某石化公司引進(jìn)的兩座12.5xl5m3外浮頂式原油儲(chǔ)罐,是我國目前容量最大的原油儲(chǔ)罐。由于國內(nèi)尚無該類型原油儲(chǔ)罐的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),對(duì)其結(jié)構(gòu)強(qiáng)度也了解甚少,一旦這類大型儲(chǔ)罐因強(qiáng)度不足發(fā)生故障,必將造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。因此,為了全面了解該類型原油儲(chǔ)罐的強(qiáng)度特性,做好其罐體投用的技術(shù)鑒定和資料整理并為該類罐體設(shè)備的國產(chǎn)化打下基礎(chǔ),現(xiàn)采用ANSYS軟件 (國際通用有限元分析軟件)和有限元分析設(shè)計(jì)測(cè)評(píng)法,著重對(duì)其中一座大型儲(chǔ)罐進(jìn)行了各部位的應(yīng)力分析和安全性評(píng)價(jià)。
由圖可以看出,該儲(chǔ)罐內(nèi)徑為90m,高22m,罐底邊緣板材料為SPV490Q鋼(日本牌號(hào),材料性能與中國牌號(hào)07MnCrVR相同),厚21mm,罐底中幅板材料為Q235A鋼,厚12mm。自下向上的第一至第五圈罐壁材料為SPV490Q,厚度依次為36.5mm、28mm、22.5mm、18mm和13.5mm;第六圈罐壁材料為16MnR鋼,厚12mm;第七、八圈罐壁材料為Q235C鋼,厚度為12mm。在第七、八圈罐壁處焊有兩圈抗風(fēng)圈,在第五、六、七圈罐壁焊有中間加強(qiáng)圈。儲(chǔ)罐基礎(chǔ)為混凝土環(huán)墻十回填沙,回填沙的彈性模量為17.5MPa,混凝土環(huán)墻彈性模量為28000MPa。常溫下鋼材的物理性能見表,材料的常溫力學(xué)性能見表。
對(duì)于大型原油儲(chǔ)罐,水壓試驗(yàn)比正常的儲(chǔ)油工況更危險(xiǎn),為此,現(xiàn)進(jìn)行水壓試驗(yàn)時(shí)儲(chǔ)罐的強(qiáng)度分析。12.5x10m3外浮頂式原油儲(chǔ)罐最高設(shè)計(jì)液位為20.5m,在這種工況下圓筒形罐壁主要承受的是呈三角形分布、由上至下逐漸增大的儲(chǔ)液靜壓力和儲(chǔ)罐及附件的自重兩部分載荷。
由于儲(chǔ)罐結(jié)構(gòu)及承受載荷均為軸對(duì)稱,因此可以采用軸對(duì)稱的方法建立模型。取縱向剖面的一半進(jìn)行分析。由于厚度尺寸相對(duì)于儲(chǔ)罐整體尺寸小,因此,在圖中壁厚截面呈現(xiàn)為一條線。選用二維平面單元類型Plane183對(duì)模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分,共劃分了17478個(gè)單元,共包含64214個(gè)節(jié)點(diǎn)。儲(chǔ)罐的有限元模型罐體各部分材料的密度及彈性模量幾乎完全相等,彈性模量為21000MPa,泊松比為0.3,密度為7550kg/m3。
儲(chǔ)罐為軸對(duì)稱結(jié)構(gòu),在圖中以x=0的罐底剖面(對(duì)稱面)施加對(duì)稱約束。儲(chǔ)罐基礎(chǔ)為混凝土環(huán)墻+回填沙,由圖可以看出,罐底邊緣板的外邊緣支撐在混凝土環(huán)墻上,而邊緣板的內(nèi)邊緣以及中幅板則正撐在回填沙上。為了模擬這種基礎(chǔ)支撐,在罐底邊緣板外邊緣的下端添加一彈性模量為28000MPa的彈性體(等于混凝土環(huán)墻的彈性模量);在中幅板及邊緣板內(nèi)圈支撐在回填沙上的邊緣板底部,添加一彈性模量為17.5MPa的彈性體。
兩種彈性體的厚度均為0mm(如果中幅板及邊緣板在y方向的位移大于此厚度,則需重新設(shè)定),在兩塊彈性體的底邊y方向(豎直方向)上的位移約束為0。
對(duì)整個(gè)模型施加y負(fù)方向的重力加速度(g取9.8)時(shí),大型儲(chǔ)罐的圓筒形罐壁承受著按三角形分布、由上至下逐漸增大的儲(chǔ)液靜壓(見圖中在側(cè)壁施加線性分布的壓力)。由于水的密度1000kg/m,所以得到距離液面高度(h)的罐側(cè)壁承受的儲(chǔ)液壓力(P)為:已知液面高度為20.5m,液壓由液面(0)至罐底(0.198MPa)呈三角形狀線性增加,所以計(jì)算式求得罐底部承受的液壓均為0.198MPa。
由圖可以看出,第一圈罐外壁,隨著罐壁高度的增加,環(huán)向應(yīng)力也隨之增加,高度約為3.001m時(shí)環(huán)向應(yīng)力達(dá)到最大,約為241MPa。對(duì)于第二圈罐壁,隨高度的增加,環(huán)向應(yīng)力先略有增加,然后下降。對(duì)于第三、第四圈罐壁,環(huán)向應(yīng)力隨高度增加繼續(xù)緩慢降低。從圖中也可以直觀地看出,各圈罐壁的環(huán)向應(yīng)力均小于該圈罐壁材料的許用應(yīng)力值,特別是第六圈罐壁有較大安全裕度。
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