油罐与管道强度试题库

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1、油罐与管道强度试题库一、判断题31.中度危害(Ⅲ级):最高容许浓度2.0≤10mg/m。(×)2.易燃介质:爆炸下限<9.0%,或爆炸下限和上限之差≥20%的介质。(√)3.壳体厚度δ与其中面曲率半径R的比值小于0.1。(√)4.开设椭圆形人孔时,应将长轴放在旋转壳体的轴线方向。(×)5.浮顶油罐的单盘由钢板搭接而成,排板的形式有条形和人字形两种,条形排版比人形排版更容易错开焊缝。(×)36.高度危害(Ⅱ级):最高容许浓度0.1~<1.0mg/m。(√)7.高压(H)容器10MPa<p≤100MPa。(×)38.中压反应容器(仅限易燃或毒性程度

2、为中度危害介质,且PV乘积大于等于0.5MPa•m)(√)9.油罐内径小于12.5m时,条形摊板方式;内径大于12.5m时,采用周边为弓形边缘板的排板方式。(√)10.罐底板的焊接时弓形边缘板之间、边缘版与中幅板、中幅板之间均需采用对接焊接。(×)11.地震烈度与震级、震源深度、震中距、土壤情况等因素有关。(√)12.双盘式浮顶的优点是隔热效果好,缺点是耗费金属较多、加工费较高、使用时的给油罐加热保温的费用也比单盘式浮顶罐高。(×)13.“等截面”补强方法,能将开口补强处的应力集中系数由3降低到1.5。(×)14.等壁厚油罐,当油罐顶底的金属用

3、量等于罐壁用量一半时,油罐金属用量最小。(√)15.盛装液化气体的容器,在规定的充装系数范围内,设计压力不应根据工作条件下可能达到的最高金属温度确定。(×)16.材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为强度。(×)17.低压(L)容器0.1MPa<p≤1.6MPa。(×)18.薄膜应力是沿截面均匀分布的应力,是平均应力。(√)19.设计压力是在设计温度下用以确定容器壳体厚度的压力。(√)320.容积在2000m或更小,可采用光面球壳(不加肋),而较大的罐则采用加肋拱顶比较经济。(×)21.浮顶油罐的单盘由钢板搭接而成,排板的形式有条形和人字形两种,

4、条形排版比人形排版更容易错开焊缝。(×)22.双盘式浮顶的优点是隔热效果好,缺点是耗费金属较多、加工费较高、使用时的给油罐加热保温的费用也比单盘式浮顶罐高。(×)23.“等截面”补强方法,能将开口补强处的应力集中系数由3降低到1.5。(×)24.等壁厚油罐,当油罐顶底的金属用量等于罐壁用量一半时,油罐金属用量最小。(√)25.盛装液化气体的容器,在规定的充装系数范围内,设计压力不应根据工作条件下可能达到的最高金属温度确定。(×)26.极度危害(Ⅰ级):最高容许浓度≤0.1mg/m3。(×)27.中压(M)容器1.6MPa<P≤10.0Mpa。(

5、×)28.地震烈度是地震对某一地区影响的强烈程度,与震级是不同的概念。(√)29.材料强度是指载荷作用下材料抵抗永久变形和断裂的能力。用材料强度大的材料加工的设备抗变形的能力强。(×)30.单盘式外浮顶储罐单盘只需满足强度和刚度要求,其安装高度没有要求。(×)31.当油罐的设计温度大于85Ⅰ时,储罐的基础应适应储罐在高温下的工作要求。(×)32.焊接的圆筒压力容器,其横向焊缝的强度应高于纵向焊缝的强度。(×)33.基础顶部采用100mm以上的沥青砂层。(√)34.采用等截面补强法对储罐的开孔进行补强后,开口位置的应力约为开口前的1.3倍。(√)

6、35.基础锥面坡度:一般地基为15‰;软弱地基应不大于35‰,基础沉降基本稳定后的锥面角度不小于8‰。(√)36.液化天然气罐的压力一般为0.2~0.6MPa。(√)37.介质毒性程度愈高,压力容器爆炸或泄漏所造成的危害愈严重,对材料选用、制造、检验和管理的要求愈高。(√)38.储罐大型化后优点众多,但也会带来事故危险性增加,储罐基础容易发生不均匀沉降等问题,但储罐本身的安全性与储罐容积没有关系。(×)339.内浮顶油罐的浮顶自重由储液支撑,受力条件很好,因此便于实现大型化,10000m的储罐推荐采用内浮顶油罐。(×)40.拱顶罐受力情况好,结

7、构简单,刚性好能承受较高的剩余压力。(√)41.由无力矩理论求解的壳体应力均为薄膜应力,且属二次薄膜应力。(×)42.平封头一般用在常压或直径较小的高压容器上。(√)43.各种封头中,半球形封头的应力分布最好。(√)44.压力容器的压力试验有液压试验和气压试验两种,通常情况下气压试验的压力高于液压试验的压力。(×)45.介质的毒性程度为极度或高度危害的容器,应在压力试验合格后进行气密性试。(√)46.对于常压储罐,一般操作时内压很小,正压力小于等于180mmH2O,负压小于等于50mmH2O。(×)47.对于等壁厚油罐,当油罐顶底的金属用量等于

8、罐壁用量一半时,油罐金属用量最小。(√)48.补强的原则是补强面积应大于等于需要补强的金属面积。(√)49.瓜皮板一般做成偶数,对称安排,板与板之间互

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