变化。
《工艺管道ASME B31.3实用指南(原著第2版)》分析介绍了ASME B3l.3规范对压力管道设计、建造、运行、检验的要求,并以此为纲将工程实际常用的数据图表资料串连起来,对国内压力管道安全体系建设以及具体的工程实践有很强的指导意义和实用价值。本书分析介绍了ASME B3l.3规范对压力管道设计、建造、运行、检验的要求,并以此为纲将工程实际常用的数据图表资料串连起来,对国内压力管道安全体系建设以及具体的工程实践有很强的指导意义和实用价值。 ASME B31.3规范是国际通用的工业(工艺)管道规范,也是IS0工艺管道标准的基础标准。该标准是管道领域内用途最广泛、体系最完整的基础标准,代表了该领域内压力管道安全的基本要求。 本书可供工艺管道设计、建造、运行、检验、管理人员及主管部门参考。
第1章 背景和概况
1.1 ASME B31.3的历史
1.2 ASME B31.3的范围
1.3 什么是管道
1.4 本规范的意图
1.5 责任
1.5.1 主
1.5.2 设计者
1.5.3 制造商、制作商和安装商
1.5.4 业主检验师
1.6 ASME B31.3的发展和不断修订
1.7 规范的版本、勘误和规范案例
1.8 向规范提问如何获得解答
1.9如何对这个规范提出修改建议
第2章 ASME B31.3的组成
2.1 流体工况
2.2 规范的组成
2.3 表列管道组成件
2.4 表列材料
2.5 安全防护
第3章 设计条件和设计准则
3.1 设计条件
3.1.1 设计压力
3.1.2 设计温度
插文3.1 衬耐火材料管道的壁温计算
3.1.3 最低设计温度
3.2 许用应力
3.3 质量系数
3.4 焊接接头强度降低系数
3.5 压力和温度波动的容差
3.6 超压防护
第4章压力设计
4.1 内压设计方法
4.2 内压直管的压力设计
插文4.1壁厚计算实例
插文4.2 内压圆筒的基本应力计算
4.3 外压直管的压力设计
4.4 焊接支管连接件的压力设计
4.5 挤压成形接口的压力设计
4.6 对外压支管连接件的附加考虑
4.7 认为合格的支管连接件
4.8 弯管和弯头的压力设计
4.9 斜接弯头的压力设计
4.10 封头的压力设计
4.11 法兰的压力设计
4.12 盲法兰的压力设计
4.13 盲板的压力设计
4.14 变径段的压力设计
4.15 非表列组成件的压力设计
第5章 管道组成件及连接接头的使用规定
5.1 概述
5.2 阀门
5.3 法兰
5.4 管件、弯管、斜接弯头和支管连接
5.5 紧固件
5.6 焊接接头
5.7 法兰接头
5.8 螺纹接头
5.9 管路接头
5.10 其他连接接头
第6章 基于持续载荷和临时载荷的设计
6.1 一次轴向应力
6.2 持续轴向应力
插文6.1 高温管道的最大跨距
6.3 临时载荷引起的计算应力的强度条件
第7章 背景和概况热应力的设计准则
7.1 用于热膨胀的许用应力
7.2 如何组合不同的位移循环工况
插文7.1振动会产生什么效果
第8章 柔性分析
8.1 柔性分析
8.2 什么时候需进行正式的柔性分析
8.3 什么时候需使用计算机进行应力分析
8.4 应力增大因子
8.5 柔性分析方程
8.6 冷紧
插文8.1 如何增大管道柔性
8.7 弹性跟随/应变集中效应
8.8 弹性模量随温度而变化的效应
8.9 柔性分析的另一规则
第9章 支吊架
9.1 支吊架概述
9.2 材料和许用应力
9.3 支吊架的设计
插文9.1 弹簧设计
插文9.2 应力分类
9.4支吊架的制作
第10章连接设备的载荷限制
10.1 设备载荷限制综述
10.2 压力容器
10.3 其他设备的载荷限制
10.4 降低作用在设备上载荷的方法
第11章材料
11.1 材料要求概述
11.2 非表列材料的评定
11.3 采用高于有规定许用应力的最高温度时设计者的责任
11.4 低温用材料
