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文档简介
课程设计任务书设计题目 9200m3立式储油罐结构设计技术参数:直径 31400mm 长度 12000mm材质 16MnDR壁厚 9mm,11mm,12.32mm设计任务:1.写出该结构的几种设计方案2.强度计算及尺寸选择3.绘制结构设计图4.撰写主要工艺过程5.撰写设计说明书工作计划与进度安排:1查阅资料 2 天2设计计算并撰写设计说明书 5 天3上机绘图 4 天4答辩 1 天指导教师(签字):年 月 日专业负责人(签字):年 月 日学院院长(签字):年 月 日沈阳理工大学课程设计论文11 储罐及其发展概况油品和各种液体化学品的储存设备储罐是石油化工装置和储运系统设施的重要组成部分。由于大型储罐的容积大、使用寿命长。热设计规范制造的费用低,还节约材料。20 世纪 70 年代以来,内浮顶储油罐和大型浮顶油罐发展较快。第一个发展油罐内部覆盖层的施法国。1955 年美国也开始建造此种类型的储罐。1962 年美国德士古公司就开始使用带盖浮顶罐,并在纽瓦克建有世界上最大直径为 187ft(61.6mm)的带盖浮顶罐。至 1972 年美国已建造了 600 多个内浮顶罐。1978 年国内 3000m3 铝浮盘投入使用,通过测试蒸发损耗标定,收到显著效果。近 20 年也相继出现各种形式和结构的内浮盘或覆盖物 1。世界技术先进的国家,都备有较齐全的储罐计算机专用程序,对储罐作静态分析和动态分析,同时对储罐的重要理论问题,如大型储罐 T 形焊缝部位的疲劳分析,大型储罐基础的静态和动态特性分析,抗震分析等,以试验分析为基础深入研究,通过试验取得大量数据,验证了理论的准确性,从而使研究具有使用价值。近几十年来,发展了各种形式的储罐,尤其是在石油化工生产中大量采用大型的薄壁压力容器。它易于制造,又便于在内部装设工艺附件,并便于工作介质在内部相互作用等。沈阳理工大学课程设计论文22 设计方案2.1 选择设计方法2.1.1 正装法此种方法的特点是指把钢板从罐底部一直到顶部逐块安装起来,它在浮顶罐的施工安装中用得较多,即所谓充水正装法,它的安装顺序是在罐低及二层圈板安装后,开始在罐内安装浮顶,临时的支撑腿,为了加强排水,罐顶中心要比周边浮筒低,浮顶安装完以后,装上水除去支撑腿,浮顶即作为安装操作平台,每安装一层后,将上升到上一层工作面,继续进行安装。2.1.2 倒装法先从罐顶开始从上往下安装,将罐顶和上层罐圈在地面上安装,焊好以后将第二圈板围在第一罐圈的外围,以第一罐圈为胎具,对中点焊成圆圈后,将第一罐圈及罐顶盖部分整体吊至第一、二罐圈相搭接的位置,停于点焊,然后在焊死环焊缝。用同样的方法把下面的部分依次点焊环焊,直到罐底板的角接焊死即成。2.1.3 卷装法将罐体先预制成整幅钢板,然后用胎具将其卷筒,在运至储罐基础上,将其卷筒竖起来,展成罐体装上顶盖封闭安装而建成。见几种:护坡式基础、环墙式基础、外环墙式基础、特殊构造的基础。根据比较选用,护坡式基础 2。2.2 尺寸的选择根据经济尺寸计算, ,DH83沈阳理工大学课程设计论文3, , ,HDV42390mmH120mD3140体形系数为 ,符合要求8.2.3 材料的选择根据 GB50341-2003_立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范 .来选取(1) 罐壁:钢板 16MnDR,尺寸为 300020000mm,GB6654,在热轧正火下使用,公称板厚为 616mm,温度-20时的许用板厚为 34mm,许用应力为 163MPa,C0 a320a49sb,(3) 锻件:16Mn,JB4726,在正火或回火加正火下使用,公称板厚为300mm,温度 P0,所以在罐壁上不需要设置加强圈。故满足要求。