管道及储罐强度设计题库完整
XXX《油罐及管道强度设计》2015年春学期在线作业(一)答案
XXX《油罐及管道强度设计》2015年春学期在线作业(一)答案油罐及管道强度设计》2015年春学期在线作业(一)一、判断题(共10道试题,共100分。
)1.长距离埋地管道在入土一定距离后,就有可能被土壤完全嵌固。
完全嵌固的管道内的热应力固定不变。
A.错误B.正确正确答案:A2.工作压力相同的管道,若采用相同的管材,则直径越大壁厚越薄。
A.错误B.正确正确答案:A3.两固定端之间的直管道若温度应力(也叫热应力)过大,则设计时应增加管道壁厚。
A.错误B.正确正确答案:A4.一弯管与同材质、同直径、同壁厚的直管道连接在一起,弯管上的最大环向应力比直管上的最大环向应力小。
A.错误B.正确正确答案:A5.两固定端之间的直管道内的热应力不但与管材、管长和温差(操作温度与安装温度之差)有关,而且还与安装时对管道的拉伸程度以及固定端的约束程度有关。
A.错误B.正确正确答案:B6.若弯管受到弯矩的作用,则弯管内不但有横向弯曲应力而且还有纵向弯曲应力。
A.错误B.正确正确谜底:B7.地上架设的管道内所受的最大弯曲应力位于支架的中央位置,由于此处管道的挠度最大。
A.错误B.正确正确谜底:A8.两牢固端之间架设管道,在其余条件相同的条件下,假定L型的管道比架设直管道有利于减小管内热应力。
A.错误B.正确正确谜底:B9.地下管道应埋设在地下水位线以上,冰冻线以下。
A.错误B.正确正确答案:B10.管道架设于坡道上时,支架间的计算跨度比架设于高山上时小。
A.错误B.正确。
管道与储罐强度思考题
管道与储罐强度(思考题)引言1、解释“强度”一词的含义?第一章1、埋地管道的设计中怎样进行载荷分类,为什么需要载荷分类。
2、怎样推导薄壁管道的环向应力公式?3、管道的环向应力计算公式有哪两种,适用条件,常用的是那种,写出其表达式。
4、为什么取设计系数,怎样选取输油管道的设计系数? 怎样选取输气管道的设计系数。
5、为什么划分输气管道的地区等级,怎样划分?6、什么是管道的规定最低屈服强度,举出几种强度级别管道钢的规定最低屈服极限,并说明其国际单位制和英制的数值换算关系。
7、管道产生轴向应力或变形的原因是什么?怎样计算埋地直管段中的轴向应力?8、埋地管道中的固定支墩的作用是什么?从哪几个方面进行固定支墩的设计计算?9、怎样计算管道对固定支墩的推力?10、管道中弯曲应力与弯曲曲率的关系怎样?11、怎样计算管道下沉段的弯曲应力?12、什么是弯管的特征系数和柔性系数?13、怎样进行管道三通的补强设计?14、分析管道中一点的应力状态,说明每个应力分量产生的原因。
15、怎样进行管道中组合应力校核?16、什么极限状态的定义?什么是失效概率的定义?在干涉理论中怎样计算失效概率?17、什么是分项安全系数?举例说明典型的分项安全系数设计方程。
18、简述在管道设计中考虑的极限状态。
第二章1、地上管道的支承形式?2、怎样在管道系统中设置固定支架和活动支架?3、你能举出几种长输管道的跨越形式?4、地上管道的垂直载荷有哪些?5、地上管道的水平载荷是什么原因产生的?6、地上管道的轴向载荷有哪些?7、地上管道的跨度设计采用什么理论,需要考虑哪些条件?8、地上管道跨度设计的刚度条件中的位移限制值一般取多大?9、平面管道分析采用什么方法?各有什么特点?10、地上管道热应力补偿的几种方式?11、写出地上管道热应力补偿弯曲管段的简易校核的公式第三章1、在海底管道中,为什么说环境载荷是管道上的主要载荷之一?2、在近海工程中,波浪理论有哪些?各有什么特点?3、海水对管道的动水作用力有哪些?怎样计算?4、分析作用在裸置于海底的管道上的作用力,画出其受力简图。
060106油罐及管道强度设计-18
《油罐及管道强度设计》综合复习资料一、填空题1、罐壁板和管子的厚度负偏差是指。
2、罐壁厚度是根据荷载计算的。
3、立式圆柱形油罐罐壁开口补强原则是。
4、如果沿壁厚t为的立式油罐罐壁开一直径D为的人孔,需要补强的金属截面积是。
是指。
5、柔性系数ij6、立式油罐直径小于12.5米时,罐底宜采用的排版形式;而大于12.5米时,罐底宜采用的排版形式。
7、常用的立式圆柱形油罐按其顶的结构可分为、、三大种油罐。
8、当立式油罐的容积超过时必须设计成变壁厚罐。
9、10万米3油罐的直径大约为米。
10、在材料和设计压力相同的条件下,曲管的壁厚比直管的壁厚。
11、拱顶罐的罐顶曲率半径为倍罐壁筒体直径。
12、当操作温度高于安装温度时,通过可以减小Π型补偿器内的热应力。
13、我国的标准风速是以一般平坦地区、离地面米高、30年一遇的分钟平均最大风速为依据的。
14、我国抗风圈一般设计在的位置上。
15、管路的跨度可根据条件和条件进行设计,根据条件确定的跨度在任何条件下都必须得到满足。
二、简述题1、回转薄壳的第一、第二曲率半径的定义。
2、各种罐常采用哪些抗风措施?3、设计油罐时的最大和最小壁厚要求分别与哪些因素有关?4、分别说明拱顶罐的顶和罐壁的第一曲率半径和第二曲率半径。
5、简述无力矩假定的适用条件。
6、分别可采用哪些措施来提高拱顶罐和浮顶罐罐壁的稳定性,增强它们的抗风能力?7、浮顶的设计必须满足哪些要求?8、推导圆柱形油罐壁厚计算的定点法公式,并说明其使用范围。
9、简述回转薄壳的第一、第二曲率半径的定义,并以拱顶油罐的罐壁和罐顶为例分别说明。
10、浮顶罐和拱顶罐可分别采用哪些抗风措施?试说明理由。
11、平面管道热应力的大小与哪些因素有关,它们的变化如何影响热应力的大小?三、计算题1、一拱顶罐的拱顶为4mm 厚钢板,无加强筋,它与壁连接采用的包边角钢的横截面积F=7.28cm 2,包边角钢许用应力[σ]=160MPa ,油罐操作正压力200mm 水柱,真空度50mm 水柱,顶板自重340 N/m 2,活载荷(包括雪载)为800 N/m 2,油罐拱顶半径和罐壁直径R =D =7700mm ,顶板边缘切线与水平线的夹角ο30=α,焊缝系数η =0.85,弹性模量E =2.1×1011Pa 。
管道及储罐强度设计复习题
1.荷载包括:永久荷载、可变荷载、偶然荷载。
P12.地下管道产生轴向应力的原因是温度变化和环向应力的泊松效应。
P83.固定支墩的设计主要是确定它的长宽高尺寸。
确定时主要从支墩的受力平衡、支墩不倾覆、支墩下面的土壤有足够的地耐压三个方面考虑。
P124.弯道使管道增大了柔性(也即弹性)或管系热胀的可能性。
P225.弯道之所以有较大的柔性,主要是由于在弯曲半径方向,管子截面上出现了扁率。
P226.三通的开孔补强设计方法采用等面积补强法。
P267.环向应力:由管道的内压产生,在有外压的情况下,管道外压也引起环向应力。
