玻璃钢立式储罐设计计算

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钢制储罐和玻璃钢储罐几何参数计算

钢制储罐和玻璃钢储罐几何参数计算

储罐内径 直段高度 储罐总高 储罐容积 封头面积 筒段面积 封底面积 罐全面积 封头厚度 封底厚度 筒体厚度 罐体重量 锥顶高度 锥底夹角 储罐半径 母线长度 有效容积 锥顶容积
V,D,h D= H= H0= V= S封= S筒= S底= S全= t封头= t封底= t筒= W= h= α = R= l= V有= V锥= V,D,α D= H= H0= V= S封= S筒= S底= S全= t封头= t封底= t筒= W= h= α = R= l= V有= V锥=
立式玻璃钢平底平盖储罐参数计算表
已知 储罐内径 直段高度 储罐容积 筒段面积 罐顶面积 罐底面积 罐全面积 罐顶厚度 罐底厚度 筒体厚度 罐体重量 H,D D= H= V全= S筒= S顶= S底= S全= t罐顶= t罐底= t筒= W= 3.6 1.964876 20.00000128 22.22222365 10.17876002 10.17876002 42.57974369 13 16 15.8 1195.646072 m m m3 ㎡ ㎡ ㎡ mm mm mm Kg 已知 储罐内径 直段高度 储罐容积 筒段面积 罐顶面积 罐底面积 罐全面积 罐顶厚度 罐底厚度 筒体厚度 罐体重量 V,D D= H= V= S筒= S封= S底= S全= t罐顶= t罐底= t筒= W=
3.6 1.964875874 2.764875874 22.71433601 11.13879556 22.22222222 10.17876002 43.53977781 8 8 8 644.3887116 0.8 23.96248897 1.8 1.96977156 20 2.714336006
计算表
3.6 1.964876 20 22.22222 10.17876 10.17876 42.57974 13 16 15.8 5073.417 m m m3 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ mm mm mm Kg

立式储罐抗震设计计算

立式储罐抗震设计计算
2.5.9 锚固螺栓的拉应力σbt(Pa) 2.5.10 锚固螺栓拉应力校核 2.5.11 锚固罐底部压应力校核(有锚固时)
2.5.12 罐壁其它各圈壁厚抗震设计要求
2.6、液面晃动波高计算 序号 2.6.1 罐内液面晃动波高hv(m) 2.6.2 罐顶设计结构 2.6.3 浮顶影响系数ζ1 2.6.4 阻尼修正系数ξ2 2.6.5 罐顶缓冲高度校核
三、计算总结及优化设计建议
计算项目
0.000817 147000000 129705822.9
合格 合格
参见《钢结构》附表11 第4.1.5条 公式7.5.3-3 公式7.5.3-4 公式7.5.3-2
根据上述抗震验算所得的第一圈罐壁厚度大于根据静液压力计算所得的厚度(两 者均不包括腐蚀余量)时,其他各圈罐壁壁厚可在按静液压力计算所得厚度的基 础上,以同样的比例增大,否则上面各圈罐壁也应进行抗震计算,并验算各圈底 部的抗失稳能力。
公式7.3.1-1 公式7.3.3
计算值 27033108.52 0.178959178 18022072.35
1.00
公式7.4.1-1 公式7.4.1-2 第7.4.2条 表4.1.2
说明
计算值 69236.71238 28314.7992 1293058.917 0.41594686 1.37608616 7648666.895
合格 请设计锚固螺栓
公式7.5.1 公式7.5.2-1 公式7.5.2-2 A1=∏*D1*δ1 Z1=0.785*D12*δ1 公式7.5.4-1/2 公式7.5.3-2
说明
13.41 M36 24
第 3 页,共 4 页
2.5.9.4 锚固螺栓的有效截面积Abt(m2) 2.5.9.5 锚固螺栓许用拉应力[σbt](Pa)

