* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
374 • —
определяются по формулам: меридиональные усилия
Раздел
FV. Стальные листовые
конструкции
T
кольцевые усилия
1
=
ргг
2
(17.14)
(17.15)
никновеиие изгибных напряжений. В нижней зоне резервуара поэтому обычно делают опорные кольца (рис 17.24,а) с местным утолщением оболочки в 1,5— 3 раза по сравнению с величиной, определенной для ис ходных расчетных нагрузок. Расход металла на опорное кольцо и утолшение оболочки в нижней зоне составля ют 15—20% от общего веса конструкции резервуара. Экваториальные опоры, показанные на рис. 17.24,6, бо лее ,рациональны с точки зрения расхода металла в
ял рис.
Эпюра усилий от внутреннего
17 2 3 , й .
давления
показана
Пример 2. Резервуар загружен до верха одним гид ростатическим давлением при отсутствии газового дав ления. Здесь •rt);
(17.16) (17.17)
г д е r , = : r = r — радиус криаизны в верхней точке. Эпюра усилий для гидростатического давления по казана на рис. 17. 23.6. Из эпюр, приведенных на рис. 17.23, видно, что при рассмотренных выше загружениях (примеры 1 и 2) возникают большие, стремящиеся к бесконечности уси лия оболочки в нижней опорной зоне, с переменой зна ка на сжатие, что показывает на фактическое возn 2 1
Рис. 17.23. Эпюры усилий оболочки осесимметричныа каплевидных резервуаров при частных загружеииях
а — загрузка одним внутренним давлением р. 6 — •arpyag« одним гидростатическим давлением fH
мшит
шиши
M
\ \ \ \ \ \ VI
I /. ? !
inn
Рис. 17.24. Осесимметричный каплевидный резервуар объемом 2000 M
а —с опорный кольцом; 6 — с экваториальной опорой
a