【摘 要】
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随着我国经济的飞速发展,对石油等能源的储存需求日益加深,立式储液罐作为最主要的能源存储设施,其需求量也日益增长。储液罐作为存储易燃易爆物品的设施,一旦发生破坏,不仅造成火灾等严重的直接灾害,还会引起环境污染等次生灾害,因此对立式储液罐进行抗震研究具有重要的应用价值。在较强地震作用下,储液罐内液体晃动将对储液罐结构造成不利影响,为解决此类问题可在储液罐内加装环形挡板装置,来控制储罐内液体晃动。为研究
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随着我国经济的飞速发展,对石油等能源的储存需求日益加深,立式储液罐作为最主要的能源存储设施,其需求量也日益增长。储液罐作为存储易燃易爆物品的设施,一旦发生破坏,不仅造成火灾等严重的直接灾害,还会引起环境污染等次生灾害,因此对立式储液罐进行抗震研究具有重要的应用价值。在较强地震作用下,储液罐内液体晃动将对储液罐结构造成不利影响,为解决此类问题可在储液罐内加装环形挡板装置,来控制储罐内液体晃动。为研究储液罐内环形挡板位置和尺寸对圆柱形储罐内液体晃动高度的影响,本文基于大型通用有限元软件ADINA,假定液体为粘性且不可压缩的流体,挡板形状为薄环形圆板且垂直罐壁,建立地基-储液罐-液体相互作用体系。首先对无环形挡板的储液罐体系进行静力及模态分析并与相关规范进行对比验证,进一步地,对水平地震作用下储液罐内液体晃动高度进行参数化分析。在此基础上,通过BP神经网络预测出储液罐的挡板尺寸和设计位置的最优工况。本文主要研究内容如下:(1)对本文建立的数值模型进行了静力和模态分析,计算得到储液罐的静态流体压力、位移和应力以及储液罐的固有频率,并将计算结果与相关规范及经验方法所得结果进行比较,以验证本文模型的正确性及合理性。(2)选用EI-Centro波进行动力时程分析,设计了环形挡板不同位置及尺寸的50种工况,对储液罐内环形挡板对液体晃动高度的影响进行分析,计算结果表明:环形挡板对储液罐内液体的晃动高度影响显著,具体地,挡板尺寸越小且位置越靠近液体表面,其储罐内液面晃动高度越小。(3)基于人工神经网络预测给出环形挡板的最优位置和尺寸,且经计算发现此时储液罐内液面的晃动高度仅为无挡板工况最大晃动波高的41%,即加设环形挡板可明显降低地震作用下储罐内液面的晃动高度。
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