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文档简介

1、课程名称:题目:容积为名:学号:学院(系、部)班级:南京工程学院课程设计说明书复合材料课程设计30nf的卧式玻璃钢原油储罐的设计姓陆勇胜205141626:材料工程学院复合材料与工程142设计地点:学工办1号楼创新学院2022016年12月6日课程设计任务书设计题目30m3卧式玻璃钢原油储罐的设计技术参数:(1)3 卧式玻璃钢储罐,容积为30m(2)储存原油,常温常压(3)采用半椭圆形封头设计设计任务:1.设计储罐外形与零部件构造2 设计储罐结构层厚度与铺层数3 封头与其他零部件的选用与制备4. 产品工艺流程5. 产品受力校核6. 产品质量检验工作计划与进度安排:选定设计课题,下达设计任务,教

2、师讲解1天确定复合材料设计方案1天复合材料的结构设计与计算2天原材料及成型工艺选择1天 编写设计说明书4天 教师审查和考核1天 合计10天目录1. 前言11.1选题意义112研究现状11.3本课题研究的容22选型设计22. 1储罐构造尺寸的确定 22.2封头的选择32. 3支座及间距42. 4零部件43性能设计43. 1树脂的类型及性能53. 2玻璃纤维选用及性能63. 3小结74 结构设计74. 1储罐尺寸的确定 84. 2鞍座位置确定 84. 3支座反力与轴向,周向应力的计算8.4. 4缠绕成型筒体的厚度及层数计算 104. 5筒体载荷强度校核114.6封头强度层厚度的确定与校核 125

3、工艺设计1251筒身设计 135.2封头的制造工艺及模具制造方法 156. 零部件设计 176. 1储罐的开孔与补强176.2排气孔186. 3储罐进出口和人孔设计 186.4排液管216.5支座设计 217. 安装设计217. 1卧式储罐的安装 227. 2修补裂缝施工方法分类 237. 3小结238制品检验 238. 1尺寸公差248. 2外观检测248.3满载试验 248. 4质量控制检验248. 5表面固化试验258.6检验259. 参考文献251-1-Z.M 1刖1.1选题意义:玻璃钢贮罐是玻璃钢制品中应用非常广泛的一种,主要是采用微电脑控制的缠绕工艺制成。与传统 的金属、钢筋混凝土

4、相比,它有如下特点:耐腐蚀性能好;强度高、自重轻;隔热保温效果好;成型容 易;安装、运输方便等等。目前对于 玻璃钢贮罐的设计主要分卧式和立式。目前我国在玻璃钢贮罐方面 的设计和检测 标准已经比较健全,如国家石油和化学工业局发布的HG-T20696-1999玻璃钢 化工设 备设计规定,我国工业和信息化部发布的建筑行业标准JCT 587-2012玻璃纤维缠绕增强热固性树 脂耐腐蚀立式贮罐,JCT 718-2012玻璃纤维缠绕增强热固性树脂耐腐蚀卧式贮罐。但是对于 特定的贮罐,如何对其进行结构计算和受力分析,对此进行细致深入的研究很少。1. 2研究现状:卧式玻璃纤维增强塑料储罐主要用作化工化工储罐、

5、运输罐车、反应釜、喷雾洗涤剂器等。与立 式贮罐相比,卧式储罐的容积较小,具有搬运方便,可异地安装使用的特点。玻璃钢容器、玻璃钢储罐设计灵活性大,罐壁结构性能优异,纤维缠绕玻璃钢可以改变树脂系统 或增强材料来提高贮罐的物理化学性能,以适应不同介质和工作条件的需要。玻璃钢贮罐具有一系列的优点,如质量轻、耐腐蚀性强、强度高、保温隔热效果好、成型容易、安 装和运输方便、维护费用低等,在各工业领域得到广泛应用。我国玻璃钢贮罐发展十分迅速,已经颁布了纤维增强塑料的标准,规定了贮罐用的原材料、生产工艺、结构形式、产品性能和几何尺寸、验收条件等等,规了玻璃钢产品市场,对提高玻璃钢贮罐产品的质量起到了促进作用。