立式储罐体积计算公式小程序

立式储罐体积计算公式小程序

立式储罐体积计算公式小程序【实用版】目录1.立式储罐概述2.立式储罐体积计算公式3.立式储罐体积计算示例4.立式储罐质量计算公式5.立式储罐质量计算示例6.立式储罐计算工具的发展正文一、立式储罐概述立式储罐是一种用于存储各种液体、气体和散装固体物料的封闭式设备。

它具有承受压力、保证安全、便于运输、易于清洗等特点。

立式储罐广泛应用于石油、化工、冶金、轻工、纺织、医药等行业。

二、立式储罐体积计算公式立式储罐的体积计算公式为:V = πh/2 × (D^2 + H^2)^(3/2)其中,V 表示立式储罐的体积,h 表示立式储罐的高度,D 表示立式储罐的直径,H 表示立式储罐的半径。

三、立式储罐体积计算示例假设一个立式储罐的高度为 10 米,直径为 2 米,半径为 1 米,则根据上述公式,可得:V = π× 10/2 × (2^2 + 1^2)^(3/2) = 37.6981 立方米四、立式储罐质量计算公式立式储罐的质量计算公式为:M = ρV其中,M 表示立式储罐的质量,ρ表示立式储罐材料的密度,V 表示立式储罐的体积。

五、立式储罐质量计算示例假设一个立式储罐的体积为 37.6981 立方米,材料密度为 7850 千克/立方米,则根据上述公式,可得:M = 7850 × 37.6981 = 295729.785 千克六、立式储罐计算工具的发展随着科技的发展,越来越多的立式储罐计算工具涌现出来。

例如,一些在线计算器可以方便地帮助用户计算立式储罐的体积和质量。

此外,还有一些专门的立式储罐设计软件,可以帮助用户更加精确地设计和计算立式储罐。

钢制储罐和玻璃钢储罐几何参数计算

钢制储罐和玻璃钢储罐几何参数计算
H,D,h 储罐内径 D= 直段高度 H= 储罐总高 H0= 储罐容积 V全= 封头面积 S封= 筒段面积 S筒=
封底面积 S底=
罐全面积 S全= 封头厚度 t封头= 封底厚度 t封底= 筒体厚度 t筒= 罐体重量 W=
立式玻璃钢平底锥盖储罐参数计算表
V,D,h
6m 7m 7.53 m 202.915466 m3 28.71217991 ㎡ 131.9468892 ㎡
10.17876002 10.17876002 ㎡
罐顶面积 S封= 罐底面积 S底=
42.57974369 ㎡ 13 mm 16 mm
罐全面积 S全= 罐顶厚度 t罐顶= 罐底厚度 t罐底=
15.8 mm 1195.646072 Kg
筒体厚度 t筒= 罐体重量 W=
计算表
3.6 m 1.964876 m
H,D,α 储罐内径 D= 直段高度 H= 储罐总高 H0= 储罐容积 V全= 封头面积 S封= 筒段面积 S筒= 封底面积 S底= 罐全面积 S全= 封头厚度 t封头= 封底厚度 t封底= 筒体厚度 t筒= 罐体重量 W=
锥顶高度 h= 锥底夹角 α= 储罐半径 R= 母线长度 l= 有效容积 V有= 锥顶容积 V锥=
罐全面积 S全=
罐顶厚度 t罐顶= 罐底厚度 t罐底= 筒体厚度 t筒= 罐体重量 W=
立式钢制平底平盖储罐参数计算表
已知 V,D
3.6 m 1.964876 m 20.00000128 m3 22.22222365 ㎡ 10.17876002 10.17876002 ㎡ 42.57974369 ㎡
0.53 m 10.01887461 °
3m 3.046456959 m 197.9203338 m3 4.995132234 m3