3.3.3 液面晃动波高计算罐内液面晃动波高; ;RhV21WT08.512式中 非浮顶影响系数,取 1.0;1阻尼修正系数,当 大于 10s 时,取 =1.05;2 WT2地震影响系数,取 0.23;scthDHcthgTWW 105.7431268.968.3412)68.3(2 故取 =1.85-0.08 =1.85-0.087.55=1.25;2WTmhV 51.4723.0513.3 罐壁结构3.3.1 截面与连接形式罐壁的纵截面由若干个壁板组成,其形状为从下至上逐级减薄的阶梯形,一般上壁板的厚度不超过下壁板的厚度,各壁板的厚度由计算可得,按标准规范,16MnDR 的最小厚度为 6mm,为由于该罐壁是不等壁厚度的且较厚,因此各板之间采用对接,这样可以减轻自重。沈阳理工大学课程设计论文8罐壁的下部通过内外角焊缝与罐底的边缘板相连,上部有一圈包边角钢,这样既可以增加焊缝的强度,还可以增加罐壁的刚性。在液压作用下,罐壁中的纵向应力是占控制地位的。即罐壁的流度实际上是罐壁的纵焊缝所决定的。因而壁板的纵向焊接接头应采用全焊透的对接型。为减少焊接影响和变形,相邻两壁板的纵向焊接接头宜向同一方向逐圈错开 1/3板长,焊缝最小间距不小于 1000mm。底圈壁板的纵向焊接接头与罐底边缘板对接焊缝接头之间的距离不得小于 300mm。罐壁的环向焊接接头形式较多,主要为对接。底层壁板与罐底边缘板之间的连接应采用两侧连续角焊。在地震设防烈度不大于 7 度的地区建罐,底层壁板与边缘壁板之间的连接应采用如图的焊接形式,且角焊接头应圆滑过渡,而在地震小于 7 度的地区可取 K2=K13 。 图 3.4 底层壁板与边缘板的焊接3.3.2 壁板宽度壁板宽度越小,材料就越省。但环向接头数就越多,增加安装工作量。我国一般取壁板宽度不小于 1600mm。根据 GB709-2006 选择 B 类,板宽 3000mm,长度20m。沈阳理工大学课程设计论文94 罐底设计4.1 罐底的应力计算中幅板的薄膜力(4.1)012)(RtLMN罐壁与边缘板之间的约束弯矩 (4.2)31011 0124310 )(7)(2)()(4tlRtLltM式中 t边缘板厚, 8(mm) ;罐壁第一圈壁板特征系数, ;14211)(3泊松比, 0.3;R储罐半径,15.7m;储罐第一圈厚度,12.32mm;1中幅板的平均厚度,6mm;0t底板上的液压高度,12m;LP作用在罐底上的储液压力,P= ;0gL储液密度, 720Kg/m3 ;L边缘板受弯宽度,30.00m;D边缘板弯曲刚度 ;)1(23EtD沈阳理工大学课程设计论文10罐壁边缘板特征系数, ;42)1(3tR; ;PaP86712.9720 1760)3.01(9299D; ;3.15)3(422 7.534221omNM/1027. )832.1(4076.0715329.29.2 10657908467.0 3- -4330 NN 8327 109.106.573192PaP 5272 )846(51边缘板上表面的径向应力分布为 (4.3)边缘板26tNxx上表面的环向应力分布为 (4.4)2tMxy式中 -边缘板受弯区域内任一点的弯矩 如图 4.3 所示的力的平衡关系x沈阳理工大学课程设计论文11图 4.3 力的平衡关系图再分别求出 及 的弯矩 Mx 20lxlx)3(5200pMlp)2(l2020320 )4(51)17(5)(8 lplxlxll x )(lx当 x=0 时 mNox /.7当 x= 时 2l mNMx /41602384671027.153027.184615 当 时 l0x所以当 x= 时, 有最大值且 mNMx/1027.所以 MPaMPasx 6902848168139.2 sy 0.7.302故均为安全沈阳理工大学课程设计论文125 罐顶设计5.1 拱顶结构及主要的几何尺寸拱顶罐是目前立式圆柱形储罐中使用最广泛的一种罐顶形式,拱形的主体是球体,它本身是重要的结构,储罐没有衍架和立柱,结构简单,刚性好,承压能力强。球面由中小盖板瓜皮板组成,瓜皮板一般做成偶数,对称安排,板与板之间相互搭接,搭接宽度不小于 5 倍板厚,且不小于 25mm 实际搭接宽度多采用 40mm 罐顶的外侧采用连接焊,内侧间断焊,中心盖板搭在瓜皮板上,搭接宽度一般取 50mm,顶板的厚度为 46mm。用包边角钢连接的拱顶只有一个曲率,所以又称球顶。