【摘 要】
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石油作为一种能源储备深刻地影响工业生产的各个领域,储油罐作为储存石油的结构,其研究的重要性也非同一般,而10万立方米常压立式浮顶储油罐是我国现今应用最为广泛的一种。
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石油作为一种能源储备深刻地影响工业生产的各个领域,储油罐作为储存石油的结构,其研究的重要性也非同一般,而10万立方米常压立式浮顶储油罐是我国现今应用最为广泛的一种。储油罐在地震作用下,罐体会产生很大的位移、应力等响应,严重的会导致罐体破坏,引发一系列的直接灾害和次生灾害。储油罐已有较长的研究历史,已经取得很多宝贵的研究成果,然而由于罐体结构的研究涉及到薄壁壳结构、流固耦合等诸多方面,结构形式比较复杂,单纯的振动台试验由于结构无法完全按照相似定理进行,致使试验的很多效果并不能完全反应结构真实状态响应,因此很多研究内容诸如长周期地震波液体晃动响应等,还不能准确地给出解析公式。计算机技术特别是计算机仿真技术近年的发展为储油罐的研究提供了新的途径,振动台试验与数值模拟相结合的方式已成为这一领域研究方法的主流,数值方法的加入使得研究更加准确。 本文采用ANSYS软件,结合哈尔滨工业大学吴明硕士储油罐三向振动台试验,以试验缩尺模型罐和工程中的原型罐为研究对象,主要开展了以下工作: 1.采用ANSYS软件建立与三向振动台试验尺寸完全相同的试验模型罐有限元模型,进行模型罐模态分析,以振动台进行的一种工况(三向0.2gElCentro波)为例,对比模型和振动台试验的诸如加速度、应变等响应,比较全面地验证有限元模型的可靠性; 2.应用试验模型罐有限元模型对基础在不同区域形式不均匀沉降下罐体的响应和液体在长周期地震波作用下液体晃动波高两项重要内容进行研究,给出其分布规律; 3.沿用试验模型罐建模思路,建立实际尺寸的10万立方米储油罐有限元模型,以0.2gElCentro波代表8度设防地震,以0.4gElCentro波代表符合国外地质条件8度设防罕遇地震,以0.4g卧龙波代表符合我国地质条件8度设防罕遇地震进行原型罐三向地震动模拟,分析罐体响应,得到各种响应的分布规律; 4.应用原型罐有限元模型对基础在不同区域形式不均匀沉降下罐体的响应和液体在长周期地震波作用下液体晃动波高进行细致地研究,指出罐体的薄弱区域,并对预防和解决类似原因导致的结构破坏提出建议。
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