P288.轴向应力:内压、外压、热膨胀以及其他力和弯矩都可能产生轴向力。
P289.与地下管道一样,地上管道也是根据环向应力决定壁厚,再与轴向应力组合进行校核。
P4710.垂直载荷包括管道自重、保温结构重量、管内输送介质重量、管道附件重量。
P5111.通常管道的跨度可按管子的强度和刚度两个条件来确定。
P5512.常见的补偿方式是设置一些可伸缩的装置或弯曲管段。
常见的波纹式补偿器和填料函式补偿器。
弯曲管段的结构形式有L/Z/Π/Ω型补偿器、P7013.海水对海底管道线的作用力,包括垂直力(升力)和水平力两部分,其中水平力又有速度力(阻力)和惯性力两项。
P8914.将海底管道埋置于海底面以下,可以不再受波浪、潮流的直接作用,从而获得管道在海底的稳定性。
P9815.有时可确认利用锚杆将管道与岩盘基础锚固在一起,或是利用螺旋锚杆将管道与坚硬土基锚固在一起,用以保持管道在近岸区段海底面上的稳定性。
P10016.管道产生屈曲的原因,通常有外压作用下的弹性失稳、机械作用或管道本身缺陷造成的局部屈曲、弯曲屈曲和像“压杆”一样的纵向屈曲等。
P12117.在海洋管道敷设过程中,特别是深水管道,选定合理的δD(径厚比)是极为重要的,有时可以通过物理模型实验取得有关参数。
P13718.地震主要通过断层错动、土壤液化和地面振动影响管道。
油库与管道强度设计A
三、简答题(每题 6 分,共 30 分)
1.金属油罐的发展趋势及优缺点?
订
专 业
封
年 级
2.压力容器如何分类词解释(每题 4 分,共 20 分)
1.一次应力
2.峰值应力 3.油罐的钢材如何选择?
3.厚度附加量
共二页第一页
4.压力容器封头强度设计中设计参数如何确定?
五、计算题(20 分)
四、绘制流程图。(10 分) 请画出管道缺陷修复流程图。
订
专 业
封
年 级
姓 名 线 学 号 线
已知 0 =950 kg m 3 , 0 =931 MPa , d i =0.387m, =0.0095m,L=600m, Q=1000 m 3 h ,管路内正常最大工作压力 p max =0.98 MPa ,校核管道在水击压力 下的强度。
院 校 装 函 授 站 密
5.地震对球罐的破坏形式?
共二页第一页
成人高等函授《油库与管道强度设计》课程试卷(A
卷)
题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总分
4.容器最小壁厚
院 校 装 函 授 站 密
得分 5.双盘式浮顶
一、填空(每空 1 分,共 20 分)
1.厚度附加量。C=C1+C2,C1 是( ),C2 是( )。 2.公称直径 DN 是经过( ),( )后的尺寸。 3.容器制成后需进行压力试验,包括( )和( ) 两项,有( ),( )两种。 4.浮顶的结构型式有( )和( )两种 。 5.按安装方式压力容器分为( )( )两种。 6.我国在设计油罐时,一般根据( )原则来计算其直 径和高度。一般说来,等壁厚油罐的公称容积不超过( )米 3。 7.一般地,公称容积 5 万 m 3 的浮顶罐,其直径约为( )m。 8.发生水击时,管路内压力波的传递速度可由( )公式求解。 9.无论是室内管道还是室外管道,隔一定的距离就要用( ) ( )( )来支承。 10.为了适应管道热膨胀的要求,在架空管道中多设有( )。
储罐知识考试题及答案
储罐知识考试题及答案一、单选题(每题2分,共10题)1. 储罐的主要功能是什么?A. 储存液体B. 储存气体C. 储存固体D. 储存食品答案:A2. 储罐的容积通常用以下哪个单位来表示?A. 立方米B. 升C. 千克D. 吨答案:A3. 储罐的材质选择需要考虑的因素不包括以下哪项?A. 耐腐蚀性B. 耐压性C. 价格D. 颜色答案:D4. 储罐的保温性能对于以下哪种介质尤为重要?A. 常温液体B. 低温液体C. 高温液体D. 所有液体答案:B5. 储罐的液位计的主要作用是什么?A. 测量储罐的容积B. 测量储罐的压力C. 测量储罐的液位D. 测量储罐的温度答案:C6. 储罐的清洗和维护工作应该多久进行一次?A. 每月B. 每季度C. 每半年D. 每年答案:B7. 储罐的排放系统不包括以下哪项?A. 排污阀B. 呼吸阀C. 溢流阀D. 进料阀答案:D8. 储罐的防腐蚀措施中,以下哪项不是常用的方法?A. 涂层保护B. 阴极保护C. 阳极保护D. 定期更换储罐答案:D9. 储罐的呼吸阀的主要作用是什么?A. 调节储罐内外压力平衡B. 防止储罐超压C. 测量储罐的液位D. 排放储罐内的气体答案:A10. 储罐的紧急切断阀的主要作用是什么?A. 在正常操作时控制流量B. 在紧急情况下迅速切断物料流动C. 测量储罐的压力D. 调节储罐的温度答案:B二、多选题(每题3分,共5题)1. 储罐的类型包括以下哪些?A. 立式储罐B. 卧式储罐C. 球形储罐D. 圆柱形储罐答案:A、B、C2. 储罐的安全附件包括以下哪些?A. 压力表B. 温度计C. 液位计D. 呼吸阀答案:A、B、C、D3. 储罐的防腐措施可以包括以下哪些?A. 涂层保护B. 阴极保护C. 定期更换储罐D. 使用耐腐蚀材料答案:A、B、D4. 储罐的维护工作包括以下哪些?A. 定期检查B. 清洗C. 维修D. 替换答案:A、B、C5. 储罐的检测项目包括以下哪些?A. 壁厚检测B. 泄漏检测C. 压力检测D. 温度检测答案:A、B、C、D三、判断题(每题1分,共5题)1. 储罐的容积越大,其储存的液体就越多。
2020年中国石油大学网络教育060106油罐及管道强度设计-20考试试题及参考答案
《油罐及管道强度设计》课程综合复习资料
一、填空题
1、常用的立式圆柱形油罐按其顶的结构可分为、、三大种油罐。
2、罐壁板和管子的厚度负偏差是指。
3、5万米3油罐的直径大约为米(40米、60米、80米)。
4、立式圆柱形油罐罐壁开口补强原则是。
5、如果沿壁厚t为的立式油罐罐壁开一直径D为的人孔,需要补强的金属截面积是。
6、我国抗风圈一般设计在的位置上。
7、拱顶罐的罐顶曲率半径为倍罐壁筒体直径。
8、我国的标准风速是以一般平坦地区、离地面米高、30年一遇的分钟平均最大风速为依据的。
是指。
9、柔性系数
ij
10、管路的跨度可根据条件和条件进行设计,根据条件确定的跨度在任何条件下都必须得到满足。
11、Π型补偿器可采用或的办法来提高其补偿能力。
二、选择题
1、管道热应力计算的弹性中心法求出的弹性力是在()。
A、管系的形心
B、固定支座处
C、管系的弹性中心
2、对管道热应力进行判断的经验公式如果得到满足,则管道()。
A、不用校核其热应力;
B、也要校核其热应力;
C、不一定要校核其热应力
三、简答题
1、各种罐常采用哪些抗风措施?
