dc.contributor.author | Попов, В. О. | uk |
dc.contributor.author | Байда, Д. М. | uk |
dc.contributor.author | Баранецька, О. С. | uk |
dc.contributor.author | Криклива, К. П. | uk |
dc.contributor.author | Popov, V. | en |
dc.contributor.author | Baida, D. | en |
dc.contributor.author | Baranetska, O. | en |
dc.contributor.author | Kryklyva, K. | en |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T13:09:46Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T13:09:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Попов В. О., Байда Д. М., Баранецька О. С., Криклива К. П. Стійкість герметичної оболонки металевого циліндричного резервуару при впливі вакууму. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. Вінниця, ВНТУ, 2024. № 1. С. 14-23. | uk |
dc.identifier.issn | 2311-1429 | |
dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/43418 | |
dc.description.abstract | In the paper have been justified the possibility of repurposing large-sized hermetic tanks of chemical production, which is in a state of idleness, for the storage and transshipment of petroleum products. Have been considered the solution of an important scientific problem of the development of methods of finite-element modeling of the stress-strain state of tanks structures for the storage of liquid petroleum products under the influence of vacuum which can occur during their emergency emptying. Detailed modeling of the stress-strain state of the tanks have been performed on the example of a tank with a volume of 20,000 m3, built in conditions of potentially increased seismic activity. Have been given the main results of the inspection of the structure, including the measurement of geometric deviations the project, which were acquired during long-term operation. Have been described defects and damage that occurred at various stages of the structures life cycle, including the data measurements of losses of metal structures corrosion. Have been identified possible forms of loss of structure stability for an idealized model of a cylindrical structure and for a model of a structure with geometry defects. Have been taken into account the specified imperfections of the tanks geometry and corrosion reduction of the wall thickness in the modeling. Have been determined the coefficients of the reserve of stability and have been revealed the effect of reducing the margin of stability with significant of the forms distortion.
Has been clarified the location of the most stressed and overloaded areas, which were identified at the previous analytical stages of research. Have been proven that the spherical frame roof of the structure cannot withstand the design loads the vacuum 50 mm water column due to possible co-directional snow impact on the roof, not taken into account by the soviet designers. It is emphasized that the largest deformations of the structures, and also, the initialization of the initial distortions of areas that may lose stability, occurs in the area of detected geometry defects. Have been confirmed the results of the analytical determination of the permissible vacuum limit, which the construction structures of the tank can still withstand. The calculated program value of negative pressure, at which there are no signs of loss of stability, have been recommended to be entered into the technical regulations for the operation of the structure as a limit. | en |
dc.description.abstract | У статті обґрунтована можливість перепрофілювання великорозмірних герметичних ємностей хімічного виробництва, що знаходиться у стані простою, для зберігання та перевантаження нафтопродуктів. Розглянуто рішення важливої наукової задачі із розроблення методики скінчено-елементного моделювання напружено-деформованого стану будівельних конструкцій резервуарів для зберігання рідких нафтопродуктів під впливом вакууму, який може виникати при їх аварійному спустошенні. Деталізоване моделювання напружено-деформованого стану ємностей виконано на прикладі резервуару об`ємом 20 000 м3, збудованого в умовах потенційно підвищеної сейсмічної активності. Наведені основні результати обстеження споруди, включаючи вимірювання геометричних відхилень від проекту, набутих протягом тривалої експлуатації. Описані дефекти і пошкодження, які виникли на різних етапах життєвого циклу споруди, а також, дані вимірювань втрат металоконструкцій від корозії. Виявлено можливі форми втрати стійкості споруди для ідеалізованої моделі споруди циліндричної форми та для моделі споруди із дефектами геометрії. При моделюванні враховано зазначені недосконалості геометрії ємності і корозійне зменшення товщини стінок. Визначено коефіцієнти запасу стійкості та виявлено ефект зменшення запасу стійкості при значному спотворенні форми.