这种结构形式在拱顶与罐壁的连接处, (即拱脚)边缘应力较大,为防止油罐破坏装油高度不宜超过拱脚,即拱顶部分不能装油,但球顶罐制作方便,因而得到较广泛的应用。(1) 拱顶的球面半径一般取 Rn=0.81.2D式中 D-储罐直径,31.4m;取 Rn=1.0D=31400mm按表 5-2,顶板厚度为 5mm,带肋(2) 0 、 、D 2 、a、 b、根据图可知,有sin 0 = 0 =30 1Rnsin = 2式中 D2 -中小孔直径,查表得 D2 =2000mmsin 0 = 0 =0.92 a-取 25mm b-取 30 mm16.341沈阳理工大学课程设计论文135.2 扇形顶板尺寸扇形顶板块数 n 最好为偶数,选择 n=20,扇形顶板小头的弧长 CD 不得小于 180 mm, 则瓜边板的展开式状。R1=Rtg =31400tg30=18128mma0R2=Rtg =31400tg0.92 =504.23mm= mm4nDBA 49602)4310(mC 8.17.2m73.1590290318043a180n RL m5.49018820434sin1822si12 RD .3501.5048n40223 RL5.3 包边角钢(1)包边角钢与罐顶板之间采用连接较弱,仅需在外侧采用单面连续焊,以保证储罐的密封,焊脚高度不宜大于顶板厚度的 3/4,且不大于 4mm。(2)根据 SH3046 规定储罐所应采用最小包边角钢见表 5.11。表 5.1 包边角钢最小尺寸储罐内径 D1 包边角钢最小尺寸,mm2089,故需要开孔补强。沈阳理工大学课程设计论文15补强设计:对 筒 体 上 接 管 为 6008 的 开 孔 进 行 补 强补 强 设 计 方 法 : 单 孔 补 强开 孔 处 壳 体 材 料 类 型 : 板 材壳 体 材 料 : 16Mn壳 体 材 料 在 设 计 温 度 下 的 许 用 应 力 : 230Mpa内 径 : 28000mm接管腐蚀裕量:1mm接管厚度负偏差:0.3mm接管材料:16Mn接管材料在设计温度下的许用应力:230Mpa接管材料在常温下的许用应力:230Mpa接管焊接接头系数:1补强结构:无补强结构接管和壳体连接结构形式:镶嵌式接管计 算 方 法 : GB150-1998 等 面 积 补 强 法, 单 孔 开孔直径 d=d0+2Ct= 602.6mmmDdi1620342补强区有效宽度 B=2d=2602.6=1205.2mm接管材料强度削弱系数 fr :1.0接效外伸长度 h1=min mm1.87,6.120 接 管 实 际 外 伸 高 度ntd管效内伸长度 h2=min mt 0接 管 实 际 内 伸 高 度根据外压圆筒稳定性计算方法,计算得到圆筒和接管的计算厚度,接管的有效厚分别为d=602.6mm 和 11mm,cticpDK21 Ctntet 3.16.2沈阳理工大学课程设计论文16开孔削弱所需的补强面积 A=0.5d+2e(1- fr)=3314 mm壳 体 多 余 金 属 面 积 A1=(B-d)(e-)-2et(e-)(1- fr)=964 mm接 管 多 余 金 属 面 积 A2=2h1(et-)-2h2(et-C2)fr=278 mm补 强 区 内 的 焊 接 面 积 A3 :6x6=36 mm(焊 角 取 6mm)Ae=A1+A2+A3=1278 mm需 要 另 加 补 强 面 积 A4=A-Ae=2036 mm采 用 补 强 圈 补 强 , 选 用 标 准 补 强 圈 ( JB/T4736-2002) ,外 径 980mm,则 补 强 圈 计算 厚 度 为 2036/(980-600)=5.35mm 取 整 为 6mm6.2 通气孔用于贮存不易挥发介质的固定顶储罐上在储罐顶部靠近罐顶中心处安装,起呼吸作用。