2、简述回转薄壳的第一、第二曲率半径的定义,并以拱顶油罐的罐壁和罐顶为例分别说明。
3、油罐罐壁为什么有最大和最小壁厚的要求,它们各与哪些因素有关。
4、浮顶罐和拱顶罐可分别采用哪些抗风措施?试说明理由
5、平面管道热应力的大小与哪些因素有关?
6、分别举出2种以上人工管路补偿器和自然管路补偿器。
油罐及管道强度设计第1页共4页。
060106油罐及管道强度设计期末考试复习资料
《油罐及管道强度设计》课程综合复习资料一、单选题1.“管道和储罐的失效判据具有通用性,也就是说任一判据都可以适用于任意场合。
”这种说法()。
A.正确B.错误答案:B2.“管道和储罐设计应遵循“先爆后漏”原则而不是“未爆先漏”原则。
”这种说法()。
A.正确B.错误答案:B3.“基于应变的设计方法是一种先进的设计方法,适用于一切管道任意工况的设计。
”这种说法()。
A.正确B.错误答案:A4.“高风险地区的管道设计时应具有更高的可靠度,实际设计时采用更大的安全系数。
”这种说法()。
A.正确B.错误答案:B5.“无力矩理论微元平衡方程中的曲率半径一定是正值。
”这种说法()。
A.正确B.错误答案:B6.下列说法中()是正确的。
A.浮船的稳定性校核仅包括浮船的侧向稳定性校核和截面稳定性校核两部分B.根据“浮顶处于漂浮状态时,下表面应与储液全面接触”设计单盘板安装高度时,只要单盘板安装位置不超过其上限位置C max即可C.在计算浮顶积水时的抗沉性时,只要满足浮船的下沉深度不超过外边缘板高度,且留有一定裕量即可答案:C7.进行下节点强度校核时,下节点处的计算应力不宜超过()。
A.2σsB.σsC.0.9σsD.[σ]答案:C8.圆柱形储罐罐壁下节点处的环向应力为()。
A.接近于零B.C.约等于该处的弯曲应力D.约等于该处的剪切应力答案:A9.Π型补偿器可采用()的办法来提高其补偿能力。
A.预先拉伸或预先压缩B.预先弯曲答案:A10.下列()补偿器补偿能力最大。
A.L形补偿器B.Π型补偿器C.波纹管式补偿器D.球形补偿器答案:B11.下列()补偿器可用于大压力的油气管道。
A.L形补偿器B.Π型补偿器C.波纹管式补偿器D.球形补偿器答案:B12.储罐和管道的连接一般使用()补偿器。
A .L 形补偿器 B .Π型补偿器 C .波纹管式补偿器 D .球形补偿器 答案:C13.当[]cr P P >时,将式cr[]PP 按()方法取整之后得到的的数值即为需要设置的中间抗风圈的数量。
油罐与管道强度试题库
32. 焊接的圆筒压力容器,其横向焊缝的强度应高于纵向焊缝的强度。
(×)
33. 基础顶部采用 100mm 以上的沥青砂层。
(√)
34. 采用等截面补强法对储罐的开孔进行补强后,开口位置的应力约为开口前的 1.3 倍。(√)
35. 基础锥面坡度:一般地基为 15‰;软弱地基应不大于 35‰,基础沉降基本稳定后的锥面
圈设在离上口 1.0m处,壁板自上而下的厚度分别为l0mm、10mm、10mm、12mm、15mm、 18mm、21mm、24mm、26mm 、29mm。建罐地区基本参数:空气密度ρ=1.25Kg/m3,
9. 为什么储罐壁板有最大厚度的限制:
10. 简述规范设计及其优缺点
11. 简述薄膜应力理论的适用条件
12. 为什么在压力容器设计中要考虑最小壁厚?
13. 油罐抗震加固措施有哪些?
14. 油罐基础的设计与施工必须满足以下基本要求
15. 改善地基承载力的方法有哪些?
