Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Оценка опасности дефектов резервуаровСодержание книги
Поиск на нашем сайте Влияние механических повреждений на работоспособность конструкции выражается через концентрация напряжений. Так, при циклическом нагружении резервуара развитие пластических деформаций идет опережающими темпами в поверхностных слоях металла, а затем локализируется в окрестностях механического повреждения, являющегося концентратором напряжений. Имеются эмпирические формулы, с помощью которых можно установить зависимость между различными параметрами, характеризующими процесс усталостного разрушения металла. В частности, связь между амплитудой упругопластинчатой деформации ɛа и числом циклов до разрушения при малоцикловом нагружении определяется по формуле: ɛа = где ψ – относительное сужение; N – число циклов; σ – предел усталости; E – модуль Юнга; m – коэффициент, характеризующий условия среды. С учетом того, что σ = 0,4σВ, при значение 300≤ σВ ≤700 Мпа, выражение ɛа = ɛа = Первый член формулы описывает пластинчатую деформацию в окресности концентратора напряжений, а второй – упругую часть деформации. Из приведенных формул видно, насколько существенно повышение напряжений в местах различного рода дефектов (от двух и более раз по сравнению с бездефектным участком), приводящее к усталостным явлениям в стали. Имеется ряд работ, посвященных оценке концентрации напряжений
Основой оценки прочности конструкций с острыми дефектами стенки явились экспериментальные исследования разрушения цилиндрических сосудов давления, изготовленных из различных марок сталей, и теоретические исследования. Главным допущением теоретических исследований являются предложения об идентичном поведении сквозной трещины в цилиндрической оболочке, нагруженной внутренним давлением, и в плоской пластине с такой же толщиной, нагруженной растягивающим напряжением: σ = Mфσθ. Значение коэффициента Mф (коэффициент Фолиаса) зависит от длины трещины, радиуса кривизны цилиндрической оболочки и толщины стенки. Следовательно, критическое значение напряжений σθ, при котором начинает распространяться трещина в цилиндрической оболочке, можно выразить через критическое напряжение в плоской пластине σ͛: σ͛θ = Mф-1 σ͛. Выражение σ͛θ = Mф-1 σ͛ можно использовать в следующем виде: σ͛θ = Mф-1 σ͛ср. где Mф = Величина σср может быть представлена как некоторое усредненное значение напряжения в пластинчатой зоне. При низких напряжениях, когда деформации в пластической зоне малы, можно принять σср = σт. При высоких напряжениях сказывается деформационное упрочнение σср >σт. Верхним пределом σср является σвр. Таким образом, можно считать, что σт< σср< σвр. Соотношение σ͛θ = Mф-1 σ͛ср можно использовать для сосудов из высокопрочных материалов с короткими трещинами, когда выполняется условие:
м½.
В результате проведения обработки экспериментальных данных имеются несколько эмпирических зависимостей для определения величины σср (МПа): σср = 1,04 σт + 70; σср = 1,23 σт; σср = 0,66 (σт + σвр) – 126,7; σср = 0,51 (σт + σвр).
На основание экспериментальных данных соотношение σ = Mфσθ для определения разрушающего давления при наличие продольного поверхностного дефекта представляется в виде: σθ = σ͛ где σθ – номинальное окружное разрушающее напряжение; σ͛ - напряжение пластического течения (НТП); А0 = Lδ – площадь сквозного дефекта с длиной, равной длине поверхностного дефекта; А = Lt – площадь поверхностного дефекта; L – длина дефекта; t – глубина поверхностного дефекта. На основании изложенного разрушающее давление может быть выражено следующей зависимости: pразр = 1,23pт где Mф = Соотношение σ͛θ = Mф-1 σ͛ср и pт = Из изложенного выше можно сделать вывод о том, что в основу используемых в настоящее время методик оценки опасности локальных дефектов положен полуэмпирический подход, при котором два параметра (Мф, σ͛ или σср) должны быть определены косвенными методами с учетом принятого механизма разрушения и результатов испытаний образцов с дефек4тами на разрушение. [10] 2.4. Осмотр и техническое обслуживание резервуара должны проводиться в соотверствие с картами технического обслуживания. При осмотре РВС необходимо обратить внимание на следующее: утечки нефти; образования трещин по сварным швам и основному металлу; появление хлопунов и вмятин; неравномерная осадка резервуара. В резервуарах о стационарной крышей (без понтона) необходимо контролировать избыточное давление, его соответствие установленному (допустимому). Для резервуаров, находящихся в эксплуатации длительное время, могут быть уменьшены избыточное рабочее, максимальное давление и вакуум по сравнению с проектными на величину, определяемую на основе результатов диагностирования состояния резервуаров. Визуальный осмотр поверхности понтона требуется проводить в верхнем его положении через световой люк. При осмотре необходимо проверить наличие или отсутствие отпотин или нефти на ковре понтона и в открытых коробах, состояние затвора. Плавающую крышу следует осматривать с верхней кольцевой площадки. При осмотре необходимо проверить положение плавающей крыши, ее горизонтальность, отсутствие нефти в центральной части плавающей крыши, зимой – наличие снега на плавающей крыше, состояние защитных щитков кольцевого уплотняющего затвора, положение задвижки системы водоспуска. При техническом обслуживании резервуара с плавающей крышей следует проверить состояние катучей лестницы, погружение плавающей крыши, отсутствие нефти в коробах и в отсеке между ними, техническое состояние затвора и его элементов, ливнеприемника. [13] На железобетонных резервуарах (ЖБР) с водонаполненым покрытием в условиях положительной температуры уровень водяного экрана должен постоянно поддерживаться на проектной отметке. На ЖБР с земляной насыпью на кровле поверхности должна быть спланирована. При появление нефти в дренажном и шахтном колодцах, камере управления, а так же при выходе ее на поверзность обсыпки резервуара или территорию резервуарного парка резервуар должен быть опорожнен для выявления и устранения имеющихся неисправностей. Текущие ремонт проводится в плановом порядке без очистки резервуара по заранее разработанному графику.
─ ремонт кровли, верхних поясов стенки; ─ ремонт сифонных кранов; ─ набивка сальниковых задвижек; ─ ремонт отмостки; ─ ремонт заземления; ─ окраска; ─ подтяжка болтов; ─ замена кассет на огневых предохранителях; ─ ремонт прочего оборудования, расположенного с внешней стороны резервуара, который может быть выполнен без вывода резервуара из эксплуатации. При текущем ремонте ЖБР выполняются следующие виды работ: ремонт кровли резервуара, а также защита бетона путем пропитки его или покраски различными составами; набивка сальников задвижек; ремонт заземлений; замена кассет на огневых предохранителях.[14]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; просмотров: 521; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |