5.3.1. В качестве фундамента резервуара может быть использована грунтовая подушка (с железобетонным кольцом под стенкой и без него) либо железобетонная плита.
5.3.2. Для резервуаров объемом 2000 м³ и более под стенкой резервуара устанавливают железобетонное фундаментное кольцо шириной не менее 0,8 м для резервуаров объемом не более 3000 м³ и не менее 1,0 м – для резервуаров объемом более 3000 м³. Толщина кольца принимается не менее 0,3 м.
5.3.3. Для площадок строительства с расчетной сейсмичностью 7 баллов и более по шкале MSK-64 фундаментное кольцо устраивают для всех резервуаров, независимо от объема, шириной не менее 1,5 м, а толщину кольца принимают не менее 0,4 м. Фундаментное кольцо рассчитывают на основное, а для площадок строительства с сейсмичностью 7 баллов и более по шкале MSK-64 также на особое сочетание нагрузок.
5.3.4. Под всем днищем резервуара должен быть предусмотрен гидроизолирующий слой, выполненный из песчаного грунта, пропитанного нефтяными вяжущими добавками, или из рулонных материалов. Применяемые песок и битум не должны содержать коррозионно-активных агентов.
5.3.5. При устройстве фундамента резервуара должно быть предусмотрено проведение мероприятий по отводу грунтовых вод и атмосферных осадков из-под днища резервуара.
5.4 РАСЧЕТ НАГРУЗОК НА ОСНОВАНИЕ И ФУНДАМЕНТ РЕЗЕРВУАРА
5.4.1. Нагрузки, передаваемые с корпуса на основание и фундамент резервуара, определяются в зависимости от конструктивных, технологических, климатических, сейсмических нагрузок и их сочетаний, приведенных в таблице 19.
Таблица 19 ‒ Сочетания воздействий для расчета нагрузок на фундаменты
Вид нагрузки
|
Сочетание воздействий для расчета нагрузок на фундаменты
|
1, 2
|
3
|
4
|
Условия эксплуатации
и гидравлических
испытаний
|
Проверка
на опрокидывание пустого резервуара
|
Условия
землетрясения
|
Вес продукта (или воды)
|
+
|
–
|
+
|
Вес корпуса и крыши резервуара
|
+
|
+
|
+
|
Вес стационарного
оборудования
|
+
|
+
|
+
|
Вес теплоизоляции
|
+
|
+
|
+
|
Внутреннее избыточное давление
|
–
|
+
|
+
|
Вакуум
|
+
|
–
|
–
|
Снеговая нагрузка
|
+
|
–
|
+
|
Ветровая нагрузка
|
+
|
+
|
–
|
Сейсмическая нагрузка
|
–
|
–
|
+
|
5.4.2. В состав нагрузок, передаваемых по контуру стенки резервуара на его фундамент, входят нагрузки двух типов.
Нагрузки первого типа, обеспечивающие осесимметричное распределение усилий по контуру стенки, включают:
- вес резервуара с учетом оборудования и теплоизоляции, за вычетом центральной части днища;
- снеговую нагрузку;
- избыточное давление и разрежение в газовом пространстве резервуара.
Нагрузка второго типа возникает от ветрового воздействия на корпус резервуара и создает кососимметричное распределение усилий по контуру стенки.
Ветровая нагрузка вызывает появление опрокидывающего момента, вычисляемого относительно точки, расположенной на оси симметрии опорного контура стенки с подветренной стороны резервуара. Нагрузки первого типа создают момент, препятствующий опрокидыванию резервуара.
5.4.3. Перечень необходимых расчетов включает:
- определение нагрузок на центральную часть днища в условиях эксплуатации, гидро- и пневмоиспытаний и при сейсмическом воздействии;
- расчет максимальных и минимальных нагрузок по контуру стенки в условиях эксплуатации и при сейсмическом воздействии;
- проверку на отрыв окраек днища от фундамента при действии внутреннего избыточного давления на пустой резервуар;
- проверку на опрокидывание пустого резервуара путем сравнения опрокидывающего момента и момента от удерживающих сил;
- проверку резервуара с продуктом на опрокидывание в условиях землетрясения;
- расчет анкеров, если происходит отрыв окраек днища от фундамента при действии внутреннего давления на пустой резервуар;
- расчет анкеров, если устойчивость пустого резервуара от опрокидывания не обеспечена;
- расчет анкеров, если устойчивость резервуара с продуктом от опрокидывания при землетрясении не обеспечена.
5.4.4. Расчет нагрузок на основание и фундамент резервуара при землетрясении производится специализированными организациями.
5.4.5. Опрокидывающий момент Mw, МН·м, действующий на резервуар в результате ветрового воздействия, вычисляется по формуле:
(40)
где опрокидывающий момент от действия ветра на стенку Mws, МН·м, определяется по формуле:
(41)
Опрокидывающий момент от действия ветра на крышу определяется по формуле:
(42)
где ‒ базовый параметр;
γn – коэффициент надежности по опасности;
Hs – высота стенки, м;
D ‒ диаметр резервуара, м;
pw – нормативное значение ветрового давления, МПа.