16. 油罐罐底结构主要包括哪几个方面?其中边缘板设计又应注意哪几个方面?为什么对边
2、球形容器如图示,半径为 R,壁厚为 t,试求下述两种情况下 A、B 两点的径向和环向薄
膜应力(30 分) (1)容器仅受气体内压 P 作用。(5 分) (2)容器充有高度为 2R-H高度的储液,同时液面上方具有气体内压P0作用,已知储液密 度为ρ。(15 分)
(3)充液情况下容器支座处的约束反力。(10 分)
(×)
28.地震烈度是地震对某一地区影响的强烈程度,与震级是不同的概念。
(√)
29.材料强度是指载荷作用下材料抵抗永久变形和断裂的能力。用材料强度大的材料加工的
设备抗变形的能力强。
(×)
30.单盘式外浮顶储罐单盘只需满足强度和刚度要求,其安装高度没有要求。
油气储运工程管道和油罐强度设计复习资料
绪论:失效机理:1材料:A塑性失稳 B断裂 C应力腐蚀开裂 D氢致开裂 E裂纹的动态扩展。
2结构--丧失稳定性。
A塑性失稳:由于变形引起的截面几何尺寸的改变导致的丧失平衡的现象。
B断裂:由裂纹的不稳定扩展造成的,裂纹残生的原因:制造--焊缝,母材缺陷(气孔,夹渣,未焊透,分层)施工--机械损伤(表面划度,凹坑)运行--腐蚀环境。
C疲劳:材料在交变作用下的破坏,原因:内压变化--间歇输送,正反输送,输气:外力变化--风载荷(跨越管段),卡曼涡游震动(悬空管段),埋于公路下未夹套管管道。
D应力腐蚀开裂:基本条件:局部环境,敏感援建:应力条件:114MM--1067MM,t:3.2MM--9.4MM。
强度等级241μPa--480μPa 电阻焊:双面埋弧焊E氢致开裂:H2S--酸性环境,腐蚀产生氢侵入钢内而产生的裂纹.F:裂纹的动态扩展,输气管道特有的现象,脆性断裂:平断口,塑形区尺寸小,低韧性,多焊接缺陷,延性断裂:宏观塑性变形大,焊缝母材的缺陷部位。
止裂原理:止裂还是快速,持续扩展,取决于裂纹的扩扎速度V1,馆内介质在管道破裂的时候的减压波的速度V2,V1>V2是快速扩展,V1<V2止裂。
减压波380--440MM/S。
油1500MM/S管道的结构失稳:1轴向载荷--轴向失稳。
2外压--径向失稳。
3弯曲--径向失稳。
4联合载荷--径向失稳地下管道:地下敷设的好处:施工简单,占地面积小,节省投资,埋于地下的管道容易保护,不影响交通和农耕,因此被长距离油气管道和矿场集输管道普遍采用1:地下敷设管道的埋设深度综合考虑农耕深度,地面负荷,热油管你到对土壤保温与约束等因素,一般情况下管顶覆盖土层厚度为1--1.2M,热油管道管顶埋深取为1.2M,管道顶部距铁轨不小于1.3M。
距公路不小于1M,管道埋在略低于冰冻线处。
2:当要求管道平面走向或高度发生变化时,采用弹性敷设或弯头。
3:弹性敷设是利用管道在外力或自重作用下产生弹性弯曲变形来改变管道的走向或适应高程的变化。
中石油华东《油罐及管道强度设计》2021年春学期在线作业(二)【标准答案】
《油罐及管道强度设计》2021年春学期在线作业(二)
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 5 道试题,共 50 分)
1.题目和选项如下图所示:
{图}
A.A
B.B
C.C
D.D
答案:B
2.立式油罐罐壁最大环向应力的位置是在()。
A.罐壁最下端
B.罐壁最下端以上0.3m处
C.不确定
答案:C
3.下列()措施可增强拱顶罐的抗风能力。
A.罐壁设加强圈
B.罐顶设加强筋
C.罐顶设置呼吸阀
答案:A
4.油罐最小壁厚与()有关。
A.油罐高度
B.油罐直径
C.材质
答案:B
5.拱顶的曲率半径约等于()。
A.油罐半径
B.油罐直径
C.油罐高度
D.超过油罐半径即可
答案:B
二、判断题 (共 5 道试题,共 50 分)
6.管道架设于坡道上时,支架间的计算跨度比架设于平地上时小。
答案:错误
7.弯管内的应力状态不但与内压有关,而且与弯管的弯曲程度有关。
答案:正确
8.两固定端之间的直管道若温度应力(也叫热应力)过大,则设计时应增加管道壁厚。
答案:错误
9.按强度条件设计管道跨度时,可按塑性抗弯截面系数进行设计,此时计算出的跨度稍短,更有利于管道安全。
答案:错误
10.地下管道应埋设在地下水位线以上,冰冻线以下。
答案:正确。
油罐与管道强度试题库
9. 为什么储罐壁板有最大厚度的限制:
10. 简述规范设计及其优缺点
11. 简述薄膜应力理论的适用条件
12. 为什么在压力容器设计中要考虑最小壁厚?
13. 油罐抗震加固措施有哪些?
14. 油罐基础的设计与施工必须满足以下基本要求
15. 改善地基承载力的方法有哪些?
16. 油罐罐底结构主要包括哪几个方面?其中边缘板设计又应注意哪几个方面?为什么对边
5.浮顶油罐的单盘由钢板搭接而成,排板的形式有条形和人字形两种,条形排版比人形排版 更容易错开焊缝。 6.高度危害(Ⅱ级) :最高容许浓度 0.1~<1.0 mg/m3 。 7.高压(H)容器 10 MPa<p≤100 MPa。 ( × ) (√) (×)
(√) 8. 中压反应容器 (仅限易燃或毒性程度为中度危害介质, 且PV乘积大于等于 0.5MPa•m3) 9.油罐内径小于 12.5m 时,条形摊板方式;内径大于 12.5m 时,采用周边为弓形边缘板的排 板方式 。 (√)
地震影响系数最大值
设防烈度 设防地震基本加速度 amax 0.1g 0.23 7 0.15g 0.345
a max
8 0.2g 0.45 0.3g 0.675 9 0.4g 0.9
特征周期
设计组 第一组 第二组 第三组
Tg
(s)
Ⅲ 0.45 0.55 0.65 Ⅳ 0.65 0.75 0.9
场地条件 Ⅰ 0.25 0.30 0.35 Ⅱ 0.35 0.40 0.45
amax
Tg T
0.05amax Tg
0.9
α max
0.45amax
3.5Tg T2
3.5s
2008-2009管道与储罐强度作业答案
2008~2009第二学期《管道与储罐强度》习题答案(1~8周)第一次作业:1、已知管道外径φ1016,管材X70,设计压力10MPa ,试计算1-4类地区管道壁厚。
解:输气管道直管段管壁厚度计算公式为:2s PDFtδσ=Φ式中:δ——钢管设计壁厚,mm ;P ——设计压力,MPa ; D ——钢管外径,mm ;s σ——钢管的最低屈服强度,MPa ;F ——强度设计系数;φ——焊缝系数,取φ=1.0;t ——温度折减系数,取t=1.0。