表 6.3 通气孔规格尺寸(mm)规格 d D D1 d1 E H n20ND15280358503248通气孔的补强计算:对筒体上接管为 2008 的开孔进行补强补 强 设 计 方 法 : 单 孔 补 强开 孔 处 壳 体 材 料 类 型 : 板 材壳 体 材 料 : 16Mn沈阳理工大学课程设计论文17壳 体 材 料 在 设 计 温 度 下 的 许 用 应 力 : 230(MPa)内 径 : 28000 )(m接 管 腐 蚀 裕 量 : 1接 管 厚 度 负 偏 差 : 0.3 )(接 管 材 料 : 16Mn接 管 材 料 在 设 计 温 度 下 的 许 用 应 力 : 230(MPa)接 管 材 料 在 常 温 下 的 许 用 应 力 : 230(MPa)接 管 焊 接 接 头 系 数 : 1接 管 和 壳 体 连 接 结 构 形 式 : 镶 嵌 式 接 管计 算 方 法 GB150-1998 等 面 积 补 强 法 ,单 孔 开 孔 直 径 d=d0+2Ct= 202.6 )(m142iD补 强 区 有 效 宽 度 B=2d=2202.6=405.2 )(接 管 材 料 强 度 削 弱 系 数 fr : 1接 效 外 伸 长 度 h1=min 3.49,26.0 接 管 实 际 外 伸 高 度td )(m管 效 内 伸 长 度 h2=min 0,1.接 管 实 际 内 伸 高 度t根 据 外 压 圆 筒 稳 定 性 计 算 方 法 , 计 算 得 到 圆 筒 和 接 管 的 计 算 厚 度 ,接 管 为d=202.6 和 10 ,cticpDK21)( 7.103.2tntetC)(m开 孔 削 弱 所 需 的 补 强 面 积 A=0.5d+2e(1- fr)=1114 )(沈阳理工大学课程设计论文18壳 体 多 余 金 属 面 积 A1=(B-d)(e-)-2et(e-)(1- fr)=202 )(m接 管 多 余 金 属 面 积 A2=2h1(et-)-2h2(et-C2)fr=69补 强 区 内 的 焊 接 面 积 A3 :6x6=36 (焊 角 取 6 )m(Ae=A1+A2+A3=307 )(2需 要 另 加 补 强 面 积 A4=A-Ae=807 )(2采 用 补 强 圈 补 强 , 选 用 标 准 补 强 圈 ( JB/T4736-2002) ,外 径 400 ,则 补 强 圈)(m计 算 厚 度 为 807/(400-200)=4 (m6.3 贮罐进出液口进液口开在罐顶,据罐壁 750 ,孔径取为 300 ,罐侧壁中心线距底)(m)(m350 ,出液口开在罐壁第一圈的位置,距罐底 350 ,孔径取为 300)(m )(m补 强 计 算 :对 筒 体 上 接 管 为 3008 的 开 孔 进 行 补 强补 强 设 计 方 法 : 单 孔 补 强开 孔 处 壳 体 材 料 类 型 : 板 材壳 体 材 料 : 16Mn壳 体 材 料 在 设 计 温 度 下 的 许 用 应 力 : 230 (MPa)内 径 : 28000 )(m接 管 腐 蚀 裕 量 : 1接 管 厚 度 负 偏 差 : 0.3 )(接 管 材 料 : 16Mn沈阳理工大学课程设计论文19接 管 材 料 在 设 计 温 度 下 的 许 用 应 力 : 230 (MPa)接 管 材 料 在 常 温 下 的 许 用 应 力 : 230(MPa)接 管 焊 接 接 头 系 数 : 1接 管 和 壳 体 连 接 结 构 形 式 : 镶 嵌 式 接 管计 算 方 法 :GB150-1998 等 面 积 补 强 法 ,单 孔 开 孔 直 径 d=d0+2Ct= 302.6 )(m142iD补 强 区 有 效 宽 度 B=2d=2302.6=605.2 )(接 管 材 料 强 度 削 弱 系 数 fr : 1接 效 外 伸 长 度 h1=min 60,26.30 接 管 实 际 外 伸 高 度td )(m管 效 内 伸 长 度 h2=min ,1.