6、目前国玻璃钢贮罐主要用于地下石油贮罐、化工及食品容器、运输罐、三次采油聚丙烯酰胺 母液贮罐、工业用超纯水 贮罐、污染回收罐等等纤维增强塑料贮罐是复合材料制品最广泛应用的一种产品结构形式,主要用于储存各种腐蚀性液体、气体和粉末 状物料,应用在石油、化工、冶金、造纸、城市供水等领域1. 3本课题研究的容:本课题研究一种容积为30n?卧式玻璃钢原油储罐,储存介质为原油(20 C,0. IMPa)密度为810kg/m3,工作温度为20C,所受的压力为6. 9KPa2选型设计100n?以上为大型贮2. 1储罐构造尺寸的确定:玻璃钢贮罐按形式分类可分为立式贮罐、卧式贮罐等。罐,多为立式贮罐;100n?以下

7、的为小型贮罐,多为卧式贮罐。本次设计的储罐要求容积为30n?,所以选择卧式储罐。本次设计的直径D二2800mm,高度,桶体长度4000mm,圭寸头壁高度700mm储罐尺寸的确定:取储油罐径2800mm,储罐容积V计算公式为:2 2V D L _ D HD4 3d式中L-储罐两封头切线间筒体的长度;H 封头壁面咼度。选用标准椭圆形封头,则H二0. 25D二700mm,故3. 939m3V口.T AAVn 32.82取 L二4000mm2. 2封头的选择:常用的圭寸头有半球形,半椭圆形圭寸头卧式圆桶形的封头一般采用凸形封头,和蝶形封头(1) 半球形封头:受力最佳与筒体平滑过渡,局部附加应力小。但是

8、由于这样的封头深度大,手糊成型不方便,脱模比较困难,所以很少选用。(2) 半椭圆形封头:其是由半个椭圆球壳和一段高度为H的圆桶形部分构成。由于半椭圆封头曲线曲率半径变化是连续的,所以封头中应力分布比较均匀,受力仅次于半球形分头,加工也比较方便。(3) 蝶形封头:其是有折边的球形封头,由半径为R的部分球面和高度为h的圆筒形部分以及半径为r 的过度部分组成。应力分布不如椭圆形分布均匀,缓和。小结:综上分析,选择半椭圆形封头,因为其加工简单,且受力条件好,依据本课题要求,满足使用条件。(H二0. 25D=700mm )或其他增强材料的富树脂层,要求胶量达90%左右,其厚度为0. 25 0. 5mm2

9、. 3支座及间距:为充分利用封头的加强作用,使A0. 5R,取A二660mm。取鞍座的包角150 采用双鞍座,鞍座间 距L-2A=2680mm,小于公称直径的1. 5倍,因此可以采用 双鞍座。2. 4零部件:(1) 进水孔、岀水孔、人孔、页面计口备用口安装标准按HG21504. 1-92玻璃 钢储槽标准系列(2) 所需法兰按HG/T21633-1991选用3性能设计要求:常温常压下储存原油玻璃钢储罐典型的玻璃钢贮罐其结构分为四层:表层、次表层、结构层和外表层。耐蚀层与介质接触v内表层外表层(1) 衬层:主要起防腐、防渗作用。一般用玻璃纤维表面毡、有机纤维表面毡(2)次表层:主要是防止介质渗漏结

10、构层承受载荷引起的各种应力,其含胶量 比表层低,通常有短切纤维制成的短切毡铺成。(3)结构层:贮罐的所有载荷靠该层次来承受。通常由连续纤维缠绕成型,玻璃钢储罐的结构设 计主要是确定这一层的铺层方式和厚度。(4)外表层:其作用用于美观,防止自然老化和机械损伤3. 1树脂的类型及性能:表1不饱和聚酯性能对比树脂基体代号产品性能适用产所这是一种较经济的树脂类型,长期使用温常用于一般的腐蚀邻苯型0P度-50 C60C,最咼可达100C,可耐大环境,海水腐蚀、气、弱酸、海水腐蚀,具有一般的耐腐蚀弱酸腐蚀及大气老性能化腐蚀长期使用温度-50 C90 C,最高达常用于酸性腐蚀较间苯型IP105 C,可耐中等