X70管材的规定最低屈服极限s σ=485MPa ,各类地区管道的设计系数和壁厚计算如下:一级地区:F =0.72,10101614.5524850.72 1.0 1.0mm δ⨯==⨯⨯⨯⨯二级地区:F =0.6, 10101617.4624850.6 1.0 1.0mm δ⨯==⨯⨯⨯⨯三级地区:F =0.5, 10101620.9524850.5 1.0 1.0mm δ⨯==⨯⨯⨯⨯四级地区:F =0.4, 10101626.1924850.4 1.0 1.0mm δ⨯==⨯⨯⨯⨯2、管道外径φ1016mm ,壁厚20mm ,内压15MPa ,温度变化65℃,管材的弹性模量E =210GPa ,泊松系数ν0.3,线膨胀系数α=1.2⨯10-5,计算管道中的轴向应力。
解:管道的轴向应力由泊松效应和温度变化产生,泊松效应的应力分量为2ap PDσνδ=式中:δ——钢管设计壁厚,mm ;P ——内压,MPa ;ν——泊松系数,取0.3; D ——管道外径,mm 。
代入已知数据,得1510160.3114.3()220ap MPa σ⨯=⨯=⨯热应力分量为:at E t σα=-∆式中,E ——管材的弹性模量, 取210GPa ;α——线膨胀系数,取1.2⨯10-5。
Δt ——温度变化,℃。
代入已知数据,得3521010 1.21065163.8()at MPa σ-=-⨯⨯⨯⨯=-总的轴向应力为:114.3163.849.5()a ap at MPa σσσ=+=-=-第二次作业:1、Ф1016ⅹ20mm 管道,材质X70,设计内压10MPa ,温差ΔT=65℃。
管道及储罐强度设计考试题
管道及储罐强度设计考试题年级: 专业: 姓名:一、填空题(20分)1.地下敷设管道的埋设深度的确定要综合考虑、、等因素。
2.输油管道的设计温度,当加热输送时应为;当不加热输送时,应。
3.弯头或弯管是整个管道系统的一个组成部分,其所能承受的温度和压力,应,以保证管道系统安全。
4.锚杆的锚固力,与、、、,以及等因素有关。
5.内管与外管的联结构造,其联结件包括、、、和等。
6.敷管船法敷设管线可细分为、、、、五种。
二、简答题(40分)1.管道或管道附件的开孔补强应符合哪些规定?2.地上敷设管道的支承形式按管道跨越形式分类有哪些?3.简介迄今国内外用于管道维修补强的方法。
4.简介光壳球在外载荷作用下的临界荷载计算和设计厚度的方法。
三、计算题(40分)1.管道外径237mm,管壁厚9mm,内压10MPa,分别按精确值和薄壁近似公式计算管道的轴向应力和管道横截面的截面稀疏,并比较两种计算方法的差别。
(6分)2.一条直径0.219m、壁厚8.2mm的支管接在一条直径0.400m、壁厚10mm的主管上,支管材料的屈服极限σs= 241MPa,主管材料的屈服极限σs=317MPa。
该管道的工作压力为10MPa,工作温度52℃,管道运行地区为一级地区。
试设计补强圈的厚度。
(12分)3.设油罐进出油管线为φ159×4.5 钢管,钢管材料的弹性模量为197.5GPa,热胀系数为1.22×10-51/℃,操作温度为100℃,若安装温度为0℃,当管线在1点处固定时,求管线的热应力和对油罐的推力。
(10分)4.已知有效波的高度H0=3.05m,有效波的周期T=10s,水深d=30.5m,波的方向和管子垂直。
其余参数为管子直径D=0.305m,海床坡度=0。
假定海堤围年地图,摩擦系数μ=0.5。
是根据以上条件确定管道受到的动水作用力。
(12分)。
620道压力容器、压力管道设计考试题题库(填空题、判断题、选择题、问答题)(机械设计与机械制造专业)
(机械设计与机械制造专业)620道压力容器、压力管道设计考试题题库(填空题、判断题、选择题、问答题)第一章、197道选择题1 对于管道的公称压力、计算压力、操作压力、设计压力以下说法哪些是对的?( BCD )。
A、公称压力―管子、管件、阀门等在室温(规定温度)下允许承受的以压力等级表示的压力。
B 、计算压力―指在相应设计温度下,用以确定管道组成件厚度的压力。
计算压力包括液柱静压力。
C 、操作压力―管子、管件、阀门等在正常操作条件下承受的压力。
D 设计压力―管道组成件压力设计时所用的压力。
管道的设计压力,不应低于正常操作时,由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的压力。
最苛刻条件是指导致管子及管道组成件最大壁厚或最高压力等级的条件。
2、对钢管表面的有害缺陷进行处理,以下哪些说法是错误的( AD )。
A 、钢管在运输、安装或修理中造成壁厚减薄时,管壁上任一点的厚度不应小于钢管壁厚的80 %。
B、凿痕、槽痕应打磨光滑;对被电弧烧痕所造成的“冶金学上的刻痕”应打磨掉。
打磨后的管壁厚度小于设计厚度的90%时,应将管子受损部分整段切除,严禁嵌补。
C、在纵向或环向焊缝处影响钢管曲率的凹痕深度,当钢管公称直径小于或等于300 mm 时,不应大于6mm ;当钢管公称直径大于300 mm时,不应大于钢管公称直径的2 %。
D、当凹痕深度不符合要求时,应将凹痕敲膨或嵌补。
3、除设计另有规定外,设备、管道及其钢结构以下什么情况不应涂漆?( ABD )。
A、奥氏体不锈钢的表面;B、镀锌表面、已精加工的表面;C、全面地覆盖着氧化皮而几乎没有铁锈的钢材表面;D、涂塑料或涂变色漆的表面、铭牌、标志板或标签。
4、对于具有不同接触面的滑动支架摩擦系数,以下哪些是正确的( ABCD )。
A、钢对钢滑动摩擦系数为0.3;B、钢对钢滚动摩擦系数为0.1;C、不锈钢对聚四氟乙烯滑动摩擦系数为0.1;D、钢对混凝土滑动摩擦系数为0.6;5、对于输气管道焊接及检验的要求,以下哪些说法是正确的( ABCD )。
中国石油大学(华东)智慧树知到“油气储运工程”《油罐及管道强度设计》网课测试题答案卷1
中国石油大学(华东)智慧树知到“油气储运工程”《油罐及管道强度设计》网课测试题答案(图片大小可自由调整)第1卷一.综合考核(共10题)1.下列()措施可增强拱顶罐的抗风能力。
A.罐壁设加强圈B.罐顶设加强筋C.罐顶设置呼吸阀2.工作压力相同的管道,若采用相同的管材,则直径越大壁厚越薄。
()A.错误B.正确3.管道架设于坡道上时,支架间的计算跨度比架设于平地上时小。
()A.错误B.正确4.按强度条件设计管道跨度时,可按塑性抗弯截面系数进行设计,此时计算出的跨度稍短,更有利于管道安全。
()A.错误B.正确5.拱顶的曲率半径约等于()。
A.油罐半径B.油罐直径C.油罐高度D.超过油罐半径即可6.地下管道应埋设在地下水位线以上,冰冻线以下。
()A.错误B.正确7.地上管道的跨度可以根据需要按强度或刚度条件进行设计,但强度条件是必须要满足的。
() A.错误B.正确8.油罐最小壁厚与()有关。
