RU187558U1 - Стационарная крыша резервуара для хранения агрессивных жидкостей - Google Patents

Стационарная крыша резервуара для хранения агрессивных жидкостей Download PDF

Info

Publication number
RU187558U1
RU187558U1 RU2018139680U RU2018139680U RU187558U1 RU 187558 U1 RU187558 U1 RU 187558U1 RU 2018139680 U RU2018139680 U RU 2018139680U RU 2018139680 U RU2018139680 U RU 2018139680U RU 187558 U1 RU187558 U1 RU 187558U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flooring
sheet
reference points
guy wires
stiffeners
Prior art date
Application number
RU2018139680U
Other languages
English (en)
Inventor
Марат Давидович Мосесов
Лариса Юрьевна Рыбакова
Евгения Александровна Адякова
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет"
Priority to RU2018139680U priority Critical patent/RU187558U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU187558U1 publication Critical patent/RU187558U1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H7/00Construction or assembling of bulk storage containers employing civil engineering techniques in situ or off the site
    • E04H7/02Containers for fluids or gases; Supports therefor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области строительства, в частности к резервуаростроению, и может быть использовано в конструкциях резервуаров, предназначенных для хранения углеводородов или других жидкостей, вызывающих коррозионные повреждения металла.Технический результат заключается в снижении расхода нержавеющей стали за счет уменьшения толщины настила.Технический результат достигается тем, что за счет введения дополнительных опорных точек уменьшается пролет несущего настила, что в свою очередь ведет к уменьшению величины изгибающего момента и, соответственно, величины возникающих напряжений. Это позволяет уменьшить толщину листа настила без снижения его прочности. В предлагаемой конструкции крепление настила к несущим радиальным балкам производится в опорных точках при помощи наклонных элементов, соединяющих лист настила с верхними поясами радиальных балок, причем количество опорных точек определяется свободной площадью листа, при которой возникающие напряжения не превышают расчетного сопротивления материала листа настила.

