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教育相关|管道及储罐强度设计题库[教育相关]( 三 )


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(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 。

13、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范围以内 。
10. 简述规范设计及其优缺点 按照工程 。

14、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2.5/D1.5有关 , 所以油罐直径越大(D) ,。

15、所用钢板的最小厚度越厚(smin)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 , 罐壁中心内外各150mm宽的环 。

16、形面内 , 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) 。
基础表面任意方向上不应有突起的棱角 。
从中心向周边拉线测量基础表面凹凸度不超过25mm;
(4)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角度不小于80;
(5)储罐基础直径方向上的沉降差不应超过表9.3所列的沉降差许可值 。
沿罐壁圆周方向任意10m弧长内的沉降差应不大于25mm , 支承罐壁的基础部分与其内侧的基础之间不应发生沉降突变;(6)基础沉降稳定后 , 基础边缘上表面应高出地坪不小于300mm 。
在地坪以上的基础中应设置罐底泄漏信号管 , 其周向间距不宜大于20m , 每罐最少设4个 , 钢管直径不 。

17、宜小于 , 亦不宜大于;
(7)当油罐的设计温度大95时 , 储罐的基础应适应储罐在高温下的工作要求;
(8) 储罐有清扫孔时 , 基础的设计尚应符合清扫孔的要求;
15.改善地基承载力的方法除去不满足要求的土质;
采用砂桩 , 并通过预加载进行排水挤密;
化学方法或注射水泥浆使软地基固化;
(粘土)端承桩或摩擦桩;
(粘土)振动压实或振动置换压实 。
(砂土)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?为什么对边缘板设计要提出这几个方面的要求?答:排版的形式 , 底板的厚度 , 搭接连接方式注意:边缘板的尺寸和厚度以及搭接方式 , 原因是边缘板的受力比较复杂 。
17.压力容器按压力分类分为哪几类?按压力大小分类: 。

18、低压(L)容器 0.1 MPap1.6 MPa中压(M)容器 1.6 MPap10.0 MPa高压(H)容器 10 MPap100 MPa超高压(U)容器 p100MPa18.简述浮顶油罐的浮顶应满足的四个准则中的第一个准则 , 并用数学表达式描述该准则 , 标注公式中各个符号的含义单盘板和任意两个相邻舱室同时破裂(泄漏)时浮顶不沉没 。


来源:(未知)

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