A.油罐高度B.油罐直径C.材质9.一弯管与同材质、同直径、同壁厚的直管道连接在一起,弯管上的最大环向应力比直管上的最大环向应力小。
()A.错误B.正确10.两固定端之间的直管道若温度应力(也叫热应力)过大,则设计时应增加管道壁厚。
()A.错误B.正确第1卷参考答案一.综合考核1.参考答案:A2.参考答案:A3.参考答案:A4.参考答案:A5.参考答案:B6.参考答案:B7.参考答案:B8.参考答案:B9.参考答案:A10.参考答案:A。
管道与储罐强度
中国石油大学函授生考试试卷课程 管道与储罐强度 教师 李岩芳 2013 /2014 学年 第2学期 班级 13级油气储运 姓名____________ 成 绩_______一、填空题(2'×15=30’)1、常用的立式圆柱形油罐按其顶的结构可分为 、 、 三大种油罐。
2、为满足强度要求,罐壁下节点处的轴向应力σ与其材料屈服极限s σ的关系为 。
3我国在设计油罐时,一般根据 原则来计算其直径和高度。
一般说来,等壁厚油罐的公称容积不超过 米3。
4如果在壁厚为t 的罐壁上开一直径为D 的人孔,需用截面积为 的金属来进行补强.当罐壁开孔接管的直径不超过 时,可不进行补强。
5、根据 原则,拱顶油罐的罐顶曲率半径约为 倍罐壁筒体直径.6、我国将抗风圈一般设计在 的位置上。
某地区的瞬时风速为60s m /,则在该地区建10,0003m 浮顶罐时,所用抗风圈的最小截面系数为 3cm .一般说来,抗风圈与罐壁连接处上下各 倍壁板厚度能与抗风圈同时工作。
7、设计浮顶罐时,浮船外径比油罐内径小 毫米。
8、一般说来,管道的弹性截面系数W 与其塑性截面系数,W 的关系为 ,通常采用 截面系数来进行管路跨度设计,使其满足强度要求。
9、直角弯管的柔性要比相同直径相同壁厚曲管的柔性 。
10、Π型补偿器可采用 或 的办法来提高其补偿能力。
11、通常,管道的跨度可按管子的 和 两个条件来确定.12、某水平铺设的管道其中间跨度计算值为10米,则其边跨的计算值为 米;若将该管道铺设在30度斜坡上,则其中间跨的计算值为 米。
13、柔性系数ij δ是指 。
14、某平面管系按正常方法铺设于两固定约束端之间,在某一温差 t下,用弹性中心法求得约束端的作用力比值为P x/P y=5,若将温差改变为2 t,则P x/P y= 。
15、一般地,公称容积5万3m的浮顶罐,其直径约为m.二、选择,将选择项画“√"。
(20分)(1)、立式油罐罐壁筒体的抗弯刚度与它的(高度直径壁厚)有关。
管强计算题答案
题1、 426×6管道,管材16Mn ,设计压力6.27MPa ,试求下列情况下的管道强度:(1)温度变化55℃;(2)曲率半径1000D 的弯曲段(分两种情况:不考虑和考虑温度变化)。
(1)已知:管径D =0.426m ,壁厚δ = 0.006m , 规定最低屈服强度=295sMPa σ设计压力P = 6.27MPa ,温度变化Δt = 55˚C ,输油管道设计系数F = 0.72。
环向应力PD222.58MPa F 212.4s 2MPa h σ==>σ=δ轴向应力PD71.83a 2t MPa σ=ν-Eα∆=-δ上式中:管材泊松系数ν= 0.3,弹性模量E = 210GPa ,管材热膨胀系数α = 1.2×10-5。
Pa 0.9265.5MPa eqh a sσ=σ-σ=294.41M ≥σ= 故管道强度不符合校核条件。
(2)弯曲管段的轴向应力1052ED MPa aRσ=±=±规范:埋地管道的弹性敷设管段,在轴向应力中应计入轴向弯曲产生的应力。
当取压应力时为最不利情况,按最大剪应力屈服条件校核。
222.6(105)327.60.9265.5eq h a MPa MPa sσσσσ=-=--=>=弯曲管段不满足强度条件。
P183(例7-1):100000m3油罐,直径D =85.0m ,罐高H =19.2m ,每层板高度h=2.4m ,罐材料的许用应力[σ]=208MPa ,焊缝系数φ=1.0,储液相对密度ρ=1.0。
试分别按中国、日本和英国标准用定点法计算下三圈壁板厚度,并与美国变点法计算结果进行比较。
解:中国SH3046标准:()[]120.00490.3tH DC C ρδσφ-=++[]22208138.6733s MPa σσ==⨯=C1=C2=0mm底下第一层壁板厚度:()[]()1230.00490.30.0049101019.20.38537.85208 1.0tH DC C mmρδσφ-=++⨯⨯⨯-⨯==⨯.底下第二层壁板厚度:19.2 2.416.8H m =-=()[]()1230.00490.30.0049101016.80.38533.64208 1.0t H DC C mmρδσφ-=++⨯⨯⨯-⨯==⨯.底下第三层壁板厚度:16.8 2.414.4H m =-=()[]()1230.00490.30.0049101014.40.38528.23208 1.0t H DC C mmρδσφ-=++⨯⨯⨯-⨯==⨯.日本JIS B8501标准:()0.30.2m D H C f ρδφ-=+底下第一层壁板厚度:208,0.85,0m f MPa C mm φ===()()0.30.28519.20.3145.430.22080.85m D H Cf mmρδφ-=+⨯-⨯==⨯⨯底下第二层壁板厚度:19.2 2.416.8H m =-= 1.0φ= ()()0.30.28516.80.3139.660.22081m D H Cf mmρδφ-=+⨯-⨯==⨯⨯底下第三层壁板厚度:16.8 2.414.4H m =-= 1.0φ= ()()0.30.28514.40.3133.890.22081m D H Cf mmρδφ-=+⨯-⨯==⨯⨯英国BS2654标准:()980.320DH p C Sδρ=-++⎡⎤⎣⎦ 208,0,0S MPa p C mm =≈=底下第一层壁板厚度:()()980.3208598119.20.337.8520208DH p C Smm δρ=-++⎡⎤⎣⎦=⨯⨯⨯-=⎡⎤⎣⎦⨯底下第二层壁板厚度:19.2 2.416.8H m =-=()()980.3208598116.80.333.0420208DH p C Smm δρ=-++⎡⎤⎣⎦=⨯⨯⨯-=⎡⎤⎣⎦⨯底下第三层壁板厚度:16.8 2.414.4H m =-=()()980.3208598114.40.328.2320208DH p C S mm δρ=-++⎡⎤⎣⎦=⨯⨯⨯-=⎡⎤⎣⎦⨯某5万m3单盘式外浮顶油罐的基本设计数据为:油罐内径D =60.0m ,浮船外径D1=59.5m ,浮船内径D2=53.5m ,浮舱底板倾角α=0.015rad ,单盘钢板厚度δ=6mm 。
