管道及储罐强度设计复习题

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1、1•荷载包括:永久荷载、可变荷载、偶然荷载。P12.地下管道产生轴向应力的原因是温度变化和环向应力的泊松效应。P83.固定支墩的设计主要是确定它的长宽高尺寸。确定时主要从支墩的受力平衡、支墩不倾覆、支墩下面的土壤有足够的地耐压三个方面考虑。P124.弯道使管道增大了柔性(也即弹性)或管系热胀的可能性。P225.弯道Z所以有较大的柔性,主要是由于在弯曲半径方向,管子截面上出现了扁率。P226.三通的开孔补强设计方法釆用等面积补强法。P267.环向应力:由管道的内压产生,在有外压的情况下,管道外压也引起环向应力。P28&轴向应力:内压、外压、热膨胀以及其他力和弯矩都可能产生轴向力。P289.

2、与地下管道一样,地上管道也是根据环向应力决定壁厚,再与轴向应力组合进行校核。P4710.垂直载荷包括管道自重、保温结构重量、管内输送介质重量、管道附件重量。P5111.通常管道的跨度可按管子的强度和刚度两个条件来确定。P5512.常见的补偿方式是设置一些可伸缩的装置或弯曲管段。常见的波纹式补偿器和填料函式补偿器。弯曲管段的结构形式有L/Z/n/Q型补偿器、P7013.海水对海底管道线的作用力,包括垂直力(升力)和水平力两部分,其中水平力又有速度力(阻力)和惯性力两项。P8914.将海底管道埋置于海底面以下,可以不再受波浪、潮流的直接作用,从而获得管道在海底的稳定性。P9815.有时可确认

3、利用锚杆将管道与岩盘基础锚固在一起,或是利用螺旋锚杆将管道与坚硬土基锚固在一起,用以保持管道在近岸区段海底面上的稳定性。P10016.管道产生屈曲的原因,通常有外压作用下的弹性失稳、机械作用或管道本身缺陷造成的局部屈曲、弯曲屈曲和像“压杆”一样的纵向屈曲等。P12117•在海洋管道敷设过程中,特别是深水管道,选定合理的纟(径厚比)是极为重要的,有时8可以通过物理模型实验取得有关参数。P13718.地震主要通过断层错动、土壤液化和地面振动影响管道。P13819.管道穿越断层时有三种可能的破坏模式:拉裂、局部屈曲和梁式屈曲。P14420.管道抗震设计一般只需要验算沿管轴向的应变。P14521

4、.两类主要的缺陷是平面型(裂纹类)缺陷和体积型(腐蚀)缺陷。P15622.金属罐可分为立式圆柱形油罐、卧式圆柱形油罐和特殊形状油罐三大类。P17423.立式圆柱形刚油罐可分为:浮顶油罐、拱顶油罐、内浮顶油罐、锥顶油罐、无力矩顶罐。24.管壁的开孔补强实际工作中釆用“等截面”补强方法。PI8725.拱顶形状近似球面,球面由中心盖板和瓜皮板组成。P19726.拱顶的球而半径一般可取:/?=(0.8—1.2)DP19827.浮顶的结构型式有双盘式和单盘式两种。P20828.四种密封方式:机械密封、软泡沫塑料密封、管式密封、唇式密封。P21129.油罐呈础的形式:钢筋混凝土环梁基础、砂垫基础、砂

5、置换基础、碎石基础、桩基础P23030.油罐基础沉陷最危险的是壁板周边不均匀沉陷。P23631.防风措施:罐顶设抗风圈,中间设置一圈或数圈加强圈。P24732.为增加罐壁刚度,处在壁板上缘设包边角钢外,在距壁板上缘Im处设置抗风圈。P24733.当量高度:将壁厚大于最小壁厚的各筒节折算成直径相同、稳定性相同、壁厚为最小壁厚的筒节,折算后的筒节高度称为当量高度。P25234.加强圈离罐壁环焊缝的距离不应小于150mm。P25318.影响油罐稳定的原因有:晃动和翘离。P260一、•管道振动的原因P771•流体(气体或液体)脉动是往复式机泵进出口管道振动的主要原因。压力脉动越大,管道振动的位移

6、峰值和应力也越大。2.管道振动的第二个原因是共振。管道设计时既要避免气流共振,又要避免结构共振。3.管道振动的第三个原因常常是由于机泵本身的振动引起,机组本身的动平衡性能差、安装不对屮、基础设计不当等均可引起机泵振动,从而使与Z连接的管道也发生振动。二、保持海底管道的稳定性的措施P95-P100保持海底管道的稳定性的主要措施有:增加管道配重、稳定压块、埋设和机械锚固1.增加管道配重:(1)加大钢管的壁厚,使Wsp重量增大。这类加大钢管重量的办法,会使海底管道的用钢量剧增,这类措施不经济合理。(2)加重混凝土涂层的重暈,由于完全包裹管道,对于管道而言,具有最佳机械保护性能,适用于流量大及多

7、岩石地区。2.稳定压块:选择稳定压块的型式,要求其自身稳定性好,施工制作和安装方便、经济等。常用的稳定压块型式有:较链式和各种马鞍形块。3.埋设:管道海底埋设深度取决于两个方面:一是从管道安全性、稳定性考虑;二是从海底管沟的施工方而考虑。4.机械锚固:有时可确认利用锚杆将管道与岩盘棊础锚固在一起,或是利用螺旋锚杆将管道与坚硬土基锚固在一起,用以保持管道在近岸区段海底面上的稳定性。三、防止屈曲和屈曲传播的措施P1351.加大全线管壁厚

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