Таблица 1 Толщина стенки резервуара расчётная и принятая
Пояс Толщина стенки, мм
Внутренний резервуар Внешний резервуар
расчётная принятая расчётная принятая
1 25 28 22 23
2 23 23 18 18
3 19 19 14 14
4 17 17 9 11
5 13 13 7 11
6 12 13 3 11
7 7 11 ----- ----
8 3 11 ----- -----
Номер пояса 1 2 3 4 5 6 7 8
Толщина стали 28 мм 23 мм 19 мм 17 мм 13 мм 13 мм 11 мм 11 мм
внутреннего
корпуса
fd, МПа 360 315 315 295 295 215 215 215
Толщина 23 мм 18 мм 14 мм 11 мм 11 мм 11 мм ---- -----
стали внешнего
корпуса
fd, МПа 360 315 305 305 215 215 ----- ------
2.6. Расчёт устойчивости корпуса резервуара
Расчёт устойчивости стенки для порожнего резервуара рассчитываем с учётом совместного действия вертикальной (осевой), сжимающей вдоль образующей нагрузки (от массы стенки, кровли, снеговой нагрузки) и горизонтальной (поперечной) нагрузки от равномерного внешнего давления, нормального к боковой нагрузке.
Предположим , что на оболочку корпуса незаполненного резервуара с плавающей крышей оказывают осесимметричное воздействие собственный вес покрытия и корпуса, снеговая и ветровая нагрузки.
Тогда, согласно безмоментной теории в i-м поясе корпуса резервуара возникнут продольные и кольцевые напряжения:
[( Qn + 0,5 Qк ) n1 + qсн n2] p Rц2
N1 = ------------------------------------------- , (2.5)
2p Rц
N2 = [ n1 g ( H – x ) ] Rц , (2.6)
где Qn – масса покрытия,
Qк – собственная масса стенки,
qсн – снеговая нагрузка,
n1 = 1,1 , n2 = 1,4 – коэффициенты перегрузки от собственной массы и снеговой нагрузки,
Rц – радиус резервуара
Н – высота резервуара,
g - удельный вес нефтепродукта.
Устойчивость замкнутой круговой цилиндрической оболочки, подвергнутой равномерному сжатию параллельно образующим, проверяют по формуле:
s1 £ s1кр,
где s1 – расчётное осевое напряжение в оболочке,
s1кр – нижнее критическое меридиональное напряжение.
Расчётное осевое напряжение сжатия
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.