接 管 实 际 内 伸 高 度t根 据 外 压 圆 筒 稳 定 性 计 算 方 法 , 计 算 得 到 圆 筒 和 接 管 的 计 算 厚 度 ,接 管 的 有 效 厚分 别 为 d=302.6 和 10 ,cticpDK21)(m7.103.2tntetC)(m开 孔 削 弱 所 需 的 补 强 面 积 A=0.5d+2e(1- fr)=1513 )(壳 体 多 余 金 属 面 积 A1=(B-d)(e-)-2et(e-)(1- fr)=302接 管 多 余 金 属 面 积 A2=2h1(et-)-2h2(et-C2)fr=84 m补 强 区 内 的 焊 接 面 积 A3 :6x6=36 (焊 角 取 6 )m(Ae=A1+A2+A3=422 )(需 要 另 加 补 强 面 积 A4=A-Ae=1091 )(2沈阳理工大学课程设计论文20采 用 补 强 圈 补 强 , 选 用 标 准 补 强 圈 ( JB/T4736-2002) ,外 径 400 ,则 补)(m强 圈 计 算 厚 度 为 1091/(400-300)=10.91 取 整 为 11)(m)(6.4 法兰和垫片6.3 接管和法兰尺寸 (mm) 法兰颈名称 公称直径DN钢管外径法兰焊端外径法兰外径D螺栓孔中心圆直径 K螺栓孔直径 L螺栓孔数量n(个)螺栓Th法兰厚度CN S H R法兰高度H法兰质量出液口 300 325B 445 400 22 12 M20 26 342 7.1 16 10 68 18进液口 300 325B 445 400 22 12 M20 26 342 7.1 16 10 68 18排空口 200 219B 340 295 22 8 M20 24 234 6.3 16 8 44 10.6 液位计口32 38B 140 100 18 4 M16 18 56 2.6 6 5 42 2安全阀口80 89B 200 160 18 8 M16 20 110 3.2 10 6 52 4.2注:1:包覆金属材料为纯铝板,标准为 GB/T 3880,代号为 L3。2:填充材料为有机非石棉纤维橡胶板。3:垫片厚度均为 3 。)(m查 HG/T 20609-2009钢制管法兰用金属包覆垫片 ,得:沈阳理工大学课程设计论文216.4 垫片尺寸表 )(m管口名称 公称直径 内径 D1 外径 D2出液口 300 370 400进液口 300 370 400排空口 200 260 284液位计口 32 60 82安全阀口 80 120 1426.5 液面计6.5 液面计类型和适用范围类型 适用范围 选用标准玻璃管式液面计 PN 1.6MPa,介质流动性较好,t=0200 HG/T21592-C019956.6 盘梯 由于容器高度较高,需设盘梯。沈阳理工大学课程设计论文226.7 螺栓(螺柱)的选择据 HG/T20613-2009钢制法兰用紧固件查得螺栓(螺柱)尺寸,见下表表五:表 6 螺栓及垫片公称直径 螺纹 螺柱长出液口 300 M20 90进液口 300 M20 90排空口 200 M20 85液位计口 32 M16 65安全阀口 80 M16 707 焊接结构设计7.1 焊缝的布置焊缝布置原则:1 焊缝位置应尽量对称,尽量分散2 焊缝应尽量避开应力集中和最大应力位置3 焊缝应避开机械加工面4 焊缝要能够焊接、便于焊接、并能保证质量5 焊缝的布置还应照顾到其他工序的方便与安全沈阳理工大学课程设计论文23罐壁焊缝的布置:每块钢板的规格为 300050000mm,罐的直径为 31.4m,高度为 12.00m,罐的周长为 98.60m,所以可根据板长条件设计纵焊缝的数量, 2 条环焊缝,为减少焊接影响和变形,相邻两壁板的纵向焊缝宜向同一方向逐圈错开 1/3 板长,焊缝最小间距不小于 1000mm。罐底的焊缝布置:罐底的中幅板大部分是用整块钢板拼接而成。四周与罐壁圈相连接 的一圈为边缘板。中幅板钢板与钢板之间绝大部分是搭接焊缝,只是直接处在罐底圈板下的一部分为对接焊缝,边缘板与壁板之间为丁字接头,里外圈都为环焊缝。其中短焊缝之间要错开 200300mm。罐顶的焊缝布置:罐顶由中心板和扇形板组成。中心直径为 2000mm,可用一块钢板切成。每一块扇形由两块钢板焊成纵焊缝,扇形板与扇形板之间也是纵焊缝,扇形板与中心板之间焊成环焊缝,与边缘板之间也是环焊缝焊接。7.2 焊接方法表 7.1 焊接材料选用表焊接方法 焊条/焊丝 焊剂埋弧焊 H08A,H08MnA HJ430手工电弧焊 J507 或 J506 4
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