Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51273-99
"Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий"
(утв. постановлением Госстандарта России от 6 мая 1999 г. N 158)
17 февраля 2006 г.
Vessels and apparatus. Norms and methods of strength calculation. Rated strength calculation of column type apparatus from wind loads and seismic influence
Дата введения 1 января 2000 г.
Введен впервые
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает метод определения расчетных усилий, возникающих в элементах вертикальных цилиндрических сосудов (аппаратов колонного типа) от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий.
Для аппаратов колонного типа сочетания нагрузок при различном состоянии (монтаж, испытание, эксплуатация) устанавливаются по ГОСТ Р 51274.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ Р 51274-99 Сосуды и аппараты. Аппараты колонного типа. Нормы и методы расчета на прочность.
3 Общие требования
3.1 Расчету на ветровую нагрузку подлежат аппараты, устанавливаемые на открытой площадке.
Изменением N 1, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 февраля 2006 г. N 11-ст, пункт 3.2 настоящего ГОСТа изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 марта 2006 г.
3.2 Расчету на сейсмические воздействия подлежат аппараты, предназначенные для установки в районах с сейсмичностью 7 и более баллов по шкале MSK-64.
3.3 Расчетная схема
3.3.1 В настоящем стандарте рассмотрены вертикальные аппараты, закрепленные в нижних сечениях.
В качестве расчетной схемы аппарата принимают консольный упруго защемленный стержень (рисунок 1).
В случае другого способа опирания расчет ведут по специальной методике, согласованной с разработчиком стандарта.
3.3.2 Аппарат по высоте разбивают на z участков, где высота участка h_i <= 10 м.
3.3.3 Нагрузки (весовая, ветровая и сейсмическая) рассматривают как сосредоточенные силы, приложенные в серединах каждого из z участков.
Нагрузку от веса прикладывают вертикально, а ветровую и сейсмическую нагрузки - горизонтально.
3.4 Условные обозначения и размерность величин, указанных в стандарте, приведены в приложении А.
4 Определение периода собственных колебаний
4.1 Период основного тона собственных колебаний аппарата постоянного сечения с приблизительно равномерно распределенной по высоте аппарата массой следует определять по формуле
4 x E x I
T = T x кв. корень (1 + -----------), (1)
0 H x C x I
F F
где
G H
T = 1,8 x H x кв. корень (--- х -----). (2)
0 g E x I
При отсутствии данных о фундаменте в первом приближении допускается принимать Т = Т_0.
4.2 Период основного тона собственных колебаний аппарата переменного сечения следует определять по формуле
z 2
сумма (G x альфа )
i = 1 1 i
T = 2 x пи x H x кв. корень (----------------------------------),(3)
H 1
g x (---------- x гамма + -------)
2 x E x I С х I
1 F F
где C - коэффициент неравномерности сжатия грунта, определяют
F по данным инженерной геологии, а при отсутствии таких
данных C_F = 6 x 10(7) Н/м3 (6 x 10(6) кгс/м3);
альфа - относительное перемещение центров тяжести участков,
i рассчитывают по формуле
x
H i
альфа = гамма х ---------- x бета + -----------, (4)
i 2 x E x I i H x C x I
1 F F
где бета - коэффициент по рисунку 2 или по формулам:
i
/ x x \
1 | i 2 i 3 |
бета = --- x | 3 x (---) - (---) |;
i 2 \ H H /
(5)
/ x x \
1 | k 2 k 3 |
бета = --- x | 3 x (---) - (---) |;
k 2 \ H H /
гамма - коэффициент, определяемый по формуле
/ I \
2 | 3 3 1 |
гамма = ---- x | H x (Дельта + ламбда) + H x мю + 2 х -- x H x H x H |; (6)
3 | 1 2 I 1 2 3 |
H \ 3 /
Дельта, ламбда, мю - коэффициенты по рисунку 3 или по формулам:
I H / H H \
1 1 2 | 1 2 2 2 |
Дельта = --- + -- х -- x | --- x (---) + -- + 1 |;
3 I H | 3 H H |
2 1 \ 1 1 /
I H / H H \
1 3 | 1 3 2 3 |
ламбда = -- х -- x | --- x (---) + -- + 1 |; (7)
I H | 3 H H |
3 1 \ 1 1 /
I H / H \
1 3 | 3 |
мю = -- х -- x | -- + 1 |.
I H | H |
3 2 \ 2 /
Для аппаратов с двумя переменными жесткостями коэффициент гамма определяют по формуле (5), при этом H_3 = 0.
Для аппаратов с числом переменных жесткостей более трех коэффициент гамма определяют другими методами, согласованными с разработчиком стандарта.
5 Определение расчетного изгибающего момента от ветровой нагрузки
5.1 Расчетный изгибающий момент в сечении на высоте х_0 следует определять по формуле
n m
M = сумма (P x (x - x )) + сумма (M ). (9)
v i = 1 i i 0 j = 1 vj
5.3 Среднюю составляющую ветровой нагрузки на i-м участке определяют по формуле
P = q x D x h . (11)
ist ist i i
5.4 Пульсационную составляющую ветровой нагрузки на i-м участке определяют по формуле
P = ню х G x кси х эта . (12)
idun i i
5.5 Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки на середине i-го участка аппарата (на высоте х_i над поверхностью земли) определяют по формуле
q = q x Тэта х К, (13)
ist 0 i
где q - нормативное значение ветрового давления по таблице 1;
0
Тэта - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления
i по высоте аппарата, по рисунку 4 или по формулам:
x x
i 0,31 j 0,31
Тэта = (---) ; Тэта = (---) ; (14)
i 10 j 10
К - аэродинамический коэффициент по таблице 2.