储罐专业试题
储罐专业试题一、单选题(10道)1、按SY 4202-2007规定,工程项目划分时,容积为(B)m3及其以上的球形储罐,每台一个单位工程。
A、200B、400C、1000D、20002、按SY 4202-2007规定,工程项目划分时,容积为(C)m3及其以上的立式储罐,每台一个单位工程。
A、10000B、20000C、50000D、1000003、标准抗拉强度大于540MPa钢材制造的球形储罐应在焊接结束(C)h后,方可进行焊缝的射线检测、超声检测、磁粉检测或渗透检测。
A、12B、24C、36D、484、根据GB 50094-2010《球形储罐施工规范》规定,球形储罐焊后整体热处理加热时,在(B)℃及以下可不控制升温速度。
A、300B、400C、500D、5505、球形储罐支柱全长的直线度允许偏差不大于L/1000(L—支柱长度),且不大于(A)mm。
A、10B、20C、5D、±36、立式储罐制作安装时,用于测量焊缝角变形的弧形样板,其弦长不应小于(A)m。
A、1B、1.5C、2D、37、立式储罐使用的标准屈服强度大于(C)MPa的钢板经火焰切割的坡口表面,应按国家现行标准JB/T4730.1~4730.6的规定进行磁粉或渗透检测,Ⅲ级合格。
A、235B、345C、390D、5408、立式储罐罐壁组装焊接后,罐壁垂直度的允许偏差不应大于罐壁高度的0.4%,且不应大于(D)mm。
A、10B、20C、30D、509、立式储罐厚度大于或等于10mm的罐底边缘板,每条对接焊缝的外端(B)mm,应进行射线检测。
A、100B、300C、500D、70010、立式储罐底圈壁板厚度大于(C)mm时,每条焊缝应进行100%射线检测。
A、10B、12C、25D、30二、多选题(5道)1、球形储罐符合(ABCDE)条件之一的焊缝,焊后应立即进行后热处理。
A、厚度大于32mm,且材料标准抗拉强度下限值大于或等于540MPaB、厚度大于38mm的低合金钢C、嵌入式接管与球壳的对接焊缝D、焊接工艺规程或焊接作业指导书确定需要后热处理者E、设计文件要求进行后热处理者2、球形储罐在充水、放水过程中,应按规定对基础的沉降进行观测和记录。
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管道及储罐强度设计(第二次)改动的地方:简答题第三题,计算题第一题,计算题第十一题名词解释1.工作压力在正常操作条件下,容器可能达到的最高压力2.材料强度是指载荷作用下材料抵抗永久变形和断裂的能力。
屈服点和抗拉强度是钢材常用的强度判据。
3.储罐的小呼吸罐储液(油品)在没有收、发作业静止储存情况下,随着环境气温、压力在一天昼夜周期变化,罐气相温度、储液(油品)的蒸发速度、蒸气(油气)浓度和蒸气压力也随着变化,这种排出或通过呼吸阀储液蒸气(油气)和吸入空气的过程叫做储罐的小呼吸4.自限性局部屈服或小量塑性变形就可以使变形连续条件得到局部或全部的满足,塑性变形不再继续发展并以此缓解以致完全消除产生这种应力的原因。
5.无力矩理论(薄膜理论)假定壁厚与直径相比小得多,壳壁象薄膜一样,只能承受拉(压)应力弯曲力的影响,而不能承受弯矩和弯曲应力,或者说,忽略这样计算得到的应力,称薄膜应力。
6.壳体中面壳体厚度中点构成的曲面,中面与壳体外表面等距离。
7.安全系数考虑到材料性能、载荷条件、设计方法、加工制造和操作等方面的不确定因素而确定的质量保证系数。
8.容器最小壁厚由刚度条件确定,且不包括腐蚀裕量的最小必须厚度。
(1)对碳素钢、低合金钢制容器:(2)对高合金钢制容器:不小于2mm(3)对封头:9.一次应力一次应力:由于压力和其他机械荷载所引起与力、力矩平衡所产生的,法向或切向应力,随外力荷载的增加而增加。
10.储罐的小呼吸损耗罐储液(油品)在没有收、发作业静止储存情况下,随着环境气温、压力在一天昼夜周期变化,罐气相温度、储液(油品)的蒸发速度、蒸气(油气)浓度和蒸气压力也随着变化,这种排出或通过呼吸阀储液蒸气(油气)和吸入空气的过程所造成的储液(油品)损耗称作储罐小呼吸损耗11耦联振动周期和波面晃动周期耦联振动周期:罐液体和储罐结合在一起的第一振动周期。
波面晃动周期:罐储液的晃动一次的时间12压力容器工艺设计工艺设计1.根据原始参数和工艺要求选择容器形式,要求能够完成生产任务、有较好的经济效益;2.通过工艺计算确定主要尺寸。
13机械设计机械设计1.受力部件应力分析、选材,确立具体结构形式、强度计算、确定各部件结构尺寸;2.绘制容器及其零部件的施工图。
14韧性指材料断裂前吸收变形能量的能力,材料韧性一般随着强度的提高而降低。
15刚度是过程设备在载荷作用下保持原有形状的能力,刚度不足是过程设备过度变形的主要原因之一。
16.最低设计温度所谓储罐的最低设计温度是指储罐最低金属温度。
它是指设计最低使用温度与充水试验时的水温两者中的较低值。
设计最低使用温度是取建罐地区的最低日平均温度加13℃o设计温度低于-20℃的特殊情况,必须考虑低温对材料性能、结构形式等方面的影响。
设计温度等于低于-20℃的储罐,应当按照低温储罐设计,设计温度的下限由特定的工况确定。
17.薄膜应力沿截面均匀分布的应力,平均应力。
18.弯曲应力梁、板等结构弯曲产生的应力。
19.结构不连续应力结构不连续区域满足变形协调条件产生的应力。
20.有力矩理论认为壳体虽然很薄,但仍有一定的厚度和刚度,因而壳体除拉(压)应力,外还存在弯矩和弯曲应力,实际上,理想的薄壁壳体是不存在,即使壁很薄壳体中或多或少存在弯曲应力。
21旋转薄壳由回转曲面的中间面形成的壳体称为回转壳体。
经线:母线在旋转过程中的任一位置。
纬线:圆锥法平面与旋转曲面的交线。
22名义厚度指设计厚度加上钢材厚度负偏差向上圆整至钢材的标准规格厚度。
即标注在图样上的厚度。
23设计压力在设计温度下用以确定容器壳体厚度的压力,其值大于工作压力。
24计算压力在相应设计温度下,用以确定元件厚度的压力,其中包括液柱静压力。
当元件所承受的液柱静压力小于5%设计压力时,可忽略不计。
25安全系数考虑到材料性能、载荷条件、设计方法、加工制造和操作等方面的不确定因素而确定的质量保证系数。
简答题1. 简述油罐基础沉陷的类型及危害?(1)、均匀沉陷沉陷只有达到很严重的程度时才会造成损坏(2)、整体倾斜不均匀沉陷当油罐倾斜时,油面处的平面变成椭圆的。
对于机械密封浮顶油罐,其调节量较小,可能会把浮船卡住。
如采用软密封时,一般不存在这个问题。
(3)、盘形不均匀沉陷罐底周边的沉降量比中心沉降量一般要小30%~40%,这种沉陷也不造成真正威胁(4)、壁板周边的不均匀沉陷(5)、壁板周边的局部沉陷此两类沉陷是最危险的沉陷类型。