11、浓度无酸、碱、盐等环境,强或碱性腐蚀一般具有优异的耐腐蚀性能的环境长期使用温度-50 C110C,可耐酸、碱、常用于酸、碱、盐乙烯基型VE盐溶剂或酸碱交替等恶为的腐蚀环境,具溶剂等腐蚀严重的有优异的耐腐蚀性能环境阻燃型FI盐溶剂或酸碱交替等恶劣的腐蚀环境,具的使用环境有优异的耐腐蚀性能,其阻燃性能高于一常用于耐腐蚀层, 温度较低环境般树脂 是一种食品级树脂,长期使用温度-50 C双酚A型 BPA 80 C,逐渐被乙烯基取代,具有优良的耐腐蚀性能3. 2玻璃纤维选用及性能工程上通常选用玻璃纤维、凯夫拉纤维或者碳纤维作为增强材料。对于硼纤 维,由于它的刚 度大和直径粗,弯曲半径大,成型困难,所以应

12、用围收到很大的限制。所以,在生产中一般以玻璃 纤维为主。玻璃纤维价格便宜,性能优异,可以满足储罐的使用要求,增强材料选择玻璃纤维,常 用的玻璃增强材料主要有无 捻粗纱布、捻布、短切毡、表面毡、玻璃纤维无捻粗纱和短切玻璃纤 维。玻璃纤维按其使用要求分为:(1) E-玻璃纤维,无碱纤维,具有优良的、耐老化性和耐水性。(2) C-玻璃纤维,耐酸性好,耐碱性不如无碱纤维,成本低。(3) A-玻璃纤维,有碱纤维,含碱量大于12%(4) S-玻璃纤维,高强度玻璃纤维,拉伸强度较大。(5) 中碱玻璃纤维,耐酸性好,成本低。(6) 耐碱玻璃纤维,抗碱性较好,主要用于增强水泥制品。(7) 空心玻璃纤维,纤维中空

13、,弹性模量较高表2无碱玻纤与中碱玻纤性能对比种类耐酸性耐水性机械强度防老化性电绝缘性成本浸润性适合条件无碱玻一般好较好好较高好高强度场合纤中碱玻好差较低较差低低差低强度场合纤3.3小结:材料表层乙烯基型树脂VER-2/4602短切纤维原丝毡(02kg/m2)次层乙烯基型树脂VER-2/4602短切纤维原丝毡(02kg/m2)结构层间苯型树脂94942无捻粗纱方格布(08kg/m外表层间苯型树脂9406S表面薄毡4.结构设计4. 1储罐尺寸的确定:取储油罐径2800mm,储罐容积V计算公式为:V D2 L4 UD2 H3式中L-储罐两封头切线间筒体的长度;H 封头壁面咼度。选用标准椭圆形封头,则

14、H二0. 25D二700mm,故4X300. 72.8233. 939m取 L=4000mm4. 2鞍座位置确定为充分利用封头的加强作用,使AO. 5R, A二660mm,取鞍座包角150 ,采用双鞍座4. 3支座反力与轴向,周向应力的计算在工程中储罐自重所占的比例仅为介质的5% 10%储罐容积越大,其比例越小。所以取储罐自重为介质质量的8%于是总载荷为:H、1.08 D2 g (:)=1. 08 nx 2. 82 X 810 X 9. 8 X (1+0. 233)5=2.60x10 N支座反力:F二W/2二 1. 3x10 5NL=4000求筒体的最大轴的弯矩鞍座截而处,按式:2 2R】HF

15、A 1 Ok3L1. 3X105X0. 660.71-0661- 412 21.42x4x0. 66_4x0. 74x4M497. 45N跨中截面处,按式:.2 R2 H2MFL 厶4A4i 4Hl3Li 21. 42 0. 72=1. 3x105x4 】J4x0. 664 4x0.7413x4乜 8973.65N可知最大弯矩在跨中处计算筒体承受的最大单位载荷NPR“ax:-可计算筒体周向单位载荷:6900 xl. 438973 .6511159 .4( N / m )11 1594 N / mm ) (2xl .42N pR 6900x1. 49600 (N / m)9. 6(N/mm)N

