- •Глава 3
- •Классификация резервуаров
- •§ 1. Вертикальные цилиндрические резервуары
- •Расчет корпуса
- •Цилиндрических стальных резервуаров.
- •Вертикальные цилиндрические резервуары низкого давления
- •Основные данные типовых стальных вертикальных резервуаров объемом 100— 5000 м3 со щитовой кровлей
- •Основные данные стальных вертикальных резервуаров объемом 10 000, 15 000 и
- •20 000 М со щитовой кровлей
- •Вертикальные цилиндрические резервуары высокого давления
- •Вертикальные цилиндрические резервуары с пространственными днищами
- •Расчет конических днищ
- •Расчет сферических днищ
- •Резервуары с плавающей крышей
- •Значения коэффициентов изгибающих моментов для плит, защемленных по всему контуру
- •§ 2. Экономика основных размеров вертикальных цилиндрических резервуаров
- •§ 3. Горизонтальные цилиндрические резервуары
- •Расчет оболочки наземного резервуара
- •Расчет оболочки подземного резервуара
- •§ 4. Оборудование стальных резервуаров
- •Основные данные типовых клапанов кд-2
- •Предохранительные клапаны
- •3.19. Схемы работы предохранительного гидравлического клапана.
- •Усовершенствованные конструкции дыхательных клапанов
- •Основные данные дыхательных клапанов типа ндкм и кпг
- •Ряс. 3.21. Предохранительный (гидравлический) клапан типа кпг.
- •§ 5. Шаровые резервуары
- •§ 6. Каплевидные резервуары
- •Построение контура поверхности каплевидного резервуара
- •Определение объема каплевидной оболочки
- •Дыхательный клапан для резервуаров высокого давления
- •§ 7. Железобетонные резервуары
- •Водоцементное отношение (в/ц) некоторых бетонов
- •Конструкции железобетонных резервуаров
- •Цилиндрического железобетонного резервуара.
- •Расчет прямоугольных и многоугольных резервуаров
- •Прямоугольного железобетонного резервуара.
- •Расчет цилиндрических железобетонных резервуаров
- •Определение площади сечения кольцевой арматуры
- •Расчет напряженно-армированных железобетонных резервуаров
- •Железобетонного резервуара.
- •§ 8. Основания и фундаменты под резервуары
- •Нормальные фундаменты под резервуары
- •Расчет осадки резервуаров
- •Осадка резервуара, расположенного на грунте, подстилаемом скальным основанием
- •§ 9. Определение объема резервуарных парков нефтебаз
- •Объемы месячных ввоза и вывоза нефтепродуктов на нефтебазу (в процентах от годовой реализации)
- •Значения коэффициента неравномерности поступления и реализации нефтепродукта
- •§ 10. Хранилища в горных выработках
Водоцементное отношение (в/ц) некоторых бетонов
|
Бетоны |
Значения В/Ц | ||
|
при клинкерных цементах |
при бесклинкерных и малоклинкерных шлаковых цементах |
при сульфотированных глиноземлистых цементах | |
|
Плотные (для слабоагреcсивных сред). Повышенной плотности (для агрессивных сред) Особо плотные (для сильноагрессивных сред) |
0,65—0,56
0,55—0,51
0,50-0,40 |
0,60-0,51
0,50-0,40
― |
0,70—0,61
0,60—0,51
0,50—0,40 |
По степени фильтрации или по проницаемости бетоны разделяются на марки, характеризующие их стандартную (но ГОСТ на гидротехнический бетон) водопроницаемость: В-2, В-4, В-6, В-8.
Наиболее агрессивными средами являются нефтепродукты — дизельное топливо и отработанное машинное масло, содержащее кислоты. Для этих нефтепродуктов следует применять особые бетоны повышенной прочности.
Конструкции железобетонных резервуаров
Железобетонные резервуары по геометрической форме разделяются на цилиндрические и прямоугольные (квадратные, траншейные). Наибольшее распространение получили цилиндрические резервуары, удобные в эксплуатации и имеющие конструктивные преимущества.
Цилиндрические
стенки резервуаров, испытывая
преимущественно осевые растягивающие
усилия, могут иметь небольшую толщину
(практически 6 принимают не менее 8—10
см). Арматура стенок состоит из
горизонтальных стержней, образующих
замкнутые кольца, и вертикальных
стержней. Наиболее ответственным узлом
резервуара является сопряжение стенки
с днищем, которое осуществляется при
помощи армированных вутов и добавочных
стержней для восприятия растягивающих
усилий. Горизонтальные стержни
воспринимают кольцевые усилия. Эти
усилия увеличиваются к нижней части
резервуара (рис. 3.29), однако, начиная
примерно с
высоты от верхней части, кольцевые
усилия благодаря жесткой связи стенки
с днищем перестают возрастать и
постепенно уменьшаются к нижней части.

Рис. 3.29. Цилиндрический железобетонный резервуар.
1 — колонны; 2 —смотровой люк; 3 — отверстия для вытяжной трубы; 4 — сливной люк.
В связи с этим сечение кольцевой арматуры, вычисленное по наибольшему усилию, обычно постоянное в нижней части стенки, в верхней же части оно уменьшается соответственно с уменьшением кольцевых усилий. Вертикальные, стержни являются не только монтажными, служащими для удержания колец во время бетонирования, но необходимы также и для восприятия изгибающих моментов, действующих в вертикальных плоскостях. Эти стержни обычно принимают несколько меньшего диаметра, чем кольцевые стержни, и располагают на расстоянии 10—20 см друг от друга. В резервуарах большого диаметра перекрытие собирается из отдельных плит, опирающихся на промежуточные стойки: иногда по концентрическим кругам, а чаще прямоугольной сеткой осей с шагом 3,5—4,5 м. Сечение стоек квадратное, не менее 25 × 25 см. Перекрытие цилиндрических резервуаров обычно безбалочное, а для резервуаров диаметром до 15 м купольное, без промежуточных стоек. В настоящее время разработаны типовые проекты на различные емкости объемом от 500 до 30 000 м3 с безбалочным перекрытием. Толщина плиты безбалочного перекрытия и днища принимается не менее 12 см, толщина купольного покрытия не менее 8 см.
Внутренняя поверхность днища устраивается с уклоном 1 : 100 в сторону сборного колодца.
Фундаменты под стойками при безбалочной конструкции перекрытия устраиваются в уровень с подошвой днища в виде обратных капителей. При отсутствии грунтовых вод фундаменты можно располагать и ниже днища, что менее надежно в отношении образования трещин, но обходится дешевле.

Рис. 3.30. Эпюры усилий и моментов в стенке