11.5 什么时候要求做冲击试验
11.6 冲击试验要求
11.7 流体工况的限制-l
11.8 如何使用本规范附录A的许用应力表I
第12章 制作、装配和安装
12.1 ASME B31.3第V章概述
12.2 焊接的一般要求
插文12.1 各种电弧焊方法
12.3 焊接工艺规程
12.4 焊接工艺评定记录
12.5 焊工技能评定(考核)
12.6 预热
12.7 热处理
12.8 热处理的控制厚度
12.9 管子弯头
12.10 硬钎焊和软钎焊
插文12.2 硬钎焊
12.11 螺栓连接接头
12.12 焊接接头细节
12.13 其他装配要求
第13章 检查
13.1 检查要求概述
13.2 递增性检查
13.3 检查的类型
13.4 要求的检查
13.5 合格标准(验收准则)
13.6 非金属管道的检查
第14章 压力试验
14.1 压力试验要求综述
14.2 液压试验
14.3 气压试验
14.4 液气混合试验
14.5 替代的泄漏试验
14.6 灵敏的泄漏试验
14.7 带夹套的管道和真空管道
14.8 初次运行泄漏试验
14.9 封闭焊缝
14.10 非金属管道的要求_
第15章 非金属管道
15.1 组成
15.2 设计条件
15.3 许用应力
15.4 压力设计
15.5 组成件和接头的限制
15.6 柔性和支架
15.7 材料
15.8 塑料的粘接
插文15.1 粘接工艺
15.9 其他制作、组装和安装要求
15.10 检查和试验
第16章 M类流体工况管道
16.1 什么时候应使用M类流体工况的规则
16.2 ASME B31.3第Ⅷ章的结构
16.3 金属管道规则概述
16.4 非金属管道规则概述
16.5 总说明
第17章 高压管道
17.1 ASME B31.3第Ⅸ章的范围
17.2 ASME B31.3第Ⅸ章的组成
17.3 高压管道的压力设计
17.4 外压
17.5 持续性和临时性载荷的设计
17.6 热膨胀及疲劳设计
17.7 材料
17.8 制作
17.9 检验
17.10 试验
17.1l 记录
第18章 波形膨胀节
18.1 波形膨胀节应用要求综述
18.2 压力设计规则
18.3 疲劳设计
18.4 未加强波形膨胀节疲劳曲线的建立
18.5 有加强波形膨胀节疲劳曲线的建立
18.6 其他合金的疲劳设计
18.7 验证性试验
18.8 高温设计
18.9 膨胀节的车间试验
18.10 具有膨胀节的管道系统现场试验
18.11 将来的发展
插文18.1 压力推力的考虑
附录I 表列管道组成件的管子和压力额定值特性
附录Ⅱ 计算机柔性分析的指导性步骤
附录Ⅲ 用于柔性分析的实用资料
附录Ⅳ 膨胀节
附录Ⅴ 单位换算
图表目录2100433B
查尔斯·贝赫特(Charles Becht)是一位在压力设备、管道、膨胀节和高温设计方面公认的权威。贝赫特博士是贝赫特工程公司(Becht Engineering Company,Inc.)的总裁,贝赫特工程公司是一家为过程工业和电力工业提供工艺与设备工程服务的咨询工程公司。他进行过许多工程棘手问题和失效事故的专家级调查,10亿美元级投资项目的设计审查和建造q-的检验,为制造商进行新造和现役设备的设计、开发和遵守规范的咨询。早年曾在能源系统集团(EnergvSystems Group)、洛克威尔国际公司(Rockwell International)和埃克森研究和工程公司(Exxon Research and Engineering)作为压力设备专家工作过。
贝赫特博士是ASME压力技术规范和标准委员会的委员,是ASME建造后主委员会(ASME Post Construction Main Committee,PCC)的主席,是PCC返修和试验分委员会主席。他也是ASME其他规范委员会的委员,包括B31.3工艺管道专业委员会(副主席);B31压力管道规范的机械设计委员会委