【摘 要】
:
随着世界经济的不断发展,石油作为工业粮食在经济发展中扮演着越来越重要的角色。我国是世界上最大的石油进口国家,因此对于石油的储备要求就需要更加重视。储罐是石油化工领域极为重要的容器,其常用来储存原油、煤油、汽油等危险的易燃易爆介质。由于储油罐的长时间运作特点以及其所处的环境将导致工作中的储罐大多都含有轻微腐蚀缺陷。储罐罐壁的腐蚀缺陷不仅仅会减短储罐的使用寿命还会造成穿孔使介质泄露引发火灾等导致人员伤
论文部分内容阅读
随着世界经济的不断发展,石油作为工业粮食在经济发展中扮演着越来越重要的角色。我国是世界上最大的石油进口国家,因此对于石油的储备要求就需要更加重视。储罐是石油化工领域极为重要的容器,其常用来储存原油、煤油、汽油等危险的易燃易爆介质。由于储油罐的长时间运作特点以及其所处的环境将导致工作中的储罐大多都含有轻微腐蚀缺陷。储罐罐壁的腐蚀缺陷不仅仅会减短储罐的使用寿命还会造成穿孔使介质泄露引发火灾等导致人员伤亡和经济损失。鉴于此本文引入附件质量对带有腐蚀储罐进行模态振型分析,其次探究了静水压力作用下储罐腐蚀的变化规律,最后选择不同工况下的地震波对含有腐蚀储罐进行真实情况下的地震晃动分析,对实际工程中的储罐检修维护提供参考。本文的具体研究内容如下:1、建立了1000m~3储油罐模型,引入附加质量法。然后通过子程序进行编程,将附加质量等效动水压力附加到储罐模型罐壁上,完成不同储液比之下储罐的液固耦联振动模态分析。2、在有限元软件通过规范验证的基础上对储罐进行不同腐蚀工况下的模态分析,提取了储罐参与质量、振型、自振频率。对腐蚀坑深度、数量对罐壁模态的影响进行分析总结。3、针对静水压力作用下的储罐,验证了模型正确。其次设计20种不同腐蚀坑工况,并进行了静力分析。研究了储罐罐壁上腐蚀坑深度、数量的变化规律以及腐蚀坑对储罐整体的影响。4、使用耦合欧拉-拉格朗日(CEL)技术模拟了罐内储液,展现了储液的晃动形态。对储罐动力理论进行分析,运用时程分析法对储罐施加三种单向地震波。之后对不同烈度、不同储液比、不同腐蚀的储罐进行动力分析,得到动力作用下腐蚀坑的变化规律,并为特殊地区的储罐防护提出合理建议。
其他文献
目的本研究以雌激素合成关键酶Aromatase活性抑制剂Letrozole和CaMKⅡα(Ca/calmodulin-dependent protein kinasesⅡα)活性抑制小肽tat CN21为工具药,研究肢体缺血后处理保护雌激素剥夺大鼠全脑缺血后海马CA1区神经元的可能分子机制,为其应用于临床提供实验和理论依据。方法1实验动物分组和模型构建:SPF级雌性3月龄大鼠行双侧卵巢切除术制备雌
活性粉末混凝土具有相比于普通混凝土更高的抗压强度,GFRP具有优良的环向抗拉强度,将二者结合能充分发挥材料的性能,基于此本文提出一种GFRP管-型钢活性粉末混凝土组合柱,在组合柱内部设置型钢,可以防止组合柱发生剪切破坏,保证了组合柱的稳定性能,可见,该类组合柱具有承重力高、耐久性好、变形能力强和抗震性能好等诸多优点,将在实际框架结构体系中广泛应用。为探索GFRP管-型钢活性粉末混凝土组合短柱(GR
微囊藻毒素(Microcystin,MC)是一类由蓝藻代谢产生的天然毒素,伴随蓝藻在世界上的广泛分布而普遍存在于各类水体中。许多流行病学调查研究显示,长期处在低剂量MC暴露的人群,罹患肝细胞癌(Hepatocellular carcinoma,HCC)的可能性更高,而目前仍缺乏MC暴露与肝癌的发生发展相关的直接证据。KrasV12斑马鱼是一种在盐酸多西环素(Doxycycline,Dox)诱导下在
永磁吸附式管外壁爬行机器人(MCR-II型)不但能够在直径200mm以上的管外壁爬行而且能在直径500mm以上的管内壁爬行,甚至也可以在平面爬行,进行铁磁性壁面的检测和维修作业。可以广泛应用于石油化工、核工业、风电工程、桥梁建筑等领域,能够极大减少人工作业的风险,提高效率。本文开展了以下研究内容:提出了永磁吸附式管外壁爬行机器人设计方案,对磁吸附机构和轮臂变径机构进行了分析和仿真计算。基于变磁力吸
离子液体具有低毒、无腐蚀、耐苛刻环境、以及结构可调等特点,作为驱油剂在提高油田采收率方面具有较为广阔的应用前景。本文以咪唑、2-甲基咪唑、苯并咪唑、2-甲基苯并咪唑、溴代烷烃等作为反应原料,采用微波辅助合成了系列双子型离子液体型表面活性剂。通过单因素试验以及正交试验对系列产品的工艺条件进行了优化。分别采用傅里叶红外光谱、核磁共振氢谱、高分辨质谱对所合成的产品进行了结构表征,并对产品进行了表/界面性
在油田和蒸汽锅炉等工业的循环水系统中,原水及循环水中所含有的二氧化硅容易在设备表面沉积,会对系统运行产生不利影响,目前使用化学阻垢剂是较为有效的方法,常用的阴离子型阻垢剂对无定型的胶体硅垢防治效果较差。因此研制出能有效抑制硅垢的阻垢剂至关重要。本文采用发散法将乙二胺(EDA)、二乙烯三胺(DETA)、三乙烯四胺(TETA)作为核心,合成了不同代数的聚酰胺-胺树状大分子(PAMAM),利用傅里叶红外