大型储罐计算
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储罐型式内浮顶
设计内压0
设计外压0
筒体内径D7500
筒体高度H10650
腐蚀裕量C22
厚度负偏差C10.8
介质密度ρ900
设计温度下材料许用应力[σ]t157
常温下材料许用应力[σ]t157
设计温度下材料弹性模量Et192000
焊缝系数φ0.9
基本风压值 qo750
材料密度7850
每圈罐壁的高度1800
保温层厚度0
保温层密度0罐底中幅板厚
一.壁板计算
距罐底高度h
(mm) 10 21800 33600 45400 57200 69000 70 80 90 100 110 120
二.罐壁、罐顶稳定校核
最薄板厚度mm6第i层壁板实际高度 hi ti
18008180061800618006180061640
6000000000000
罐壁许用临界压力 pcr 1807.5风压高度变化系数 Kz 1.3呼吸阀负压的1.2倍 po 490固定顶罐壁设计外压 Po 2683.75内浮顶罐壁设计外压 Po 2193.75
加强圈距罐壁顶部的距离
4730
三.罐顶的计算及稳定性校核
R i —球壳曲率半径 (mm)
9000E t —设计温度下钢材的弹性模量Mpa.192000直径偏差 (mm)20罐顶高度(mm)809罐顶表面积F=2πRh
45.8取罐顶名义厚度 δ (mm)6罐顶壁板重量G
2155.621146考虑到搭接罐顶重量增加%10
2371.223261
保温厚度mm 0保温密度kg/m20保温重量
0.00P 01—罐顶结构自重526.5P 02—附加荷载700P 0—罐顶设计外压
1226.5
自支撑式拱顶
顶板的设计厚度t 3.77
四.储罐抗震计算
1.基本自震周期的计算:
δ3—罐壁高度1/3处的罐壁有效厚度 (mm) 3.4
H W罐内储液高度 (mm)8650
Di/H W0.87
储罐与储液耦合振动的基本周期T0 (S)0.133
Di/H W0.87
储罐内储液晃动的基本周期T W (S) 2.87 2. 罐壁底部水平地震剪力计算:
Cz—综合影响系数,取Cz0.4
Fr—动液系数,查表D.3.40.81
m—储液的等效质量,(Kg) m=3.1416*Ri^2*Hw*Fr278583.9
Tg—特征周期 (s)0.35
a—地震影响系数,取a=a max0.23
Y1—罐体影响系数,取Y1 1.1
Qo—罐壁底部水平地震剪力 (N)276570.3
M1—罐壁底部地震弯矩 (N⋅m)1076550
a'—地震影响系数,查图D.3.1(按T=Tw)0.035
hv—水平地震作用下,罐内液面晃动波高 (m)0.197 3.罐壁许用临界应力
t—底层罐壁的有效厚度 (mm) 5.2
[σcr]—底层罐壁的许用临界应力 (Mpa)20.0 4.罐壁的抗震验算
Cv—竖向地震影响系数,取 1.0
N1—罐壁底部垂直载荷 (N)204594
A1—底圈罐壁截面积 (m^2)0.123
CL—翘离影响系数,取 1.4
Z1—底圈罐壁的断面系数 (m^3)0.230
σ1—罐壁底部的最大轴向压应力 (Mpa)8.23
底部罐壁轴向压应力校核合格五.储罐锚固计算
罐体水平投影面积79.9
罐顶水平投影面积 4.1
风弯矩Mw457597
风弯矩引起的沿圆周均布倾覆力Ft10357.9
罐内压产生的沿圆周均布升举力F l
0.0罐顶与罐壁连接结构发生屈曲破坏的压力Pf
-0.3锚固力1空罐时,1.5倍设计压力与设计风压产生的升举力之和1674.6锚固力2空罐时,1.25倍试验压力产生的升举力
-8683.2锚固力3储液在最高液位时,1.5倍破坏压力产生的升举力
-8683.9
螺栓个数
36螺栓屈服强度σs
235螺栓许用应力σbt
156.7所需地脚螺栓截面积Ab 7.0所需地脚螺栓根径
3.0螺栓许用应力σbt
156.7所需地脚螺栓截面积Ab -36.3所需地脚螺栓根径
不需要螺栓许用应力σbt
235.0所需地脚螺栓截面积Ab -24.2所需地脚螺栓根径
不需要综合以上地脚螺栓公称直径M24
情况1情况2情况3
Pa
Pa
mm
mm
mm
mm0.6mm kg/m^3
Mpa
Mpa
Mpa
N/m^2
kg/m^3
mm
mm
kg/m^3
8mm边缘板10mm 储存介质
时的设计厚度 t1
mm
储存水时的
设计厚度 t2
mm
取厚度t
(mm)材质
5.22 3.498
4.80 3.026
4.38 2.566
3.96 2.096
3.54 1.626
3.12 1.156
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
tmin Hei HE重量罐壁重量
Q235-A