5.4.6. Расчетная погонная нагрузка по контуру стенки характеризуется максимальным и минимальным значениями, соответствующими диаметрально противоположным участкам фундамента (см. рисунок 28). Максимальная и минимальная нагрузки определяются соответственно, как сумма и разность максимальных нагрузок первого и второго типа (с учетом знаков). Расчетная нагрузка по контуру стенки в основании резервуара определяется по формулам:
, . (43)
Рисунок 28
5.4.7. Расчетная вертикальная нагрузка Qmax, МН на фундамент резервуара, соответствующая расчетному сочетанию нагрузок 1 (см. таблицу 19), составляет:
(44)
где γn – коэффициент надежности по опасности;
Gr – вес листов настила крыши, МН;
Gs – вес стенки, МН;
Gs0 – вес оборудования на стенке, МН;
Gr0 – вес оборудования на крыше, МН;
Gst – вес теплоизоляции на стенке, МН;
Gr – вес крыши, МН;
Grt – вес теплоизоляции на крыше, МН;
ps ‒ расчетная снеговая нагрузка на поверхности земли, МПа, определяемая по
СП 20.13330.2011;
pv – нормативное значение вакуума, МПа;
ce = 0,85 при D ≤ 60 м;
ce= 1,0 при D > 100 м;
ce= 0,85 + 0,00375∙(D – 60) – в промежуточных случаях;
D – диаметр резервуара, м;
1,2,3 – коэффициенты сочетаний для длительных нагрузок, назначаемые в соответствии с СП 20.13330.2011 (пп. 6.2, 6.3) для основной по степени влияния нагрузки =1, для остальных =0,95.
5.4.8. Нагрузки на центральную часть днища определяются исходя из величины внутреннего избыточного давления, максимального проектного уровня налива и плотности продукта (эксплуатация) или воды (гидро- и пневмоиспытания). Эту нагрузку следует определять по формулам:
а) нагрузка pf , МПа, на основание под центральной частью днища при эксплуатации:
, (45)
б) нагрузка pfg , МПа, на основание под центральной частью днища при гидро- и пневмоиспытаниях:
, (46)
где γn – коэффициент надежности по ответственности;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
ρ – плотность продукта, т/м3;
ρg – плотность воды, используемой для гидравлических испытаний, т/м3;
ρs – плотность металла, т/м3;
Н ‒ высота налива продукта при эксплуатации, м;
Нg ‒ высота налива воды при гидравлических испытаниях, м;
p – нормативное избыточное давление в газовом пространстве, МПа;
tbc – номинальная толщина центральной части днища резервуара, м.
5.4.9. Требования по установке анкеров
5.4.9.1. Анкеровка корпуса резервуара требуется если:
- происходит отрыв окраек днища от фундамента при действии внутреннего избыточного давления;
- момент от сил, вызванных ветровым воздействием, превышает момент от вертикальных удерживающих сил, действующих на пустой резервуар.
5.4.9.2. В случаях, указанных в подп. 5.4.9.1, стенка резервуара прикрепляется к фундаменту анкерными устройствами, шаг установки и размеры которых определяются расчетом.
5.4.9.3. Требуется установка анкеров, если выполняются следующие неравенства, соответствующие условиям подп. 5.4.9.1:
, . (47)
Левая часть второго неравенства представляет момент от удерживающих сил, а правая – опрокидывающий момент, определяемый по п. 5.4.5.
5.4.9.4. Подъемная сила Fwvr, MН, от действия ветра на крышу определяется по формуле:
, (48)
где γn – коэффициент надежности по опасности;
r – радиус резервуара, м;
pw – нормативное значение ветрового давления, МПа, определяется по
СП 20.13330.2011 (таблица 11.1).
Для конических крыш с углом наклона r ≥ 5 и сферических крыш высотой
fr ≥ 0,1D, а также для резервуаров с плавающими крышами следует принять Fwvr = 0.
5.4.9.5. Расчетная минимальная вертикальная нагрузка на фундамент резервуара Qmin, MН, вычисляется для расчетного сочетания нагрузок 3
(см. таблицу 19) составляет:
(49)
где γn – коэффициент надежности по опасности;
r – радиус резервуара, м;
Gs – вес стенки, МН;
Gr – вес стенки, МН;
Gs0 – вес оборудования стенки, МН;
Gr0 – вес оборудования крыши, МН;
Gst – вес теплоизоляции на стенке, МН;
Grt – вес теплоизоляции на крыше, МН;
p – нормативное избыточное давление в газовом пространстве, МПа.
5.4.9.6. Расчетное усилие Na, MH, в одном анкерном болте определяется по формуле:
(50)
где Da – диаметр установки анкерных болтов, м;
na – количество анкерных болтов.
Достарыңызбен бөлісу: |