Calculs des tuyauteries par ordinateur

rocdacier

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3.4 CALCULS PAR ORDINATEUR

C'est actuellement le moyen de calcul le plus complet et le plus précis. De plus, il est rapide vu la performance des PC actuels et des nombreux logiciels existants sur le marché ( PIPEPLUS de ALGOR, PIPEFLEX, TRIFLEX, PIPESTRESS pour ce dernier voir le site www.dst.ch, etc... ).

Exemple de calculs réalisés avec PIPEPLUS V13 ( 2001 ) de ALGOR ( FIG 3-137 )

Nous n'avons réalisé ici qu'un seul cas de charges et la sortie n'est pas complète vu la quantité de renseignements fournis par ce logiciel et d'ailleurs pour tous les autres disponibles sur le marché. Le seul inconvénient, ils sont très chers à  l'achat et les versions se suivent à  cadence rapide ( Version V23 2010 ).
image265.jpg

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Un tel calcul tient compte:
- Des dimensions ( diamètres, épaisseurs ) des différents composants, ainsi que des diverses longueurs de branches.
- Des déplacements des ancrages
- De la flexibilité des supports
- De la flexibilité des coudes, compensateurs et autres accessoires.
- Des intensifications de contrainte propres à  chaque composant
- Des sollicitations sismiques ou autres sollicitations occasionnelles éventuelles

Les résultats fournis par un tel calcul sont essentiellement:
- Les réactions d'ancrage
- Les réactions de supportage
- Les déplacements et rotations des différentes sections
- Les contraintes dans les différentes sections + ratios ( contrainte de calcul / contrainte admissible )
- Le type de boîte à  ressort à  utiliser avec ses caractéristiques
- Le type de compensateur à  utiliser avec ses caractéristiques

Un tel calcul de souplesse doit prendre en compte toutes les branches du réseau de tuyauteries jusqu'à  leurs ancrages respectifs et considérer, le ou les, cas de fonctionnement le ( les ) plus défavorables ( ex. poids mort + pression ; poids mort + pression + température ; etc... ). On peut toutefois n'inclure, dans le calcul de souplesse d'une tuyauterie dont le moment d'inertie de la section droite vaut IR, que les branches dont le moment d'inertie IB est tel que IB ³ IR/7

 
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