16、max( N xt , N )11 .1594 (N / mm )4. 4缠绕成型筒体的厚度及层数计算筒体衬层外成型短切毡2层(规格为200g/m2),然后采用单螺旋缠绕成型,缠绕角芳5。在进行强度计算时,不考虑衬层的强度。取总安全系数为10。确定许用应变,短切毡单层的许用应变为:E?KxlOO% 0.143%140 nzin连续纤维缠绕单层的许用应变为:UtwEuw?KxlOO%Ovin0.179%所以层和结构的许用应变为:a min ( Lm? lw) min( 0. 143%, 0. 179%)0. 143%确定单层的设计许用单位载荷每层短切毡(0. 2kg/m2)单层%0. 1 Ea

17、14000 x0. 00143 x0. 2 2 ( N / m)9每层纤维(lKg/m )单层,u F Eu a 0 5x9500x0. 001436. 79 ( N/m)ux FxEy a 0. 5x4500x0. 001433. 22 ( N/M)确定螺旋缠绕的纤维量设单螺旋缠绕(55。)的纤维用量为n kg/m 2周向:2唄6.799. 6N/ mmnl1. Iks / mkg/m2;89600N / mm轴向计 I11 1 FJQdN/mm n. ? OVo- /m所以选取螺旋纤维缠绕用量3. Okg/m4/11 mf 根据11(256后為)逐计算各层壁厚式中mf纤维的质量含量;Y树脂

18、的相对密度;mor层和结构中的单层或单层组在单位面积上的纤维质量,txi单层或单层组的厚度;/ , 1 28%得出t结构层)x3 7.2mm 8mm28%xl.27t 衬层二0. 5mm (为.5mm)t次层二2mm (为mm)t夕卜层二3mmt 总二13. 5mm每层单位载荷2N/mm,设层数为n2n 11. 15, n=5. 575,所以 n二6 层4. 5筒体载荷强度校核ZEuE Euiimni 14000x0. 2x2 28000x0. 5x65600 840000. 3tEu 0. 3x8x39600“ ,Nxeu38.4N / mmfRi 4x1400式中Ej-层和结构的单位弹性模

19、量,N/mm吕一-各单层组的单位弹性模量,N/ (mm. kg.m玻璃纤维)f安全系数,通常f二4t层和强度层的厚度,mmR筒半径,mmm- i单层组的单层数Mi-i单层增强材料的单位面积质量kg/m 38. 4N/mm 11. 15N/mm所以符合要求。4. 6封头强度层厚度的确定与校核:*12242O24242435图4一1封头采用手糊成型的方式衬层外成型,选用延伸率较大的乙烯基酯树脂做基体,采用1-衬 层,2-短切纤维原丝毡(0. 45kg/m2), 3-短切纤维原丝毡(0. 3kg/m 2),4-无捻粗纱方格布(0. 8kg/m2) 5-表面薄毡H/D=0. 25,设封头的厚度也为 1

20、3. 5mm, t/D=0. 005由表查的Ks二1.45N 0. 5pDKs 0. 5x6. 9x2. 8x1. 4514N / mm20. 8x0. 8n 18. 2x0. 45( n-1) 18. 2x(1. 2 0. 3) 14 恒成立说明该铺层强度达到要求5. 工艺设计5. 1筒身设计:筒身采用缠绕成型的工艺,缠绕结构层设备位号为“ 2V-707”5. 1. 1纤维缠绕的特点:(1) 强度高:纤维比强度是钛合金的3倍,钢的4倍。玻璃纤维缠绕压力容器比一般同体积的钢制容器,质量轻40%-60%(2) 可靠性强:缠绕成型很好的解决了韧性与强度的矛盾(金属的韧性随强度提高而降低)(3) 生