Таблица 1 - Нормативное значение ветрового давления q_0
Ветровые районы* |
Iа |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
q_0, Н/м2 (кгс/м2) |
170(17) |
230(23) |
300(30) |
380(38) |
480(48) |
600(60) |
730(73) |
850(85) |
______________________________ *Ветровой район - по СНиП 2.01.07-85 [1]. |
Таблица 2 - Аэродинамический коэффициент К
5.6 Коэффициент динамичности кси определяют по рисунку 5 или формуле
кси = 1,1 + кв. корень (15,5 х эпсилон), (15)
где кси - параметр, определяемый по формуле
Т х кв. корень (q ) Т х кв. корень (q )
0 0
эпсилон = ------------------- (эпсилон = -------------------). (16)
790 250
5.7 Приведенное относительное ускорение центра тяжести i-го участка определяют по формуле
z
сумма (альфа х m x P )
k = 1 k k kst
эта = альфа х --------------------------, (17)
i i z 2
сумма (альфа х G )
k = 1 k k
где альфа и альфа - относительные перемещения i и k-го участков,
i k определяют по формуле (4);
m и m - коэффициенты пульсации давления ветра для
k j середины соответственно k-го участка на
высоте x_k и j-й площадки на высоте x_j по
рисунку 6 или формулам:
x x
k -0,15 j -0,15
m = 0,76 x (---) ; m = 0,76 x (---) . (18)
k 10 j 10
5.8 Коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра v определяют по рисунку 7 или формуле
v = 0,968 - 0,025 x кв. корень (Н). (19)
5.9 Изгибающий момент в сечении на высоте x_0 от действия ветровой нагрузки на обслуживающую j-ю площадку следует определять по формуле
M = K x q x Тета х (х - х ) х (1 + 0,75 х кси х каппа x m ) x сумма (A ). (20)
vj 0 j i 0 j j p
При отсутствии точных данных о форме площадки изгибающий момент М_vj определяют по формуле
M = K x q x Тета х (х - х ) х (1 + 0,75 х кси х каппа x m ) x A , (21)
vj 0 j j 0 j j j
где К - аэродинамический коэффициент по таблице 2;
cумма (А ) - сумма площадей всех проекций профилей j-й площадки на плоскость, перпендикулярную
p направлению ветра, м2;
A - площадь, ограниченная контуром j-й площадки, м2;
j
каппа - коэффициент по рисунку 8 или формуле
j
х
j 1,6
каппа = 1,56 х (---) ; (22)
j H
m - коэффициент пульсации давления ветра по рисунку 6;
j
Тета - коэффициент по рисунку 4.
j
6 Определение расчетного изгибающего момента от сейсмических воздействий
6.1 Сейсмическую нагрузку, приложенную в середине i-го участка и соответствующую первому тону собственных колебаний аппарата, определяют по формуле
z
сумма (G x альфа )
k = 1 k k
S = 0,375 x K x бета x G x альфа х -------------------, (23)
i s i i z 2
сумма (G x альфа )
k = 1 k k
где бета - коэффициент динамичности по рисунку 9 или по формуле, но
во всех случаях бета принимают не менее 0,8 и не более
2,5
1,9
бета = ---; (24)
Т
К - сейсмический коэффициент, выбирают в зависимости
s от района установки аппарата по таблице 3;
альфа , альфа - относительное перемещение центров тяжестей
i k участков, определяют по формуле (4).
Таблица 3 - Сейсмический коэффициент K_s
Сейсмичность, балл* |
7 |
8 |
9 |
K_s |
0,1 |
0,2 |
0,4 |
______________________________
* Сейсмичность населенных пунктов - по СНиП II-7-81 [2].
6.2 Максимальный изгибающий момент в нижнем сечении аппарата при учете только первой формы колебаний определяют по формуле
z
M = сумма (S x x ). (25)
max i = 1 1 i
6.3 Расчетный изгибающий момент с учетом влияния высших форм колебаний при необходимости устанавливают специальными методами.
В качестве первого приближения расчетный изгибающий момент М_R в сечении на высоте х_0 c учетом влияния высших форм колебаний следует выбирать в зависимости от М_max по эпюре рисунка 10.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51273-99 "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий" (утв. постановлением Госстандарта России от 6 мая 1999 г. N 158)
Текст ГОСТа приводится по официальному изданию Госстандарта России, ИПК Издательство стандартов, 1999 г.
Дата введения 1 января 2000 г.
Приказом Росстандарта от 14 декабря 2017 г. N 2001-ст настоящий ГОСТ отменен с 1 августа 2018 г. в связи с принятием и введением в действие ГОСТ 34283-2017 "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность при ветровых, сейсмических и других внешних нагрузках" для добровольного применения в РФ
1. Разработан и внесен Техническим комитетом ТК 260 "Оборудование химическое и газонефтеперерабатывающее"
2. Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 6 мая 1999 г. N 158
3. Введен впервые
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Изменение N 1, утвержденное приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 февраля 2006 г. N 11-ст
Изменения вступают в силу с 1 марта 2006 г.