Уточнено розташування найбільш напружених та перевантажених ділянок, які були виявлені на попередніх аналітичних етапах досліджень. Доведено, що сферичний каркасний дах споруди не може витримувати проектні навантаження від вакууму 50 мм вод. ст. через можливий співнаправлений сніговий вплив на дах, не врахований радянськими проектувальниками. Акцентовано увагу, що найбільші деформації споруди, а також, ініціалізація початкових викривлень ділянок, які можуть втратити стійкість, відбувається в зоні виявлених дефектів геометрії. Підтверджено результати аналітичного визначення допустимої межі вакууму, яку ще можуть витримувати будівельні конструкції споруди. Обчислене програмно значення негативного тиску, при якому ще не спостерігаються ознаки втрати стійкості, рекомендовано ввести у технічний регламент експлуатації споруди, як граничне | uk |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. № 1 : 14-23. | uk |
dc.relation.uri | https://mtmdc.com.ua/uk/journals/tom-21-1-2024/nesucha-zdatnist-zalizobetonnikh-mostovikh-balok-za-pokhilimi-pererizami | |
dc.subject | резервуар | uk |
dc.subject | нафтопродукти | uk |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk |
dc.subject | вакуум | uk |
dc.subject | дефекти геометрії | uk |
dc.subject | tank | en |
dc.subject | petroleum products | en |
dc.subject | stress-strain state | en |
dc.subject | vacuum | en |
dc.subject | geometry defects | en |
dc.title | Стійкість герметичної оболонки металевого циліндричного резервуару при впливі вакууму | uk |
dc.title.alternative | Stability of the shell of a metal cylindrical tank under the influence of vacuum | en |
dc.type | Article, professional native edition | |
dc.type | Article | |
dc.identifier.udc | 624.014, 624.953, 621.642.39 | |
dc.relation.references | Попов В.О., Попова А.В. Аналітичне моделювання напружено-деформованого стану резервуару для зберігання метанолу
об'ємом 20000 м3
від технологічних та кліматичних впливів. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві.
Науково-технічний збірник. Вінниця, ВНТУ, 2021-1. С. 87-98. | uk |
dc.relation.references | Попов В.О., Войцехівський О.В., Криклива К.П. Сейсмостійкість великорозмірного резервуару для зберігання метанолу.
Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. Науково-технічний збірник. Вінниця, ВНТУ, 2023-1. С. 5 – 19. | uk |
dc.relation.references | Попов В. О. Оптимізація експлуатаційних параметрів існуючих вертикальних металевих циліндричних резервуарів
[Електронний ресурс] / В. О. Попов, К. П. Криклива // Матеріали LII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ :
Збірник доповідей, Вінниця, 14-23 березня 2023 р. – Електрон. текст. дані. – 2023. C. 1343 – 1345. – Режим доступу:
https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2023/paper/view/17453. | uk |
dc.relation.references | Байда Д.М., Сазонова І.Р. Особливості розрахунку сталевого резервуару при дії сейсмічних впливів. Будівництво в
сейсмічних районах України. Будівельні конструкції: Міжвідомчій науково-технічний збірник наукових праць
(будівництво) / ДП «ДНДІБК». – Випуск 76. – К., 2012. – С. 154–159 | uk |
dc.relation.references | ДБН В.1.1.12:2014. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі.
Будівництво в сейсмічних районах України. Введ. З 1.10.2014 р. на заміну ДБН В.1.1.12:2006. К.: Мінрегіон України, 2014
– 110 с. | uk |
dc.relation.references | ДБН В.1.2-14-2009. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних
конструкцій та основ. К.: Мінбуд України, 2009. – 37 с. – (Державні будівельні норми України). | uk |
dc.relation.references | ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності). [На заміну ДСТУ -Н Б В.1.2-16:2013]
Київ, Технічний комітет стандартизації «Експертиза містобудівної та проектної документації на будівництво», 2019 – 13 с.
– (Національний стандарт України). | uk |
dc.relation.references | ВБН В.2.2-58.2-94. Резервуари вертикальні сталеві для зберігання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не
вище 93,3 кПа. / Держкомнафтогаз. – К.: Укрнафтопродукт, 1994. – 98 с. – (Відомчі будівельні норми України). | uk |
dc.relation.references | ДБН В.1.2-:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. [На заміну СНиП 2.01.07-85 (крім розділу 10)]. [Чинний
від 2007-01-01] – К. : Мінбуд України, 2006. – 71 с. – (Державні будівельні норми України). | uk |
dc.relation.references | ДБН В.2.6-168:2014. Сталеві конструкції. Норми проектування. На заміну ДБН В.2.6-163:2010 у частині розділу 1 та ДСТУ
Б В.2.6-194:2013. [Дата надання чинності 01.01.2015 р.] – К.: Мінрегіон України, 2014. – 199 с. – (Національний стандарт
України). | uk |
dc.relation.references | ДСТУ Б В.1.2-3:2006. Прогини і переміщення. Вимоги проектування. Введ. З 1 січня 2007 р. на заміну розділу 10
СНиП 2.01.07-85. К.: Мінбуд України, 2006. – 10 с. – (Національний стандарт України). | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31649/2311-1429-2024-1-14-23 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2379-7764 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0004-0004-377X | |