熊飛,呂鵬,王秀峰(上海建安化工設(shè)計有限公司,上海 200437)
GB 50341—2014《立式圓筒形鋼制焊接油罐設(shè)計規(guī)范》(以下簡稱“GB 50341”)和舊版(2003版)相比增加了很多內(nèi)容,新增的內(nèi)容包括儲罐的錨固設(shè)計,GB 50341中11.2給出了不同設(shè)計工況下錨固螺栓的許用應(yīng)力及錨固螺栓座處罐壁板的許用應(yīng)力,但卻沒有給出地腳螺栓及螺栓座蓋板筋板的應(yīng)力計算方法和公式,也沒有給出地腳螺栓座處儲罐筒體的局部應(yīng)力計算方法,給設(shè)計人員造成很多困惑和不便,有很多設(shè)計人員直接根據(jù)經(jīng)驗進行設(shè)計,這樣會帶來不小的安全隱患[1-2]。本文結(jié)合參考文獻和相關(guān)力學知識對儲罐錨固螺栓座進行應(yīng)力計算分析,給出相關(guān)計算公式,供設(shè)計人員參考。
按GB 50341規(guī)定,因儲罐內(nèi)壓、風彎矩、地震彎矩產(chǎn)生的舉升力大于罐頂、罐壁以及各構(gòu)件的重力時,為防止儲罐傾倒需要設(shè)置地腳螺栓,圖1為帶錨固儲罐常用地腳螺栓座結(jié)構(gòu),此種結(jié)構(gòu)將儲罐舉升力通過螺栓座作用在罐壁上,可以有效保護罐壁與罐底板焊縫,因此得到廣泛使用;本文的應(yīng)力分析和計算基于此結(jié)構(gòu)進行[2-4]。
圖1 地腳螺栓座
單個錨固地腳螺栓的應(yīng)力計算如式(1)和式(2)所示:
式中:σb為地腳螺栓的計算應(yīng)力(Pa);Wc為單個地腳螺栓的承受的舉升力(N);W為地腳螺栓承受的最大舉升力(N);n為地腳螺栓個數(shù);Ab為每個地腳螺栓的截面積(m2),以螺紋小徑或者無螺紋部分的最小直徑計算,注意需要考慮最小3 mm的腐蝕裕量。
通過式(1)計算的應(yīng)力應(yīng)不大于地腳螺栓的許用應(yīng)力,不同設(shè)計工況地腳螺栓的許用應(yīng)力是不同的,具體見表1,即GB 50341表11.2.3。如果σb大于地腳螺栓許用應(yīng)力,可以通過調(diào)整地腳螺栓個數(shù)n和地腳螺栓直徑直到小于許用應(yīng)力。
表1 不同設(shè)計工況下許用應(yīng)力
地腳螺栓承受的是儲罐舉升力導(dǎo)致的拉應(yīng)力,地腳螺栓座承受其反作用力是壓應(yīng)力,計算公式按下式:
式中:σg為筋板的壓應(yīng)力(Pa);Wc為單個地腳螺栓的承受的舉升力(N);δg為筋板厚度(m),如圖1所示;L2為筋板寬度(m),如圖1所示。
式(3)中計算得到的筋板壓應(yīng)力σg應(yīng)該不大于筋板的許用壓應(yīng)力,注意此處壓應(yīng)力應(yīng)該是和許用壓應(yīng)力進行比較而不是和材料的許用應(yīng)力比較,筋板的許用壓應(yīng)力按照下式進行計算:
式中:[σ]c為筋板的許用壓應(yīng)力(Pa);[σ]g為筋板材料的許用應(yīng)力(Pa);λ為細長比,按照式(6)計算,λ不大于250;λc為臨界細長比,按照式(7)計算;v為系數(shù),按照式(8)計算。
