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微内压储罐设计解析 被引量:3
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作者 傅伟庆 尹亮 +1 位作者 王树岩 邵国亮 《油气储运》 CAS 北大核心 2008年第4期42-45,共4页
针对微内压储罐设计规范中的公式和概念,从罐顶与罐壁的弱连接结构、罐底部不被抬起的最大内压、抗压环发生屈曲破坏时的压力、设计内压和锚固、通气(呼吸)几个方面解析了微内压储罐设计中遇到的一些问题,如"弱项"结构条件、... 针对微内压储罐设计规范中的公式和概念,从罐顶与罐壁的弱连接结构、罐底部不被抬起的最大内压、抗压环发生屈曲破坏时的压力、设计内压和锚固、通气(呼吸)几个方面解析了微内压储罐设计中遇到的一些问题,如"弱项"结构条件、抗压环塑性失稳临界条件、罐壁将被抬起而未被抬起时的临界压力、储罐锚固、呼吸阀配置等,同时对规范中的一些公式进行了推导和说明,并对GB50341-2003及API 650的一些不同点进行了比较和分析。 展开更多
关键词 微内压储罐 设计 规范 分析
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带内筒伞型顶微内压储罐的设计
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作者 穆传冰 《化工装备技术》 CAS 2019年第5期20-28,共9页
介绍了一种在国内很少采用的伞型顶储罐结构.该储罐采用内套筒结构,设计压力较高,伞型顶结构在国内规范中并无相应的计算方法.按储罐各部位详细列出了设计计算方法和相应依据,并对储罐的设计结构的和设计规范选择进行了相关讨论.
关键词 伞型顶 微内压 储罐设计
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微内压大型立式圆筒储罐设计原理及应用分析 被引量:4
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作者 刘博 唐辉永 张学恭 《化工设备与管道》 CAS 2014年第5期1-4,共4页
针对GB 50341—2003和API 650—2009关于微内压储罐设计的规定,通过对相关的计算公式进行推导,包括满足强度要求最小抗压环面积计算;罐底不被提离最大内压计算;罐顶破坏压力计算,按弱顶结构设计时,对抗压环截面积限定值计算,说明了上述... 针对GB 50341—2003和API 650—2009关于微内压储罐设计的规定,通过对相关的计算公式进行推导,包括满足强度要求最小抗压环面积计算;罐底不被提离最大内压计算;罐顶破坏压力计算,按弱顶结构设计时,对抗压环截面积限定值计算,说明了上述标准中微内压储罐的设计理论依据,分析了国内外标准中相关计算公式的差异及原因,提出了使用标准中公式进行设计时应注意的问题。 展开更多
关键词 微内压立式圆筒储罐 储罐设计 弱顶结构设计
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微内压固定顶储罐的锚固设计 被引量:6
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作者 赵帅 刘德军 张伯成 《石油和化工设备》 CAS 2014年第7期9-12,共4页
根据《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》和《钢制焊接低压储罐》设计标准,结合工程实际及设计产品的应用情况,对微内压固定顶储罐的锚栓设计进行了简要分析。
关键词 微内压 储罐 锚固设计 刚性环
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地震作用下微内压储罐的锚固分析与计算研究 被引量:1
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作者 朵亚涛 《化工管理》 2018年第31期158-159,共2页
本文通过对GB50341、API650、SH/T3167以及API620等主要大型储罐设计规范的分析研究,总结归纳微内压储罐在地震作用下的锚固判定准则,提出工程适用的微内压储罐地震作用下的锚固判定准则和举升力计算公式。
关键词 微内压储罐 锚固判定 举升力计算 倾倒力矩 提离反抗力
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微内压立式拱顶储罐的锚栓设计
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作者 陈浩 《安徽化工》 CAS 2012年第5期74-74,79,共2页
根据GB50341-2003《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》标准,用实例说明微内压立式拱顶储罐的锚栓设计。
关键词 微内压 储罐 升举力 破坏
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低温储罐的地脚螺栓设计
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作者 毛天林 《特种设备安全技术》 2013年第2期36-38,共3页
本文主要介绍低温储罐的地脚螺栓设计方法与要点。
关键词 低温储罐 地脚螺栓 设计 微内压 锚固
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A New Approach To Inspect the Internal Pressure of Vacuum Switchgear
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作者 罗利文 赵子玉 李海玉 《Journal of Shanghai Jiaotong university(Science)》 EI 2008年第4期473-476,共4页
A new approach is developed to inspect the internal pressure within the vacuum switchgear by no means of magnet-exciting coil, micro-discharge threshold voltage Ud and field emission threshold voltage Ud all of which ... A new approach is developed to inspect the internal pressure within the vacuum switchgear by no means of magnet-exciting coil, micro-discharge threshold voltage Ud and field emission threshold voltage Ud all of which are available in laboratory. Experimental results show that internal pressure is a function of the ratio of the micro-discharge threshold voltage to the field emission threshold voltage i.e., Ud/Ue. By this method, the internal pressure in the range of 10^0-10^-4 Pa within vacuum chambers can be inspected without magnet-exciting coil which is required in conventional magnetron discharge method. 展开更多
关键词 vacuum switchgear internal pressure MICRO-DISCHARGE field emission
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