Description

Полезная модель относится к области строительства, в частности к резервуаростроению, и может быть использована в конструкциях резервуаров, предназначенных для хранения углеводородов или других жидкостей, вызывающих коррозионные повреждения металла.
Традиционно конструктивные решения крыш резервуаров состоят из несущих конструкций и плоских листов настила толщиной 5-6 мм. При этом вес кровельного настила составляет 60-80% от веса всего покрытия (Металлические конструкции Ю.И. Кудишин, Е.И. Беленя, B.C. Игнатьева и др.).
Известно техническое решение (патент на полезную модель №118991 «Купольная крыша резервуара для хранения агрессивных жидкостей» зарегистрированный 10 августа 2012 г), в котором с целью повышения коррозионной стойкости настил выполнен из нержавеющей стали, а несущие конструкции в виде продольных и поперечных балок выполнены из углеродистой стали, причем настил прикреплен к несущим конструкциям снизу, что защищает их от контакта с агрессивной жидкостью. Недостатком этого решения является сложность изготовления и монтажа.
Известно также техническое решение (патент на полезную модель №118992 «Стационарная крыша резервуара для хранения агрессивных жидкостей», авторы Дидковский О.В и Еленицкий Э.Я.) содержащее несущие конструкции, включающие центральный щит, обвязочный уголок, радиальные щиты с радиальными балками жесткости и соединенными между собой кольцевыми элементами жесткости и настил, прикрепленный снизу к радиальным и кольцевым элементам жесткости при помощи вертикальных элементов.
Недостатком этого решения является то, что в приопорных зонах свободный пролет настила оказывается достаточно большим, что ведет к увеличению усилий от действия нагрузок от собственного веса и снега, а это, в свою очередь, приводит к увеличению толщины настила.
Это техническое решение выбрано в качестве прототипа, как наиболее близкое как по технической сущности, так и по составу элементов.
Технический результат заключается в снижении расхода нержавеющей стали за счет уменьшения толщины настила.
Технический результат достигается тем, что в стационарной крыше резервуара для хранения агрессивных жидкостей, состоящей из несущих конструкций, включающих радиальные балки жесткости и кольцевые балки жесткости, соединяющие между собой радиальные балки жесткости и образующие параллельные кольца, а также настила из стального листа, прикрепленного к несущим конструкциям с нижней стороны, особенность заключается в том, что крепление настила к несущим конструкциям произведено в опорных точках при помощи наклонно расположенных оттяжек, прикрепленных одним концом к верхним поясам несущих конструкций через крепежный элемент, выполненный из листа металла в виде полосы с отгибом концов и расположенный на несущей конструкции, а другим концом - к распределительному элементу, состоящему из плоских листов площадью не менее 100 см2, установленных с верхней и нижней стороны настила, с отгибом верхнего листа, для присоединения к нему оттяжек, при этом количество опорных точек определяется свободной площадью настила с учетом условий, при которых возникающие напряжения не превышают расчетного сопротивления стального листа настила. Оттяжки выполнены из металлического листа или стержня с фасонками на концах и присоединены к крепежным и распределительным элементам сваркой или болтовым соединением.
В предложенной полезной модели, в отличие от прототипа, выполнено дополнительное крепление настила к несущим конструкциям в нескольких точках при помощи наклонно расположенных оттяжек. При этом свободная длина настила, работающего как мембрана, уменьшается, а это ведет к уменьшению возникающих в ней растягивающих усилий и, соответственно, к уменьшению толщины настила.
Полезная модель поясняется графическими изображениями.
На фиг. 1 представлен фрагмент схемы предлагаемой конструкции в плане и в разрезе - на фиг. 2, где приняты следующие обозначения: наружный опорный контур 1, внутренний опорный контур 2, радиальная балка жесткости 3, кольцевая балка жесткости 4, оттяжка 6, крепежный элемент 7, распределительный элемент 5, состоящий из верхнего листа 8 и нижнего листа 9, настил - 10.
Стационарная крыша резервуара для хранения агрессивных жидкостей, состоит из несущих конструкций, включающих радиальные балки жесткости 3 и кольцевые балки жесткости 4, которые соединяют между собой радиальные балки жесткости 3, а также настила 10 из металлического листа, прикрепленного к радиальным балкам жесткости 3 и кольцевым балкам жесткости 4 с нижней стороны. Крепление настила 10 к кольцевым балкам жесткости 4 и радиальным балкам жесткости 3 производится при помощи наклонно расположенных оттяжек 6. Оттяжки 6 одним концом прикреплены к верхним поясам радиальных балок жесткости 3 или кольцевых балок жесткости 4 через крепежный элемент 7, выполненный из листа металла в виде полосы с отгибами концов для крепления оттяжек 6, а другим концом - к распределительному элементу 5. Распределительный элемент 5 состоит из плоского верхнего листа 8 с отгибами, к которым присоединяются оттяжки 6, и плоского нижнего листа 9, который при помощи болтов, заклепок или иным способом присоединяется к верхнему листу 8 через настил 10. При этом площадь каждого из этих листов должна быть не менее 100 см2. Все распределительные элементы 5 расположены в опорных точках, их количество определяется свободной площадью настила 10 с учетом условий, при которых возникающие напряжения не превышают расчетного сопротивления стального листа настила 10.
Конструкция стационарной крыши резервуара работает следующим образом. Снеговая нагрузка в тонком настиле вызывает растягивающие напряжения, которые зависят от длины пролета и прогиба под нагрузкой. (Изгибающий момент в тонком настиле не возникает). Усилие N, действующее на настил, находящийся между точками закрепления, и прогиб f могут быть вычислены по формулам:
Figure 00000001
Здесь:
N - растягивающее усилие, приходящееся на единицу ширины;
n - коэффициент;
ƒ - прогиб под нагрузкой;
Figure 00000002
- длина пролета;
q - распределенная нагрузка;
I - момент инерции;
t - толщина листа настила;
E1 - приведенный модуль упругости.
Из приведенных зависимостей видно, что в случае сокращении длины пролета, при прочих равных условиях, значительно сокращается внутреннее усилие. Это и позволяет уменьшить толщину настила.
Практическое выполнение описанного конструктивного решения производится следующим образом. Вначале, в зависимости от диаметра резервуара и расстояния между радиальными балками жесткости 3, выбирают схему расположения распределительных элементов 5 и выполняют их монтаж. При этом нижний лист 9 распределительного элемента 5 может быть выполнен и пластического материала, например, текстолита или подобного материала. Затем на верхних поясах радиальных балок жесткости 3 и кольцевых балок жесткости 4 устанавливают крепежные элементы 7, выполненные из листа, концы которого отгибаются на угол, определяемый геометрией соединения крепежного элемента 7 и верхнего листа 8 распределительного элемента 5 при помощи оттяжек 6. Размеры листа крепежного элемента 7 определяются условиями крепления к оттяжкам 6. В плане крепежные элементы 7 располагаются так, чтобы оттяжки 6 располагались перпендикулярно к оси радиальной балки жесткости 3 или кольцевой балки жесткости 4. После этого устанавливают оттяжки 6, которые могут быть выполнены из металлического листа или стержня с фасонками на концах. Величина поперечного сечения оттяжек 6 определяется усилиями, которые они воспринимают. Крепление оттяжек 6 может быть выполнено сваркой или болтовым соединением.
В предложенной полезной модели введение дополнительных опорных точек уменьшает пролет несущего настила, что в свою очередь ведет к уменьшению величины изгибающего момента и, соответственно, величины возникающих напряжений. Это позволяет уменьшить толщину листа настила без снижения его прочности и способствует снижению расхода нержавеющей стали.