玻璃钢HGT20696-1999设计计算

玻璃钢HGT20696-1999设计计算

其中:
f: 每个螺栓的截面积,mm2
d— 螺栓的根径,mm 螺栓许用应力(Mpa)使用温度<100℃时取78
四、抗震设计: 1、水平地震载荷计算(见以上螺栓锚固计算)
2、地震弯矩计算(见以上螺栓锚固计算)
3、第一圈底部的最大应力σ1:
式中 N1——第一圈罐壁底部的垂直载荷,包括罐体质量(按罐体质量的80%计算)和保温 层质量,㎏
序号
第1段 第2段
总厚度 t(mm)
有效厚度δei(t× 90%)(mm)
各段高度hi(m)
各段当量高 度Hei(m)
30
27
1 0.3628874
20
18
2.5
2.5
δei δl——最薄层罐壁板的有效厚度,mm
第3段
25
第4段
20
22.5 18
3 1.7173002
3
3
小计:
9.5 7.5801876
Fk1 储罐的水平地震力,(N)
(4)储墩筒体、幼顶及附件
902766.5 9.5
190056.1
Cz:综合影响系数,对于常压立式储罐Cz=0.4
0.4
αmax:地震影响系数的最大值见右表,根据实测和 计算 ,一般立式储罐自振周期均小于0.2s
0.45
m:储罐总质量,(㎏)
107631.7
m1:贮罐内储液质量,(㎏)
玻璃钢-立式贮罐设计(玻璃钢HG/T20696-1999)
一、贮罐壁厚计算(强度层的计算壁厚,不含内衬和外保护层的厚度)
1-1 、
圆筒段强度层壁厚计算公式
其中:
取值
δ: 圆筒的计算厚度(mm)
n: 安全系数

立式储罐课程设计说明书

立式储罐课程设计说明书

立式贮罐设计前言玻璃钢罐分为立式、卧式机械缠绕玻璃钢储罐、运输罐、反应罐、各种化工设备,玻璃钢卧式罐、立式贮罐、运输罐、容器及大型系列容器、根据所用(贮存或运输)介质选用环氧呋喃树脂、改性或聚酯树脂、酚醛树脂为粘结剂,由高树脂含量的耐腐蚀内衬层、防渗层、纤维缠绕加强层及外表保护层组成。

玻璃钢具有耐压、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长、重量轻、强度高、防渗、隔热、绝缘、无毒和表面光滑等特点。

机械缠绕玻璃钢容器可以通过改变树脂系统或采用不同的增强材料来调整产品的物理化学性能以适应不同介质和工作条件需要,通过结构层厚度、缠绕角和壁厚设计制不同压力,是纤维缠绕复合材料的显著特点。

由于有以上的特点,玻璃钢贮罐可广泛应用于石油、化工、纺织、印染、电力、运输、食品酿造、给排水、海水淡化、水利灌溉及国防工程等行业。

储存各种腐蚀性介质可以耐多种酸、碱、盐和有机溶剂,主要应用于石油、化工、制药、印染、酿造、给排水、运输等行业,适应于盐酸、硫酸、硝酸、醋酸、双氧水、污水、次氯酸钠等多种产品的贮存、运输,也可作地下油槽、保温储槽、运输槽车等[1]。

本设计为容积180,贮存质量分数为的硫酸,使用温度为90℃的立式贮罐,设计中分别从造型、性能、结构、工艺、零部件、防渗漏、安装、检验等八个方面做了说明、计算和设计,整体介绍了立式贮罐的设计流程、方法及主要事项,最终设计出了满足设计要求的立式贮罐。

1.造型设计1.1设计要求立式玻璃设计,容积为140,贮存质量分数为的醋酸,使用温度为常温,拱形顶盖设计.1.2贮罐构造尺寸确定贮罐容积V140,取公称直径为D3800,则贮罐高度为 (式1。

1)初定贮罐结构尺寸为 D H1.3拱形顶盖尺寸设计与锥形顶盖相比,其结构简单、刚性好、承载能力强,是立式贮罐广为使用的一种形式.为取得罐顶和罐壁等强度,罐顶的曲率半径与贮罐直径差值不超过20%。

