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储罐有限元分析(FEA)是保障储罐安全性和经济性的核心计算手段。它能精确模拟储罐在各种工况下的力学行为,弥补传统公式计算的不足,为设计、建造和安全评估提供关键数据。尤其在大型液化天然气(LNG)储罐等复杂结构的分析中,其作用不可替代。
| 分析场景 | 主要目的 | 涉及载荷与模拟对象 | 分析重点 | 常用方法或规范 |
|---|---|---|---|---|
| 应力分析 | 评估强度与安全性 | 液体静压、自重、风载、雪载等 | 校核罐壁、底板、顶盖的薄膜、弯曲及峰值应力 | 线性静力分析、应力线性化、极限载荷分析 |
| 热-结构耦合分析 | 评估热应力与变形 | 内外温差、火灾高温辐射、施工水化热 | 温度场分布、热应力、热变形、疲劳评估 | 稳态/瞬态热分析、热-结构耦合分析 |
| 屈曲与稳定性分析 | 防止失稳破坏 | 风载、外压、地震等 | 罐壁局部屈曲、罐顶失稳、地基不均匀沉降 | 特征值屈曲分析、非线性屈曲分析 |
| 动力学与抗震分析 | 评估动力响应与安全 | 地震、风振、爆炸冲击、机器振动 | 模态、响应谱、时程、随机振动、流固耦合、土-结构相互作用 | 反应谱法、时程分析法 |
| 泄露与低温分析 | 确保极端状态下的结构完整性 | LNG等低温介质 | 模拟泄露后温度场变化、评估混凝土开裂和气密性 | 热-结构耦合分析、非线性混凝土开裂分析 |
| 局部与专项分析 | 优化局部结构设计 | 开孔接管区的压力集中 | 应力集中、疲劳寿命、断裂力学、地基沉降、基础设计 | 疲劳分析、断裂力学分析、岩土-结构协同分析 |
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