| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «НПФ «ЦКБА» ___________ Стабровский М.С. 14.06.2017 г. | 
Изменение № 1
СТ
ЦКБА 115-2015 «Арматура трубопроводная. Краны шаровые. 
Методика силового расчета»
Утверждено и введено в действие Приказом от 14.06.2017 г. № 35
Дата введения: 01.08.2017 г.
Листы 26, 29 заменить листами 26, 29 с «изм. 1»
Копии исправить
| В каком месте | Имеется: | Должно быть: | 
| Лист 19, пункт 6.5.2 | Мб = Qб∙μб∙(Dб + Dшт)/2. | Мб = Qб∙μб∙(Dб + Dшт)/4. | 
| Лист 23, пункт 7.5.5 | Мб = Qб∙μб∙(Dб + Dшт)/2. | Мб = Qб∙μб∙(Dб + Dшт)/4. | 
Приложение: листы 26, 29 с изм. 1.
Примечание - Уточнение формул расчета.
| Главный конструктор | ___________ подпись | В.П. Лавреженкова | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Заместитель директора по научной работе | ___________ подпись | С.Н. Дунаевский | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Начальник технического отдела | ___________ подпись | Т.Н. Венедиктова | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Начальник отдела технических расчетов | ___________ подпись | А.А. Чертенков | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Исполнитель: | 
 | 
 | 
| Старший инженер отдела 121 | ___________ подпись | Т.И. Шнуровская | 
| 
 | 
 | 
 | 
| СОГЛАСОВАНО: | 
 | 
 | 
| Председатель ТК 259 | ___________ подпись | М.И. Власов | 
Лист 19
6.4.2 Необходимые усилия уплотнения в затворе при максимальном перепаде давления ΔР и при отсутствии перепада
Qy = qy∙π∙b∙d∙cosα∙(1 + μ∙tgα).
Qy0 = qy0∙π∙b∙d∙cosα∙(1 + μ∙tgα).
6.4.3 Усилие на пробку от максимального перепада давления среды на кране
Qск = 0,25∙π∙d2∙ΔРк.
6.4.4 Усилие на бурт шпинделя
Qб = 0,785∙Dшт2∙P.
6.4.5 Необходимое усилие поджатия пробки
Qп = max {1,1∙(Qy - 0,5∙Qcк); Qy0}.
6.5 Расчет крутящих моментов
6.5.1 Крутящий момент для преодоления сил трения в затворе
Mз = мах (Мз1, Мз2),
где


6.5.2 Крутящий момент для преодоления сил трения в бурте шпинделя:
Мб = Qб∙μб∙(Dб + Dшт)/4.
(Измененная редакция, Изм. № 1)
6.5.3 Крутящий момент для преодоления сил трения в сальнике определяется в соответствии с 5.5.
6.5.4 Расчетный крутящий момент на выходном валу крана
Мк = Mз + Mб + Mшт.
6.5.5 Крутящий момент холостого хода
Mк0 = Mз1 + Mшт.
6.5.6 Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом
Мпр ≥ kпр∙Mк,
где kпр = 1,1 - 2,0 (принимается с учетом условий эксплуатации и требований НД отдельных отраслей промышленности).
6.5.7 Крутящий момент настройки привода
Лист 23
7.5.4 Крутящий момент, необходимый для преодоления сил трения в опорах пробки
Моп = Qск∙μоп∙Dоп/2.
7.5.5 Крутящий момент для преодоления сил трения в бурте шпинделя
Мб = Qб∙μб∙(Dб + Dшт)/4.
(Измененная редакция, Изм. № 1)
7.5.6 Крутящий момент для преодоления сил трения в уплотнении шпинделя определяется в соответствии с пунктом 5.5.
7.5.7 Максимальный крутящий момент на выходном валу крана при одностороннем перепаде давления
Mк1 = Mз1 + Mоп + Mб + Mшт
7.5.8 Максимальный крутящий момент на выходном валу крана при двустороннем перепаде давления
Мк2 = Mз2 + Mб + Mшт
7.5.9 Максимальный крутящий момент на выходном валу крана
Mк = мах (Мк1, Мк2)
7.5.10 Крутящий момент холостого хода
Мк0 = Мз0 + Мшт.
7.5.11 Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом
Мпр ≥ kпр∙Mк,
где kпр = 1,1 - 2,0 (принимается с учетом условий эксплуатации и требований НД отдельных отраслей промышленности).
7.5.12 Крутящий момент настройки привода
Мн = kн∙Mк,
где kн = 1,1 - 1,2.
7.6 Пример силового расчета крана с пробкой в опорах приведен в приложении Б.
Лист 26
5 Расчет крутящих моментов
| Формула | Ед. измер. | DN | ||
| 25 | 50 | 100 | ||
| 
 | Н∙мм | 4845 | 14290 | 69600 | 
| 
 | Н∙мм | 1430 | 14030 | 88910 | 
| Mз = мах (Мз1, Мз2) | Н∙мм | 4845 | 14290 | 88910 | 
| Мб = Qб∙μб∙(Dб + Dшт)/4, | Н∙мм | 160 | 845 | 3845 | 
| Mшт = Т∙Dшт/2 | Н∙мм | 682 | 2210 | 16365 | 
| Мк = Mз + Mб + Mшт | Н∙мм | 5687 | 17345 | 109120 | 
| Mк0 = Mз1 + Mшт | Н∙м | 5,5 | 16,5 | 86 | 
| Mн = kн∙Mк | Н∙м | 6,3 | 19 | 120 | 
Лист 29
5 Расчет крутящих моментов
| Формула | Ед. измер. | Значение | 
| 
 | Н∙мм | 1,825∙105 | 
| 
 | Н∙мм | 1,346∙105 | 
| Моп = Qск∙μоп∙Dоп/2 | Н∙мм | 2,515∙105 | 
| Мб = Qб∙μб∙(Dб + Dшт)/4, | Н∙мм | 24050 | 
| Mшт = Т∙Dшт/2 | Н∙мм | 6360 | 
| Mк = Mз + Mоп + Mб + Mшт | Н∙мм | 4,64∙105 | 
| Mк | Н∙м | 464 | 
| Mк0 = Mз0 + Mшт | Н∙м | 141 | 
| Mн = kн∙Mк | Н∙м | 510 |