Lựa chọn phương án hàn đối với bê.

Một phần của tài liệu Luận văn: Tính toán thiết kế bồn chứa LPG dung tích 420 m3 (Trang 39 - 42)

Chương IV : Tính toán thiết kế bê chứa LPG có dung tích chứa 420 m

4.3.2.1 Lựa chọn phương án hàn đối với bê.

toàn bộ chiều dài đường hàn, kiểu hàn của các đường hàn là hàn đối đầu ta có các hệ số liên kết hàn như sau:

- Đường hàn giữa các tấm thép thân bể - thân bể :φh = 1 - Đường hàn giữa các tấm thép thân bể - thân : φh = 1 - Đường hàn giữa các tấm thép đầu bể - thân bể : φh = 1 - Đường hàn giữa các tấm thép đầu bể - đầu bể: φh = 1

* Như vậy, trong các công thức tính toán sau này sẽ dùng chung một hệ số liên kết hàn : φh=1.

4.3.2.2 Ứng suất cho phép

- Ứng suất cho phép tiêu chuẩn của thép CT3 : [σ]*= 140 N/mm2 = 1400kg/cm2(tra bảng)

Công thức tính ứng suất cho phép [σ] = η.[σ]*

Trong đó η: là hệ số hiệu chỉnh (trong trường hợp này η =1) => ứng suất cho phép [σ] =140.1=140 N/mm2

Tính áp suất tính toán khi bồn chứa nhiên liệu.

Theo CT (4.1)

P= pm + g.ρ.h.

Trong đó : pmlà áp suất thiết kế G là gia tốc trọng trường

Ρ là trọng lượng riêng của chất lỏng.

Chiều cao chất lỏng ta lấy bằng đường kính trong của thiết bị tức là h = 4,2m =>P = 18 + 9,8 .0,56.103.4,2.102 =18.23 kg/cm3 Thông số thiết kế: Dt 4,2 m L 30 m P 18.23 kg/cm3

σ 1400 kg/cm3

φh 1

Sơ đồ cấu tạo sơ bộ của bồn chứa.

Xét tỉ số ==7.68 (5,5<7,05<25)

=> bề dày tối thiểu được tính theo công thức

S’=== 2,75 cm

Chọn hệ số bổ sung để quy tròn kích thước C0 = 0,15 Tổng hệ số bổ sung với được tính theo công thức (4.3)

C = Ca + Cb + Co =0,1 + 0 + 0,15= 0,11 cm Bề dày thực của thân

S = S’ + C = 2,75 + 0,1+0,15 = 3,0 cm

Kiểm tra điều kiện = = 0,0069 < 0,1 => thoả mãn điều kiện.

Một phần của tài liệu Luận văn: Tính toán thiết kế bồn chứa LPG dung tích 420 m3 (Trang 39 - 42)