由于罐壁在垂直方向的刚性是很大的,当下部基础沉陷时就会使罐底与罐壁间的角缝和罐底的边缘板受力状况急剧恶化。
2. 简述浮顶油罐浮顶设计必的四个准则。
第一准则的要求:单盘板和任意两个相邻舱室同时破裂(泄露)时浮顶不沉没。
(1)下沉深度不大于外边缘板的高度,且有一定裕量。
可用下式表达:3b T T α≥++∆式中 3b -外边缘板的高度,m;T -当a=0时的下沉深度,m ;T α -由于a ≠ 0而引起的浸没深度的增加量,m ;∆ -安全裕量,m ;(2)下沉深度不大于边缘板高度,且应留有一定裕量。
可用下式表示:1b T T g α≥+-+∆式中:1b -边缘板的高度,m ;g – 浮船尺寸,m ;第二准则是在整个罐顶面积上有250mm 深的雨水积存在单盘上时浮顶不沉没。
第三准则为在操作时单盘与储液之间不存在油气空间单盘的安装高度C 应满足以下条件:min max C C C << (上下限)浮顶的强度及稳定性校核(第四准则)浮顶除符合前三个准则的要求外,还要保证在上述条件下,浮顶不会因强度不够而破坏,也不会因失去稳定而失效。
3. 简述地震对油罐的破坏效应有哪些,简要分析破坏效应产生的原因。
(1)油罐壁板最下一层局部外凸由于地震时在水平加速度的作用下,由于倾倒力矩造成罐壁一侧的压应力超过其临界压应力值,罐壁屈曲造成的(2) 罐壁与罐底间角焊缝开裂地震时水平加速度作用下水平惯性力使角焊缝中的剪应力超过其剪切强度极限(3)罐壁板最下一层沿圆周形成圆环状凸出由于总体弯曲或结构的梁式作用产生的过大轴向压力所引起壳体失稳,罐液体晃动,可以在罐壁中引起异常大的应力,损坏开始的现象之一是沿罐壁上的象足凸鼓(4)罐顶破坏油罐在液位较高的情况下,在地震时由于液面剧烈晃动,浮顶导向杆失灵,扶梯破坏,浮顶来回碰撞,最终导致浮顶沉没。
(5)油罐局部或整体下沉地震时油罐基础液化,滑坡。
(6)管道接头的破坏地震时储罐与管道之间的运动不一致4. 外浮顶罐有哪些附件,并简述各附件的功能?(1) 中央排水管中央排水管是由若干段浸没于油品中的Dg 100的金属软管。
排水管上端,以免一旦排水管或接头有泄漏时,储液从排水管倒流到浮顶上来。
根据油罐直径的大小,每个罐可以设1 - 3根排水管。
(2) 转动扶梯浮顶上升到最高位置时,转动扶梯不会与浮顶上任何附件相碰,当浮顶下降到最低位置时,转动扶梯的仰角不大于60度,在浮顶升降的过程中转动扶梯的踏步应能自动保持水平。
扶梯处于任何位置时,都能承受5 KN集中荷载。
(3) 浮顶立柱浮顶立柱是环向分布安装于浮顶下部的支柱,其高度一般可在1.2m-1.8m围调节。
设置浮顶立柱的目的有二:一是避免浮顶与罐附件相碰撞。
二是便于检修人员由人孔进入罐底与浮顶之间的空间进行检修或清扫作业。
(4) 自动通气阀自动通气阀作用有二:一是发油避免浮顶下出现真空,以免将浮顶压坏。
二是收油避免在浮顶与液面间出现空气层。
(4)紧急排水口单盘边缘处(位置通过计算确定)有时还设置紧急排水口。
(5)舱室人孔每个舱室应设置船舱人孔,人孔直径不小于500mm。
人孔应设有不会被大风吹开的轻型防雨盖,人孔接管上端应高出浮顶的允许积水高度。
浮顶上至少应设置一个最小公称直径为600mm的人孔,以便油罐排空后在检修时进行通风、透光和便于检修人员的出入。
(7) 导向支柱(无)5. 用图示法表示壁厚的概念(计算厚度、设计厚度、名义厚度、有效厚度和毛坯件厚度),将符号标注正确。
6. 压力容器设计需满足的基本要求?基本要求:(1) 足够强度(2) 足够刚度(稳定性)(3) 一定的耐久性(10 -12年,高压容器20年,油罐大于等于20年)(4) 可靠的密封性(5) 节约材料、制造方便(6) 运输操作方便7. 塑性、韧性好的材料的优点(1) 有利于压力容器加工(2) 焊接性能好(3) 对缺口、伤痕不敏感,可以缓解应力集中的影响(4) 不易产生脆性破裂(5) 发生爆炸时能够吸收爆炸能量8.油罐大型化的优点(1)节省钢材:油罐容积越大,单位容积所需的钢材量越少,投资费用越低;(2)节省投资:相同库容下建设储罐数量较少,节省施工费用;(3)占地面积小:罐与罐之间要求0.4D的防火间距,油罐大型化后,油罐间距占用的土地面积大量减少,库区总面积减少;(4)便于操作管理:相同库容下,储罐大型化后,总罐数量减少,检尺、维护、保卫等工作量大幅降低;(5)节省配件和罐区管网:相同库容下,储罐大型化后,总罐数量减少,阀门、仪表、消防、配件的消耗大量降低;(6)便于实现自动控制:相同库容下,储罐大型化后,总罐数量减少,自动控制的投入和难度大幅降低。
9.为什么储罐壁板有最大厚度的限制储罐壁板最大厚度的限制是由下面两个因素引起的。
其一是对一定强度的钢板,由于储罐容量(尺寸)的增大,壁板厚度需相应增加;其二是随着壁板厚度的增加,为消除壁板在制造和焊接时产生的应力,必须进行现场消除应力的热处理措施。
目前对储罐大型化还没能解决热处理的问题,为此只有限制壁板的厚度以确保储罐的安全运行。
目前储罐壁板最大厚度限制在45mm围以。
10.简述规设计及其优缺点按照工程强度进行应力计算,以弹性失效为设计准则,以静力荷载为计算荷载,以平均应力为设计基础。
优点:保险系数大缺点:1、不能对变力进行分析设计2、弹性失效并不能说明容器已经失效3、对某些难以确定的因素取较大的安全系数来保证安全,增加了材料消耗。
11. 简述薄膜应力理论的适用条件1.回转壳体2.壳壁厚度无突变;曲率半径是连续变化的;材料的物理性能是相同的3.载荷在壳体曲面上的分布是轴对称和连续的,没有突然变化(壳体几何形状及载荷分布的对称性和连续性)12.为什么在压力容器设计中要考虑最小壁厚?考虑到安装和使用的稳定性要求,因而有最小厚度要求。
油罐的稳定性与δ2.5/D1.5有关,所以油罐直径越大(D↑),所用钢板的最小厚度越厚(δsmin↑)13.油罐抗震加固措施有哪些?(1)增加罐底边缘板厚度(2)增大底层壁板厚度(3)改变油罐的径高比,即改变D/H(4)加设锚固螺栓(5)为了防止出现“象足”,可在组合应力最大的部位加上预应力钢筋及垫板14.油罐基础的设计与施工必须满足以下基本要求(1)基础中心坐标偏差不应大于20mm;标高偏差不应大于20mm;(2)罐壁处基础顶面的水平度:钢筋混凝土环梁基础时,任意l0m弧长上应不超过±3.5mm,在整个圆圈上,不超过±6.0mm;碎石环梁基础和无环梁砂垫层,任意3m弧长上不应该超过±3 mm,整个圆周上,不应超过±13 mm;承台基础,罐壁中心外各150mm宽的环形面,水平度要求同钢筋混凝土环梁基础;(3)基础面层为防腐绝缘层(沥青垫砂层)。