即(式1.2)式中——拱顶球面曲率半径,;——贮罐内径,,等于.取罐顶高为h,r为转角曲率半径,r小则h 小,一般取此时[1]。

立式储罐容积计算公式

立式储罐容积计算公式

立式储罐容积计算公式立式储罐是一种常见的储存液体或气体的设备,它通常用于工业生产和储存过程中。

在设计和使用立式储罐时,了解其容积是非常重要的。

通过容积计算公式,可以准确地计算出储罐的容积,从而为生产和储存提供重要的参考数据。

本文将介绍立式储罐容积计算公式的推导和应用。

首先,我们来看一下立式储罐的基本结构。

立式储罐通常由圆筒形的罐体和圆锥形的底部组成,其容积可以通过圆柱体和圆锥体的容积计算公式来求得。

假设立式储罐的高度为H,底部半径为R,底部圆锥的高度为h,底部圆锥的底部半径为r,那么立式储罐的容积V可以通过以下公式来计算:V = Vc + Vp。

其中Vc表示圆柱体的容积,Vp表示圆锥体的容积。

下面我们分别来推导这两个部分的容积计算公式。

首先是圆柱体的容积计算公式。

圆柱体的容积可以通过以下公式来计算:Vc = π R^2 H。

其中π是圆周率,R是底部圆柱体的半径,H是圆柱体的高度。

通过这个公式,我们可以得到圆柱体的容积。

接下来是圆锥体的容积计算公式。

圆锥体的容积可以通过以下公式来计算:Vp = (1/3) π r^2 h。

其中π是圆周率,r是底部圆锥体的半径,h是圆锥体的高度。

通过这个公式,我们可以得到圆锥体的容积。

将圆柱体和圆锥体的容积计算公式结合起来,就可以得到立式储罐的容积计算公式:V = π R^2 H + (1/3) π r^2 h。

通过这个公式,我们可以准确地计算出立式储罐的容积。

在实际应用中,可以根据具体的储罐参数,将数值代入公式中进行计算,从而得到储罐的容积数据。

在工业生产和储存过程中,了解储罐的容积是非常重要的。

通过容积计算公式,可以帮助工程师和操作人员准确地了解储罐的容积,从而为生产和储存提供重要的数据支持。

同时,容积计算公式也可以用于设计防溢流装置和监测系统,确保储罐的安全运行。

除了上述的基本容积计算公式外,还有一些特殊情况需要考虑。

例如,如果储罐的底部不是圆锥形而是平底,那么容积计算公式会有所不同。

大型立式储罐计算

大型立式储罐计算

大型立式储罐计算1.结构设计:2.承载能力计算:大型立式储罐承受的力主要有罐内液体压力、风载荷、地震力等。

液体压力是主要的载荷,在计算时需要考虑罐壁和罐底的强度和稳定性。

风载荷是罐体受到的风压力,在计算时需要考虑罐体表面积、风速和风压系数。

地震力是由地震产生的水平力,在计算时需要考虑地震加速度和罐体的地震反应。

3.容积计算:大型立式储罐的容积取决于其结构形状和尺寸。

对于圆筒形罐身,可以使用体积公式V=π*r^2*h计算容积,其中r为罐身半径,h为罐身高度。

对于锥形或平底罐底,需要额外考虑底部的容积。

容积计算对于储罐的使用和管理非常重要,通常需要精确计算并定期校验。

4.材料厚度计算:大型立式储罐的材料厚度是保证其结构强度和安全性的重要因素。

材料厚度计算需要考虑储罐的最大内压力、最大外压力、材料的强度参数和安全系数等。

一般来说,材料厚度计算需要满足强度条件、稳定条件和安全条件,同时也要满足相关规范和标准的要求。

5.其他计算参数:大型立式储罐还需要计算其他一些参数,如罐体温度、密封性和防腐蚀措施等。

罐体温度需要考虑储罐内液体的蒸发和凝结情况,以及外部环境温度的影响。

密封性是为了保证储罐内外压力不会互相干扰和泄漏,需要考虑密封材料和结构的选择。

防腐蚀措施是为了延长储罐的使用寿命,需要选择合适的防腐蚀涂层和防腐蚀材料。

