将管道连接建模到储罐

可以使用特殊的模型建模罐式喷嘴“Tank Nozzle” object in START-PROF software.

坦克连接建模与其相比具有特殊的重要特征 压力容器建模。

坦克喷嘴 Movement due to Tank Temperature Expansion

由于坦克直径大,温度膨胀可沿其轴线引起显着的喷嘴运动。该运动可以通过以下公式计算:

储罐喷嘴由于温度变化而移动

由于罐温度膨胀引起的罐喷嘴位移是使用“罐式喷嘴”对象自动建模的。

坦克喷嘴 Movement due to Tank Settlement

坦克直径非常大,由于这种坦克通常没有基坑,可以将其重量分布在大土壤区域上。由于这一点,坦克沉降发生了。沉降值取决于土壤类型,罐重量和尺寸,应根据地质技术调查报告计算。最大的沉降值位于坦克的中心,最低值处于边缘。

坦克沉降

由于管道连接到连接到罐壳的喷嘴,因此我们需要在应力分析期间考虑它。应在“坦克喷嘴”对象属性中指定结算值。
为了减少坦克沉降对管道的影响,第一个支撑应远离罐式喷嘴

坦克喷嘴 Movement due to Tank Bulging Effect

储罐用于液体储存,因此填充液体。液位的高度变化,因此罐壳的压力变化。最大的压力靠近底部。坦克壳试图在底部膨胀,但底部握住它。由于该喷嘴,喷嘴径向向外移动并在垂直平面中旋转。对于直径大于36米的罐来说,这种效果很重要。

根据API 650代码附录P由于静水压力引起的壳体径向生长:

由于静水压力,壳体的旋转:

  • g是液体的设计比重;
  • h是最大允许罐填充高度,单mm(in。);
  • l是距离喷嘴中心线到罐底部的垂直距离,以mm(在。);
  • R是标称罐半径,IN mm(in。);
  • T是开口连接处的壳体厚度,IN mm(在。);
  • β是特征参数,1.285 /(R * T)^ 0.5(1 / mm)(1 / In);
  • E是弹性模量,在MPa(LBF / IN.2);
  • DT是正常的设计温度减去安装温度,在°C(°F);
  • a 是壳体材料的热膨胀系数,在mm / [mm-°C](in./[in.-)中)
  • 为了减少喷嘴旋转效果,建议将管道转动90°,非常靠近油箱喷嘴。

要考虑此效果,您需要指定填充高度,并在“坦克喷嘴”对象中的产品密度。

储罐喷嘴灵活性

可以使用API​​ 650代码计算罐喷嘴灵活性 Nozzle-FEM software.

喷嘴储罐的灵活性

储罐喷嘴允许载荷

使用两种方法计算允许的载荷。

第一种方法是根据API 650.在下面的图片上示出了适用于时刻ML,MC和轴向力FR的允许值信封

API 650罐式喷嘴载重评估

第二种方法根据STO SA 93-002-2009码(俄罗斯标准)。允许的值为ML,MC和轴向力FR的允许值封套在下面的图片上显示

坦克喷嘴门仪

如果d和dn值在以下信封内,可以使用该方法

喷嘴-Em software may be used.

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Alex Matveev.

Alex Matveev.是管道应力分析代码GOST 32388-2013工艺管道的作者之一,以及GOST 55596-2013区域供热网络。他也是开发人员之一 通过/启动 - 教授 自1965年以来开发的软件,在俄罗斯和独联体国家的95%的过程,电力,区供暖,天然气和石油运输设计公司中使用;它是该地区的行业标准。 他是通过/开始 - 专业管道应力分析软件开发团队的负责人。此外,他为他们的软件的用户提供了技术支持和培训,该软件的数字已经3000多,自1965年以来,在2017年的几个国家的工业标准,2017年翻译成英文,从国内市场出来,并开始销售自2018年以来的国际市场。

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