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为减小高举架储油罐的地震反应,在高举架储油罐支架底设置基础隔震橡胶垫,建立考虑刚性脉冲质量、对流质量、液固耦合质量的三质点无控及基底隔震体系简化分析模型,进行了不同容积体型的高举架储油罐有控、无控情况下的地震反应时程分析,分析了高举架储油罐隔震频率对减震效果的影响。研究结果表明:隔震层上部的结构近似为平动,隔震频率的理想区段可取为0.5rad/s≤ω≤4rad/s,隔震高举架储油罐基底剪力降低60.88%~95.02%,减震效果明显,储罐容积越小隔震效果越好。 相似文献
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油库储油罐区设置防火堤,其作用在于油罐出现故障或发生火灾爆炸事故时,能把油料控制在一个较小范围内,便于采取措施处理,减少其经济损失。但是我国相当一些油库的储油罐区至今仍无防火堤,若一遇事故,就会造成严重损失。下面略举几例: 相似文献
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<正>确预测储油罐收油作业时爆炸危险区域的范围,对确保油库运行安全具有重要意义。通过建立储油罐气体扩散的数学模型和物理模型,采用数值模拟方法,综合考虑油料性质、泄放速率、泄漏口形状与位置以及气象因素的影响,模拟了储油罐收油作业真实场景下油气的扩散过程;给出了环境温度为25℃、距地面2 m、风速为3 m/s、大气稳定度为D、环境湿度为75%、流量为200 m3/h时,汽油储罐的危险区域范围。在罐顶作业时,距罐顶的垂直距离为0.823 m,距透气阀中心8.242 m的范围内均为危险区域。将数值模拟结果与经验公式计算结果进行比对,前者更接近实测值,进一步验证了该方法的准确性。 相似文献
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浮顶储油罐灭火问题分析及改进措施 总被引:1,自引:1,他引:0
分析了大型浮顶储油罐采用的感温电缆、光纤光栅感温报警和电视监控火灾预警系统存在的缺陷.指出在消防系统灭火过程中,罐顶泡沫灭火系统存在盲区、地面固定及移动消防设施灭火效果差是影响灭火成功率的主要因素.结合实际提出了改进措施和提高灭火效率的方法. 相似文献
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大型钢制储油罐在爆炸事故中极易遭受破坏,使得钢制储油罐结构的抗爆安全问题备受关注。基于此,根据柱壳理论建立了钢制储油罐结构的运动微分方程,并利用LS-DYNA非线性有限元计算软件,对容积为2×10~4 m~3拱顶式储油罐的爆炸破坏过程进行了数值模拟。通过缩比模型的破坏模拟试验对数值模拟结果的可靠性进行了验证,结果表明:在爆炸作用下,拱顶储油罐呈现弹塑性动力响应特性。受罐体轴向拉伸内力影响,顶部罐壁首先产生应力集中并引起结构强度失效,形成了迎爆面罐壁和部分拱顶内凹屈曲的破坏模式。由于爆炸冲击波和液体复合冲量的作用,失效区域带动相邻罐壁沿爆炸作用方向变形运动,最终导致罐体的失稳破坏。研究结果可为大型钢制储油罐的抗爆防护设计提供参考。 相似文献
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对当年栽植的杨树插条苗高径的旬生长量变化分析指出 ,在科尔沁沙地高生长在 7月中旬~ 8月下旬出现 3次生长高峰 ,生长最高峰出现在 8月中旬 ,而径生长在 7月中旬~ 8月中旬出现两次生长高峰 ,生长最高峰出现在 7月下旬 ,比高生长出现时间超前 ,对插条苗高径生长量与生长时间 ( d)回归分析指出 ,二者呈 L ogistic曲线 :Y=K/1 EXP( BO B1*X)。该项研究对于苗期抚育管理措施制定和苗木生物量早期预测具有重要的意义。对不同苗龄、不同品种间高径差异及高径比和平均高径等壮苗指标的分析指出 ,在科尔沁沙地培育一年生苗合理株行距为 2 0 cm× 70 cm~ 40 cm× 70 cm 相似文献
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《油气储运》2015,(9)
通过分析滑坡灾害危险性和覆土储油罐区灾害引发的事故,选取地形地貌地质条件、罐区防护能力、灾害诱发条件、灾害历史条件4类14个滑坡灾害对覆土储油罐区影响较大的因素作为风险评价指标,利用传统层次分析法建立了指标体系。介绍了综合可拓方法原理和计算流程,提出了基于改进层次分析法覆土储油罐区滑坡综合性风险评估模型。利用Visual C#2010 Express进行了适用于改进层次分析法确定权重的程序设计,简化了计算。以某油库覆土储油罐区为例进行验证,将滑坡对该覆土储油罐区风险等级划分为安全性好、较好、差、极差4级,参照相关文献,定量划分了14个风险指标危险性区间,利用提出的模型计算得出,虽然该储油罐区在降雨等方面面临威胁较大,但整体安全性较好,与实际调查结果较为吻合。 相似文献
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在煤矿采空区上兴建储油罐,必须考虑地表下沉的破坏作用。本文提供了用影响半径法设计的可调倾度筏基,较好地解决了这一问题。这对于科学地开发采空区地面,节约城市用地,极有意义。文末所附工程实例,表明可调倾度数值,完全满足现行标准规定的要求。 相似文献
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将储油罐变位分解为横向移位和纵向倾斜,并设横向偏转角度β,纵向倾斜角度α,根据几何关系研究了卧式储油罐的变位识别。横向移位分析包括油平面高于、低于、处于中层面3种情况;将储油罐分为两侧球冠体和中间圆柱体两部分进行纵向倾斜分析,圆柱体部分针对右侧油面是否接触圆柱体侧壁分为5种情况进行讨论,而球冠体部分分别将两侧球冠体分为左上、左下和右上、右下两部分进行讨论,并建立了储油罐储油量与罐位高度对应关系的微积分数学模型。结合实测数据,利用最小二乘法确定了实际情况下的α和β值,给出了相应罐位高度的罐容表标定值,验证分析了模型的正确性和可靠性。 相似文献
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