综上所述,大型立式储罐计算涉及结构设计、承载能力、容积、厚度等多个方面。

通过合理计算和分析这些参数,可以确保储罐的安全性、可靠性和经济性。

当进行大型立式储罐计算时,需要仔细考虑并遵守相关规范和标准,以确保储罐的设计和使用符合行业要求和安全要求。

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[ε] 材料的许用应变值
E 玻璃钢轴向弹性模量(Mpa)
得:圆筒强度层计算壁厚为 δ= 15.19 mm
强度曾厚度附加量(mm) 0
mm
则 :
则:圆按刚度强度层设计壁厚为 δi= 圆筒段强度层壁厚为 δi=
二、贮罐稳定性校核
15.19 15.46
mm 不含内衬及外保护层厚度)
1-1 、
储罐罐壁设计外压力计算
四、抗震设计: 1、水平地震载荷计算(见以上螺栓锚固计算)
2、地震弯矩计算(见以上螺栓锚固计算)
3、第一圈底部的最大应力σ1:
式中 N1——第一圈罐壁底部的垂直载荷,包括罐体质量(按罐体质量的80%计算)和保温 层质量,㎏
A1——第一圈罐壁的截面积,A1=3.14D1δe
m2
Z1——第一圈罐壁的抗弯截面系数,
m3
D1——第一圈罐壁的平均直径 m
δe——第一圈罐壁的有效厚度 m
4、第一圈罐壁的许用临界压力[σ
t]:
式中 R1——第一圈罐壁的平均半径,R1=0.5D1,近似值R1=R,
m;
He——基础顶面到罐顶面的高度,m;
5、罐壁的稳定性验算:
9)
取值
10 3.5 150 9.5 1100
0.8
根据贮罐理论设计壁厚计算刚度
P——罐内操作负压,pa;
1-2 、
罐壁的许用临界压力[Pc]计算
式中: He——罐壁筒体的当量高度,m
式中:Hei——第i圈罐壁板的当量高度,m hi——第i圈罐壁板的实际高度,m
δei δl——最薄层罐壁板的有效厚度,mm
1-3 、
2-2 、
罐顶最小壁厚(未加内衬层厚度)
贮罐公称直径DN(㎜)
管道规格(mm) t-管道厚度(mm)(强度层+内衬层厚度3.13 ㎜) D-平均管径(mm)
E-管壁环向弯曲弹性模量(N/㎡) I-单位长度管的环弯曲惯性矩,I=t3/12 ( 则m:4管/m道)刚度SN=EI/D3(N/㎡)
3500
18.59
3518.59
1.93E+10
5.35647E-07
240
玻璃钢-立式贮罐设计(玻璃钢HG/T20696-1999)
一、贮罐壁厚计算(强度层的计算壁厚,不含内衬和外保护层的厚度)
1-1 、
圆筒段强度层壁厚计算公式
其中:
δ: 圆筒的计算厚度(mm)
n: 安全系数
Di: 圆筒内径(m)
σb: 圆筒在设计温度条件下环向拉伸极限强度(Mpa)
H: 罐体计算点至最高液位的高度(m) γ: 介质密度(Kg/m3),当γ<1000时,取γ=1000
料的高温性能
强度曾厚 度附加量 (mm)
当δ<5,δi=δ+3mm 当5≤δ<10,δi=δ+2mm 当10≤δ<15,δi=δ+1mm
当δ≥15,δi=δ+0mm
δ:强度层计算 厚度; δi:强度层设计 厚度
264235.500 = 0.2642 Mpa
1.38
85100.0 按12级台风(85.1KN/m2)计算 1.0
αmax:地震影响系数的最大值见右表,根据实测和 计算 ,一般立式储罐自振周期均小于0.2s
m:储罐总质量,(㎏) m1:贮罐内储液质量,(㎏)
Ft:动液系数,按右表取值
g: 重力加速度,g=9.81m/s2
3-2 、
每一个螺栓最大总拉力计算(N)
其中: M: 总的倾覆力矩,(N·m);取地震弯矩计算值;
Dcp: 螺栓分布圆直径,(m)
3-3 、
螺栓许用应力校核计算
F: 升举力 ,( N)