式中:i為慣性半徑,對筋板這種矩形截面取0.289δg;Lk為筋板長度,如圖1所示;E為筋板材料的彈性模量(Pa)。
另外,筋板厚度δg一般不小于2/3儲罐底板厚度。
此螺栓座蓋板為分塊式而非環(huán)狀,蓋板的應(yīng)力按照式(9)進行計算:
式中:σG為蓋板的計算應(yīng)力(Pa);Wc為單個地腳螺栓的承受的舉升力(N);L3為筋板內(nèi)側(cè)間距(m);L2為筋板寬度(m);δc為蓋板厚度(m);d為蓋板上地腳螺栓孔直徑(m)。
蓋板的計算應(yīng)力應(yīng)不大于蓋板材料的許用應(yīng)力,如達不到要求則需要進行調(diào)整,根據(jù)式(9)可知,增加地腳螺栓個數(shù)以降低單個地腳螺栓的舉升力Wc、增加蓋板厚度δc、增加筋板寬度L2等都可以達到要求,具體如何調(diào)整由設(shè)計人員根據(jù)實際情況定。
地腳螺栓通過圖1的螺栓座連接在罐壁上,在最大舉升力和內(nèi)壓作用下,于蓋板處的罐壁上形成局部荷載,故計算地腳螺栓和螺栓座的同時,也需要計算此處罐壁上的局部應(yīng)力。螺栓座處罐壁的受力簡圖如圖2所示。
圖2 受力簡圖
在舉升力產(chǎn)生的作用下,螺栓座上產(chǎn)生的彎矩為:
由此,可簡化為作用在罐壁上的徑向力F:
因為地腳螺栓座是在罐壁底部,由F對罐壁所引起的局部應(yīng)力可采用邊緣應(yīng)力概念,近似認為F作用在罐壁的邊緣上。一般情況下,因為h>1.2(RS)1/2(R為儲罐半徑,S為螺栓座處罐壁厚度),所以可以略去下部邊緣力干擾影響。僅取上部O點處邊緣力F進行計算,F(xiàn)影響范圍在周向近似為蓋板寬度L1的兩倍,超出此范圍邊緣力F的影響衰減至很小的數(shù)值。故單位長度上的邊緣力Po為:
式中:Po為單位長度上的邊緣力(N/m);Wc為單個地腳螺栓的承受的舉升力(N);L1為蓋板寬度(m)。如圖1所示;h為螺栓座高度(m),如圖2所示;a為地腳螺栓到罐壁距離(m),如圖2所示。
由Po及螺栓座處邊界條件可以推導(dǎo)出經(jīng)向彎矩Mo,推導(dǎo)過程見文獻[3]:
按照材料力學的第一強度理論,罐壁的強度校核公式為:
在螺栓座處總的應(yīng)力除了考慮由舉升力導(dǎo)致的局部經(jīng)向應(yīng)力外,還需要考慮儲罐內(nèi)氣壓及液壓引起的應(yīng)力,故螺栓座處局部應(yīng)力按照式(15)計算:
式中:σ為螺栓座處罐壁應(yīng)力(Pa);Po為儲罐內(nèi)氣壓(N); ρ為儲液密度(kg/m2);H為儲液高度(m);h為螺栓座高度(m),如圖2所示;d為蓋板處組合截面高度(m),如圖2所示;R為儲罐半徑(m);m為蓋板處截面積,包括蓋板上下兩側(cè)各16倍罐壁厚度范圍的面積(m2),如圖2所示陰影部分。
各種設(shè)計工況下螺栓座處計算總應(yīng)力σ都應(yīng)小于其許用應(yīng)力,不同設(shè)計工況下罐壁的許用應(yīng)力如表1所示,當達不到要求的時候可以通過調(diào)整地腳螺栓數(shù)量、蓋板厚度寬度、罐壁厚度等達到需求。
給出儲罐地腳螺栓座的計算公式,包括地腳螺栓、蓋板、筋板,補充了標準GB 50341缺少的螺栓座計算方法;通過分析給出了地腳螺栓座處罐壁筒體的局部應(yīng)力近似計算公式。