Стальные вертикальные резервуары низкого давления
для нефти и нефтепродуктов

конструкция, проектирование, эксплуатация и ремонт

Фотограф в Минске
Введение
Глава 1. Основания и фундаменты
Глава 2. Основные свойства и работа металлов, применяемых в резервуаростроении
Виды разрушения металла
Стали, применяемые в резервуаростроении
Низколегированные стали
Строительные стали за рубежом
Структура и работа стали под нагрузкой
Работа стали под нагрузкой как следствие ее структуры
Работа стали при неравномерном распределении напряжений и ударная вязкость
Работа стали при неравномерном распределении напряжений
Влияние начальных напряжений
Ударная вязкость
Работа стали при повторных нагрузках
Работа стали при непрерывно повторной нагрузке. Вибрационная прочность
Разрушение металла от усталости
Переход металла в пластическое стадию и условие пластичности
Упругопластическая стадия работы материала при изгибе
Процесс образования шарнира пластичности
Развитие шарнира пластичности при нормальных и касательных напряжениях
Соотношение между напряжениями в шарнире пластичности
Распределение напряжений в шарнире пластичности
Основы расчета металлоконструкций
Сортамент
Сталь листовая
Уголковые профили
Швеллеры
Двутавры
Облегченные балки и тавры
Сварные соединения
Термические воздействия процесса сварки на работу соединения
Прочность сварных соединений
Расчет сварных соединений
Расчет стыковых швов
Расчет угловых швов
Расчет соединений на вибрационную нагрузку
Расчет комбинированных соединений
Контактная точечная сварка
Глава 3. Конструкции резервуаров
Глава 4. Основные положения по расчету и конструированию резервуаров
Глава 5. Оборудование резервуаров низкого давления, его назначение и эксплуатация
Глава 6. Изготовление и монтаж стальных резервуаров
Глава 7. Ремонт резервуаров

Литература

Ссылки

Приложение

 


Наши партнеры

2.2.3. Строительные стали за рубежом

Зарубежные стали по своим механическим характеристикам весьма близки к нашим. В настоящее время во всех основных европейских странах применяются одинаковые стали. Они маркируются значением своего наименьшего нормативного предела прочности, перед которым в Германии, Швейцарии, Австрии и др. ставятся буквы St, в США, Франции, Бельгии, Италии и др.—буква A (Acier).

В основном имеются только две марки малоуглеродистой стали: St (А) 37 и St (А) 42, отвечающие нашим сталям марок Ст. 3 и Ст. 4. От стали Ст. 3 немецкая сталь St 37 отличается меньшим значением предела прочности (37—42 кг/мм2); остальные характеристики тождественны.

Французская сталь марки ADX (Acier doux) — мягкая сталь; по нормам 1955 г. имеет предел прочности 35 — 46 кг/мм2, предел текучести 24 кг/мм2, относительное удлинение 18%, т. е. очень близка к стали марки Ст. 3. Сталь марки St 42 (или А 42) мало отличается от стали марки Ст. 4.

Американская сталь марки А7 имеет более низкий предел текучести (21 — 27 кг/мм2) при пределе прочности 39 — 46 кг/мм2; для ответственных сварных конструкций применяется улучшенная сталь марки А373.

Зарубежные низколегированные стали весьма разнообразны, поскольку они производятся различными фирмами. Они имеют разнообразные названия, связанные с наименованием основного компонента, например американские стали — кортен, силтен, ялтен, хромансил и др., английские —хромодор и т. д. Часто эти стали маркируются по величине своего наименьшего предела прочности.

Начиная с 30-х годов 20-го столетия и до сих пор наиболее распространены: немецкая сталь марки St 52, фран­цузская сталь марки А55 и др., достаточно близкие нашей стали марки 15ХСНД. Сталь марки St 52 имеет более высокие нормативные предел прочности (52 кг/мм2) и предел текучести (36 кг/мм2).

Как правило, зарубежные высокопрочные стали легированы марганцем, кремнием, хромом, медью и никелем.

 

2.3.2. Работа стали под нагрузкой как следствие ее структуры

Работа стали в значительной степени зависит от прочности и работы контактных поверхностей и прослоек между зернами. В отдельных зернах феррита пластические деформации начинаются весьма рано, значительно раньше, чем напряжения стали в целом достигают предела текучести (поэтому модуль упругости стали, строго говоря, не является постоянным). Однако эти деформации сдерживаются в своем развитии сопротивлениями контактных поверхностей (более прочных, чем сами зерна), прослоек между зернами и перлитовых включений. После достижения сталью предела пропорциональности число зерен, перешедших в пластическое состояние, становится настолько большим, что оно заметно сказывается на наклоне кривой диаграммы растяжения. На пределе текучести в малоуглеродистых (С»0,2%) и низколегированных сталях сопротивления не очень мощных перлитовых включений, прослоек и контактных поверхностей исчерпываются; энергия, накопленная в кристаллитах феррита от сдерживающего влияния межкристаллических сопротивлений, проявляется вовне, происходит общий сдвиг, появляется площадка текучести (рис.1).

Далее...