21、产效率高:缠绕制品质量高而稳定,可以采用机械化或自动化生产,需要操作工人 少,缠绕速度快,生产效率高,适用大批量的生产。(4) 缠绕适应性小,不能缠绕任意结构形式的制品(5) 缠绕设备投资大,只适合大批量生产5. 1.2 1艺流程:图5-15. 1. 3缠绕结构层在缠绕结构层的过程中,很多工艺参数都需严格控制(1) 缠绕角度的设定,会影响玻璃钢贮罐不同方向上的性能差异。本文设定的缠绕角为55(2) 玻璃纤维在使用前,一般都需要烘干处理,因为玻璃纤维往往含有一定水 分,而这些水分的存在给玻璃钢制品的性能带来很多不利影响,如极易引起材料腐蚀,从而导致微裂纹进一步 扩不利于树脂与玻璃纤维的粘结,从而

22、导致玻璃钢制品强度和耐蚀性下降。一般要求无捻粗纱6080C烘干24小时。(3) 玻纤浸胶含量分布在玻璃钢卧式贮罐的加工制造过程中,玻纤含胶量的控制非常的重 要,它直接影响着玻璃钢贮罐的性能。含量过高或过低都会带来不利影响,如过高,会造成 玻璃钢贮罐材料复合强度降低;过低带来的不良影响也会很多,如纤维的孔隙率增加,气密性 变差,抗老化性能降低,同时还会影响纤维 强度的发挥,降低材料的剪切强度。如果贮罐玻璃 钢材料含胶量不均匀,自然会造成材料强度不均,降低产品使用寿命。因此,玻纤含胶量必须 严格控制,要求结构层含胶量在25%30%。(4) 缠绕力力的控制在长纤维缠绕过程中是非常重要的环节。力不匀或

23、者力过大、过小均会 影响产品性能。在工艺设计过程中,若缠绕力设置得过大,会导致纤维更易磨损,从而降低产品 强度。相反,如果缠绕力设计的过小,装满液体介质后,衬的变形会比较大,导致贮罐的疲劳性 能降低。除此之外,缠绕力对玻璃 钢贮罐的含胶量也会产生很大影响。为了玻璃钢贮罐应力均 匀,使外层的纤维能同时承载,可以在缠绕时可以逐渐降低力的大小,这样,外层纤维的初 始应力就会相同。(5) 纱片宽度的变化会造成纱片间隙,它的形成,容易使树脂在此处产生堆积,成为富树 脂区,这就形成了结构上的薄弱环节,使贮罐的整体性和强度受到影响。6).纱线速度也就是缠绕速度,在作工艺设计时,要将其控制在一定围。在加工时,

24、速度一 定要注意保持均匀。速度过低或过慢都不好,纱线速度过低,导致 生产率低,产品成型慢,成本 增高;速度过大,则会使缠绕过程不稳定,易产生颠簸振动,从而导致贮罐材质不匀,性能下 降。一般将纱线速度控制在0. 85m/s左右。(7)固化制度常温固化和加热固化是玻璃钢固化时常用的两种方法,其中常温固化,化学反应 慢,周期长,而加热固化,由于加热温度的提高,反应速度加快,能提高生产效率,有效缩 短生产周期36。所以本设计采用加热固化。这一工艺需要设计的工艺参数有加热温度,加 热速度,保温温度及保温时间。升温速度一般控制在0. 5 C /min1 C /min之间,本设计选用1 C /mine这一工

25、序中还应注 意的问题是,要控制玻璃钢的冷却速度,防止速度 过快导致玻璃钢材料部应力过大,最终发生破裂。(8)环境温度在贮罐制备过程中,环境温度不可以过低,否则会导致某些固化 剂的低温析出, 树脂的粘度升高,从而使纤维浸渍不充分。所以要保证缠绕过程 的浸渍效果,必须将环境温 度控制在一定的围,本文产品制造过程中要求环境温度控制在15C25C。5. 2封头的制造工艺及模具制造方法:5. 2. 1封头采用手糊成型的工艺,手糊成型工艺在实际生产中包括的主要容。(1 )生产场地:手糊成型的工作场地的大小,要根据产品大小和日产量决定,场地要求清洁、干燥、通风良好,空气温度大约在15C25C之间,后加工整修

