大型原油储罐的强度与稳定性研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点 | 第7-11页 |
第1章 绪论 | 第11-34页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.1.1 目的及意义 | 第11-12页 |
1.1.2 课题来源 | 第12页 |
1.2 储罐结构及国内外大型储罐发展现状 | 第12-16页 |
1.3 国内外研究现状 | 第16-31页 |
1.3.1 储罐的沉降 | 第16-25页 |
1.3.2 储罐的强度研究 | 第25-29页 |
1.3.3 储罐的稳定性研究 | 第29-31页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第31-34页 |
1.4.1 研究内容 | 第31-32页 |
1.4.2 研究方法 | 第32页 |
1.4.3 技术路线 | 第32-34页 |
第2章 储罐应力测试及分析 | 第34-67页 |
2.1 实验设备及方法 | 第34-42页 |
2.1.1 实验设备 | 第34-38页 |
2.1.2 实验方法 | 第38-42页 |
2.2 测点布置及现场测试 | 第42-45页 |
2.2.1 测点布置 | 第42-45页 |
2.2.2 现场测试 | 第45页 |
2.3 测试数据及应力分析 | 第45-53页 |
2.3.1 储罐外壁测试数据 | 第46-51页 |
2.3.2 储罐底板测试数据 | 第51-53页 |
2.4 有限元模型的建立 | 第53-57页 |
2.5 有限元仿真计算及与实测数据的对比 | 第57-61页 |
2.6 关于底板边缘板厚度、外边缘板宽度的讨论 | 第61-66页 |
2.7 本章小结 | 第66-67页 |
第3章 谐波沉降下储罐的强度研究 | 第67-102页 |
3.1 谐波沉降 | 第67-71页 |
3.2 有限元模型 | 第71-73页 |
3.3 应力强度评定方法 | 第73-75页 |
3.4 结果分析 | 第75-98页 |
3.4.1 单次谐波沉降引起的储罐应力的变化 | 第75-93页 |
3.4.2 储罐危险点的确定 | 第93-98页 |
3.5 国内外沉降标准与有限元评价对比分析 | 第98-101页 |
3.6 本章小结 | 第101-102页 |
第4章 谐波沉降下储罐罐壁的变形研究 | 第102-120页 |
4.1 有限元模型 | 第102-103页 |
4.2 地基谐波沉降对罐壁径向变形的影响分析 | 第103-110页 |
4.2.1 沿罐壁周向的变形分析 | 第103-104页 |
4.2.2 沿罐壁高度方向的变形分析 | 第104-110页 |
4.3 谐波沉降下罐壁径向变形公式拟合 | 第110-115页 |
4.4 有限元仿真计算与拟合公式计算结果对比 | 第115-118页 |
4.5 本章小结 | 第118-120页 |
第5章 储罐罐壁轴向屈曲强度的研究 | 第120-142页 |
5.1 屈曲模式及分类 | 第120-123页 |
5.2 有限元模型 | 第123-127页 |
5.2.1 几何模型及载荷施加 | 第123-124页 |
5.2.2 求解方法 | 第124-127页 |
5.3 谐波沉降对罐壁底部象足屈曲临界应力的影响 | 第127-132页 |
5.3.1 无沉降储罐的象足屈曲 | 第128-129页 |
5.3.2 谐波沉降对罐壁象足屈曲的影响 | 第129-132页 |
5.4 谐波沉降对罐壁高处屈曲临界应力的影响 | 第132-137页 |
5.4.1 动水压力 | 第133-134页 |
5.4.2 谐波沉降及动水压力对罐壁屈曲的影响 | 第134-137页 |
5.5 材料特性对象足屈曲强度的影响 | 第137-141页 |
5.5.1 材料硬化关系 | 第137-138页 |
5.5.2 罐壁弹塑性屈曲临界应力计算公式 | 第138-139页 |
5.5.3 材料参数对屈曲临界应力的影响规律 | 第139-141页 |
5.6 本章小结 | 第141-142页 |
第6章 结论与展望 | 第142-145页 |
6.1 主要研究结论 | 第142-144页 |
6.2 需要进一步研究的问题 | 第144-145页 |
参考文献 | 第145-153页 |
致谢 | 第153-154页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第154页 |