Claims (2)

1. Стационарная крыша резервуара для хранения агрессивных жидкостей, состоящая из несущих конструкций, включающих радиальные балки жесткости и кольцевые балки жесткости, соединяющие между собой радиальные балки жесткости и образующие параллельные кольца, а также настила из стального листа, прикрепленного к несущим конструкциям с нижней стороны, отличающаяся тем, что крепление настила к несущим конструкциям произведено в опорных точках при помощи наклонно расположенных оттяжек, прикрепленных одним концом к верхним поясам несущих конструкций через крепежный элемент, выполненный из листа металла в виде полосы с отгибом концов и расположенный на несущей конструкции, а другим концом - к распределительному элементу, состоящему из плоских листов площадью не менее 100 см2, установленных с верхней и нижней стороны настила, с отгибом верхнего листа, для присоединения к нему оттяжек, при этом количество опорных точек определяется свободной площадью настила с учетом условий, при которых возникающие напряжения не превышают расчетного сопротивления стального листа настила.
2. Стационарная крыша по п. 1, отличающаяся тем, что оттяжки выполнены из металлического листа или стержня с фасонками на концах и присоединены к крепежным и распределительным элементам сваркой или болтовым соединением.
RU2018139680U 2018-11-08 2018-11-08 Стационарная крыша резервуара для хранения агрессивных жидкостей RU187558U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018139680U RU187558U1 (ru) 2018-11-08 2018-11-08 Стационарная крыша резервуара для хранения агрессивных жидкостей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018139680U RU187558U1 (ru) 2018-11-08 2018-11-08 Стационарная крыша резервуара для хранения агрессивных жидкостей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU187558U1 true RU187558U1 (ru) 2019-03-12

Family

ID=65759076

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018139680U RU187558U1 (ru) 2018-11-08 2018-11-08 Стационарная крыша резервуара для хранения агрессивных жидкостей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU187558U1 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050108956A1 (en) * 2003-11-21 2005-05-26 S.L. Tech Inc. Roof for manure storage tank
RU118992U1 (ru) * 2012-03-06 2012-08-10 Закрытое акционерное общество "Инновационные Резервуарные Технологии" Стационарная крыша резервуара для хранения агрессивных жидкостей

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050108956A1 (en) * 2003-11-21 2005-05-26 S.L. Tech Inc. Roof for manure storage tank
CA2450547C (en) * 2003-11-21 2006-02-14 S.L. Tech Inc. Roof for manure storage tank
RU118992U1 (ru) * 2012-03-06 2012-08-10 Закрытое акционерное общество "Инновационные Резервуарные Технологии" Стационарная крыша резервуара для хранения агрессивных жидкостей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100740143B1 (ko) 내부구속 중공 콘크리트 충전 강관기둥
US4605338A (en) Culvert
CN101597918B (zh) 一种预应力巨型支撑-框架结构
CN111749337A (zh) 一种自平衡拱形桁架支承的大跨度索网结构
CN106087727A (zh) 一种预压式多向变位桥梁伸缩装置
RU187558U1 (ru) Стационарная крыша резервуара для хранения агрессивных жидкостей
CN103556780A (zh) 一种翼缘防屈曲型钢-混凝土组合梁
KR20120031642A (ko) 어복형 외부 긴장 콘크리트 보
JP4401429B1 (ja) 防護柵
CN213358939U (zh) 一种三索超大跨预应力张弦桁架结构
CN111705623A (zh) 一种超大跨径悬索桥的拱形钢管中央扣结构
CN111677118A (zh) 一种钢-铝合金组合结构体系
KR20130036578A (ko) 트러스 구조가 적용된 선박의 외부 계류 터렛 시스템용 캔틸레버
KR100748950B1 (ko) 내부구속 중공 콘크리트 충전 frp기둥
CN212427531U (zh) 一种钢-铝合金组合结构体系
CN211689850U (zh) 斜拉式拱桥
CN221095445U (zh) 一种简支檩条改连续檩条的结构
RU65082U1 (ru) Длинномерная несущая стойка опоры линии электропередачи
CN212564747U (zh) 一种单管抗震支吊架
CN220015219U (zh) 一种拱脚加固支护结构
CN216474465U (zh) 免维护桥梁梁端防水装置
CN216713088U (zh) 一种塔吊基础固定防雨装置以及塔吊
KR100875251B1 (ko) 파형강판 지중구조물의 단부 보강재 및 그를 이용한단부보강방법
CN220553935U (zh) 一种稳定机构及柔性光伏支架
CN221702890U (zh) 装配式体内预应力钢混组合梁

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20191109