26、段需设有抽风除尘和喷水装置。(2)模具准备:准备工作包括清理、组装及涂脱模剂等。3)树脂胶液配制:防止胶液中混入气泡配胶量不能过多,每次要保证在树脂凝胶前用完(4)糊制与固化铺层糊制:用预浸布为原料,先将铺层加热软化,然后一层一层地紧贴在模 具上,并注意排除层间气泡,使密实。(5)手糊工具:手糊工具对保证产品质量影响很大。有羊毛馄、猪鬃车昆、螺旋 辗及电锯、电 钻、打磨抛光机等。(6)固化:制品固化分硬化和熟化两个阶段:从凝胶到三角化一般要24h,此时固化度达50%-70% (巴克尔硬性度为15),可以脱模,脱后在自然环境条件下固化1-2周才能 使制品具有力学强度,称熟化,其固化度达85%以上

27、。加热可促进熟化过程。(7)脱模和修整脱模:脱模包括顶出脱模、压力脱模、手工脱模、大型制品脱模等本课程采用压力脱模:磨具上留有压缩空气或水入口,脱模时将压缩空气或水(0. 2MPa)压入模具和制品之间,同时用木锤和橡胶锤敲打,使制品和模具分离。(8) 修整:切去多余部分或穿孔修补,破孔补强等。5. 2. 2封头模具制造:4iA一丿523小结:(1) 封头模具为了节省成本可以采用水泥制造。(2) 封头模具制造完成需用蜡封住气孔(3) 阳膜制造如图5. 1和5.2所示6. 零部件设计零部件是储罐必不可少的部分。它主要涉及储罐的开孔、补强、人孔、进出管设计、支座设计等6. 1储罐的开孔与补强:贮罐壳

28、体加工完成后,还需要在玻璃钢贮罐上开设各种孔,主要的用途是成型接管、安装 其他零部件和维修检测方便。这些孔一般通过机械切割的方法加工形成,而切割后的贮罐的纤维 连续性被破坏,从而贮罐强度会相应减弱。另外壳体和接管的材料不是连续衔接,两者的变形 不一致,这样会在开孔和接管处产生很大的应力,出现应力集中现象。因此开孔处需加大接管壁 厚或壳体厚度,从而提高贮罐强度,避免产生应力集中的现象。实际生产中,在玻璃钢贮罐上开 孔后要进行局部补强,也就是增加开孔处周围一定区域的壳体厚度,补强的面积大小国家标准中规定,即局部补强的面积要大于等于开孔面积。6. 2排气孔:各种顶端封闭的直接排到大气的常压储罐,必须

29、开设能自由排气道大气中的排气孔。最小气孔尺寸应该满足控制所有的联合入口或排岀口的排气量,使封闭储罐不产生正压或负压。6. 3储罐进岀口和人孔设计:无塑料衬里的伸入式支管连接无塑料衬里的平接支管连接表3手糊成型法兰接管尺寸接管径最小壁厚法兰最小厚度轮壳最小厚度轮壳最小长度db/mmtn/mmth/mmth/mmh/mm25513651385136515151365176513651102513651152513651203514857254517107030551910763566211183406622118945762413955086251310261062914114表4典型人孔尺寸壳体

30、侧面人孔(大气压)顶部人孔(大气压)人孔法兰法兰螺孔螺孔人孔法兰法兰螺孔螺孔直径及盖及盖分布直径直径及盖及盖分布直径db/m子直子厚园直/mmdb/m子直子厚园直/mmm径度径m径度径/mm/mm/mm/mm/mm/mm4576352557819457635105781350869925635225086991063513559762256862555972106861361081329749256108131074913631进出口管进出口管一般采用法兰的短接官,其规格与子管相同,接管长度一般不小于180-100mm。 壳体与进出口的部位,要求其兼顾耐用,不渗漏。建议在管口处设置3-4个角撑

31、板以提高接管强 度。管口与壳体的壳采用带塑料衬里的深入式支管结构。手糊成型的法兰接管尺寸(图4)和 表3所示。有时进口管插入壳体50-80mm,除了起到增强作用外,并能避免腐蚀液体进入壳体沿着壳壁流淌。6. 3. 2手孔和人孔手孔和人孔是为了检验设备部空间,对设备部进行清洗、安装及拆卸部结构而设置的。手孔 常用短接管加以盲板设计的。手孔的直径应使工人带上手套并握有工具时能方便地通过,故手孔 直径不宜小于150mm,常用的手孔公称直径有DN150和DN250。直径大于900mm的储罐应开设人孔,以便检修时工作人员能进入设备部,及时发现表面的 腐蚀、磨损或裂纹,并进行修补。常用的人孔形式为圆形,人