P —罐顶内压,(Mpa);
Di— 储罐内径,mm
n:
螺栓个数,个数应为4的倍数,且其沿弧长间距不 得超过 1500m m
G: 储罐的最小质量,kg
其中:
f: 每个螺栓的截面积,mm2
d— 螺栓的根径,mm 螺栓许用应力(Mpa)使用温度<100℃时取78
0 0 3500 12 3000 36.2 153.86 14 78
190056.1 902766.5
3.57
4600
0.30 0.26 3.527 0.027
489.68 1.7635
9.5
强度层最小有效厚度(㎜)
2-3 罐底最小壁厚(未加内衬层厚度2.5
、 ㎜)
贮罐公称直径DN(㎜)
强度层最小有效厚度(㎜)
2-4 平底贮罐底部转角半径r:40≤r≤ 、 150,厚度为底板与筒体厚度之和。
0.6~1.8 4.8
0.6~1.8 5
Hale Waihona Puke 1.8~3.5 6.41.8~3.5 7
三、平底立式储罐的锚固(螺栓)计算
≥3.5 10
(4)储墩筒体、幼顶及附件
902766.5 9.5
190056.1 0.4
0.45
107631.7 106760.2 1.01
9.81 5572.1
902766.5 3.75
基本烈度 αmax
7级 0.23
8级 0.45
9级 0.90
注:中间值用内插法。H一储罐罐底面到罐液面的高度,m; R一自罐底 往上数第一圈罐的内半径,m
缠绕系数,取0.8(钢制件叫焊缝系数,见GN150-89 的1.8要求
得:圆筒强度层计算壁厚为 δ= 14.46 mm
强度曾厚度附加量(mm) 1
mm
则:圆筒强度层设计壁厚为 δi= 15.46 mm
1-2 、
按罐体的刚度计算圆筒段壁厚公式
其中:
δ: 圆筒的计算厚度(mm)
n: 安全系数
Di: 圆筒内径(m) H: 罐体计算点至最高液位的高度(m) γ: 介质密度(Kg/m3),当γ<1000时,取γ=1000
应考虑的因素:(1)静水压、内压; (2)风的倾覆力; (3)地震力,但不与(2)同时考虑; (4)储墩筒体、幼顶及附件
重量; (5)试验压力。
3-1 贮罐的倾覆力矩计算(取地震弯矩 、 计算值)(N·m)
其中:
H: 贮罐高度,m
Fk1 储罐的水平地震力,(N)
Cz:综合影响系数,对于常压立式储罐Cz=0.4
取值
10 3.5 9.5 1100 0.10% 1.18E+04
当δ<5,δi=δ+3mm
强度层厚 当5≤δ<10,δi=δ+2mm
度附加量 (mm)
当10≤δ<15,δi=δ+1mm
当δ≥15,δi=δ+0mm
δ:强度层计算 厚度; δi:强度层设计 厚度
钢制材料的弹性模量及抗拉强度查GB150-89的附录I-材
K1——风压系数。对建筑地区为接近海面、海岛、海岸、湖岸及沙漠地区是,K1=1.38;对田野
、丘陵、乡村、丛林以及房屋比较稀疏的中小城镇和大城市郊区时,K1=1.0,对有密集建筑的
大城市区时,K1=0.71
qo——10米高度处的基本风压值,N/㎡ K2——对于安装呼吸阀的储罐,考虑到阀打开后的动作之后系数,取K2=1.2;对不安装呼吸阀 的贮罐,取K2=1.0.
0.0
#N/A
=
#N/A Mpa
#N/A
序号
第1段 第2段 第3段 第4段 小计:
总厚度 t(mm)
有效厚度δei(t× 90%)(mm)
各段高度hi(m)
各段当量高 度Hei(m)
30
27
1 #N/A
20
18
2.5 #N/A
25
22.5
3 #N/A
20
18
3 #N/A
9.5 #N/A
≥3.5 9.6
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