32、孔构造处理应按照大型接管一样处 理。人孔盖可以是平的,带有手柄;但是也可以是盘形的。人孔一般应设置角撑板。人孔的直径一般为150-600mm,颈高100-150mm。人孔尺寸(表4),深度大于3m的应考虑两个人孔,一个在顶部,一个紧靠罐基础上部以有利于进出6. 4排液管贮罐的排液管通常设置在罐底和罐壁下部,如造型设计所示。7. 1卧式储罐的安装(1)卧式玻璃钢储罐应安装在已经设计好的支撑的支撑支座上,并有足够的强度以支撑充满 液体的储罐。(2)在罐底排液口处,基础上应有凹槽便于排液,排液管法兰不得与基础接触(3)卧式玻璃钢储罐用起重机搬运,起吊钢索应到顶部吊环上,并引导绳防止 摆动。(4)锁紧

33、凸块将储罐锚固在基础上。锁紧的凸块用垫片塞紧,以防压载移到罐 壁上。(5)阀门、控制器及其他到储罐接管上的重型部件都应单独支撑图7-2人孔图7-1图7-2图7-3鞍座的安放图7-1手糊成型的法兰接管图7-37. 2修补裂缝施工方法分类(1) 区分裂缝的大小大于0. 15mm的裂缝采用“壁可法”,小于等于0. 15mm的裂缝采用“封闭法”(2) “壁可法BL-GR0UT浆补缝施工方法;(3) 表面处理用砂轮机、钢丝刷打磨混凝土表面沿裂缝走向宽5cm围,清除水泥翻沫、灰尘疏松的混凝土块和砂砾,油污要用布沾稀料擦净,如果潮湿要用风 机吹干;(4) 注入座的粘结:将SH0-B0ND#101 M口胶的两

34、种成分混合搅拌均匀,抹少许在注入座地面四边,将注入 孔对正裂缝中心稍加力按压,使其从底面的四个小孔中挤出,混 凝土基底状况不好时可适当扩展 座周围的粘结面积并对座进行包覆。根据裂缝的宽度和深度,沿缝的走向按30-40cm间距布置,裂缝分岔处应有注入座。7. 3小结:出入口径选择50mm,人口径500mm相对位置如造型图所示。8. 制品检验8. 1尺寸公差:罐底和罐顶厚度的公差为0-15%。8.2外观检测:储罐应无异物、干点、气泡、针孔和分层等明显的缺陷。(1)表面应平整光滑,无裂缝和裂纹,每300mm 的面积上不应超过2个凹坑。凹坑直径应 小于32mm ,深度小于0. 8mm。凹坑应用树脂充分

35、填满,以确保表面的强度。不允许有较 大尺寸的凹坑,对这类凹坑应进行修补。表而允许出现少 许波纹,表面应光滑没有凹坑。(2)外表面应平整光滑,无纤维外露。8. 3满载试验:储罐应在制造厂进行盛水试验,现场制造的储罐应在安装完毕后按照数据表的要求进行 盛水试验。(1)试验用水应是添加了表面活性剂的洁净清水。(2)试验至少要保持4ho(3)试验时通过临时用管充水至液位高于罐壁上缘305mm处。(4)试验时,要将所有的接 口堵上或用法兰盖密封,相应的堵头和法兰盖的类 型及大小应与安装后实际使用情况相符,以保 证螺纹或法兰密封的完整性。(5)制造商要负责修补发现的任何泄漏或缺陷,储罐修补后重新进行盛水试验至少持续2ho8. 4质量控制检验制造完工的储罐至少应进行厚度、固化度、尺寸公差和表面弯曲度检验,以验证它是 否符合本标准的规定。(1)测量和记录所有开口处的壁厚,以校验其是否符合最小厚度的规定。用千分尺或卡规在四个位置测量,每间隔900mm测一个值。(2)

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