А вот и наши резервуары. 4 искривленных и два с идеальной геометрией. Проверили на прочность и устойчивость по ГОСТ-31385-2023 и ГОСТР- 58622-2023
🔥10👍3⚡2
Отправили в личку:
Злодеи всегда с PhD.
Доктор Дум, Доктор Осьминог, доктор Дофеншмирц, Ганнибал Лектер, или Доктор Но. Даже Доктор Франкенштейн или Доктор Зло.
А вот хорошие парни обычно ограничиваются магистратурой: мастер Йода, мастер Роши, мастер Сплинтер, мастер Мияги, Шифу или сам Люк Скайуокер.
Вывод делайте сами
😁29🔥7❤2🌚1🎃1
Динамический расчет конструкции. Результаты
🔍 Что сделали:
✅ Выполнили статические расчёты (прочность, жёсткость, устойчивость) с нагрузками по СП 20.13330 (снег, ветер, собственный вес).
✅ Провели динамический анализ (модальный и гармонический) для оценки резонанса.
✅ Оценили усталостную долговечность опасного узла.
🎯 Зачем:
Проверить, возможен ли резонанс при реальных скоростях ветра. Определить опасные зоны.
📊 Результаты:
Первая собственная частота — 2,04 Гц.
При набегании ветра на узкую грань стоек частота срыва вихрей совпала с собственной - возможен резонанс, отклик порядка 61% массы в направлении Z и 96% в направлении Y. Рекомендуется отстройка - изменение жесткости конструкции
В резонансном режиме напряжения в узлах соединения достигли 340 МПа, превысив предел текучести материала.
Расчётный усталостный ресурс узла ограничен, накопление повреждений ведёт к разрушению.
✅ Вывод:
Динамическое воздействие ветра явилось критическим фактором наряду со статическими нагрузками. Рекомендована корректировка конструкции для смещения собственной частоты из опасного диапазона.
🔍 Что сделали:
✅ Выполнили статические расчёты (прочность, жёсткость, устойчивость) с нагрузками по СП 20.13330 (снег, ветер, собственный вес).
✅ Провели динамический анализ (модальный и гармонический) для оценки резонанса.
✅ Оценили усталостную долговечность опасного узла.
🎯 Зачем:
Проверить, возможен ли резонанс при реальных скоростях ветра. Определить опасные зоны.
📊 Результаты:
Первая собственная частота — 2,04 Гц.
При набегании ветра на узкую грань стоек частота срыва вихрей совпала с собственной - возможен резонанс, отклик порядка 61% массы в направлении Z и 96% в направлении Y. Рекомендуется отстройка - изменение жесткости конструкции
В резонансном режиме напряжения в узлах соединения достигли 340 МПа, превысив предел текучести материала.
Расчётный усталостный ресурс узла ограничен, накопление повреждений ведёт к разрушению.
✅ Вывод:
Динамическое воздействие ветра явилось критическим фактором наряду со статическими нагрузками. Рекомендована корректировка конструкции для смещения собственной частоты из опасного диапазона.
🔥14👍6💯4🤝2
Два конкурса, ценные призы и полезные доклады — участвуйте и побеждайте!
23 апреля компания «МИДАС» презентует свою экосистему для инженеров — НЕЛИНЕЙНОСТЬ. Презентация пройдет в формате онлайн-конференции, на которой будет продемонстрирована логика ребрендинга и развития, состоятся выступления экспертов и пользователей.
Не обойдется и без развлекательной части — вас ждут конкурсы. В числе призов — оперативная память 64 ГБ, наушники, умная колонка, лицензии на программные комплексы и места на обучение.
Зарегистрируйтесь бесплатно!
Реклама ООО МИДАС
ИНН: 7736664814
Erid: 2VfnxxAG6fk
Договор: 758a813c-d0e2-6ecf-a077-191deba881e1
23 апреля компания «МИДАС» презентует свою экосистему для инженеров — НЕЛИНЕЙНОСТЬ. Презентация пройдет в формате онлайн-конференции, на которой будет продемонстрирована логика ребрендинга и развития, состоятся выступления экспертов и пользователей.
Не обойдется и без развлекательной части — вас ждут конкурсы. В числе призов — оперативная память 64 ГБ, наушники, умная колонка, лицензии на программные комплексы и места на обучение.
Зарегистрируйтесь бесплатно!
Реклама ООО МИДАС
ИНН: 7736664814
Erid: 2VfnxxAG6fk
Договор: 758a813c-d0e2-6ecf-a077-191deba881e1
🤝6🔥2
ГОСТ25.101.pdf
730.5 KB
Оказывается, на метод дождя есть специальный ГОСТ. Я знал, что есть такой метод, но стандарт на этот метод вызвало изумление
🔥9 7❤1👍1
Выложили второй курс серии по расчетам нефтегазовых конструкций
Прочность и устойчивость РВС с помощью МКЭ (ANSYS)
1. Общие сведения о резервуарах
1.1 Классификация резервуаров. Основные конструктивные решения
1.2 Критерии прочности резервуара
1.3 Нагрузки и воздействия на резервуар, основание и фундамент
2. Расчет РВС на прочность и устойчивость
2.1 Перечень рекомендуемых расчетов по ГОСТ
2.2 Безмоментная теория оболочек. Напряжения в тонкостенных оболочках. Уравнение Лапласа
2.3 Моментная теория. Краевой эффект
2.4 Пример расчета резервуара на прочность и устойчивость по ГОСТ31385
3. Расчет РВС методом конечных элементов
3.1 Исходные данные для расчета. 3D-модель
3.2 Последовательность расчета конструкций МКЭ
3.3 Критерии оценки работоспособности конструкций резервуара
3.4 Разработка КЭ модели РВС-10000 по типовому проекту КМ
4. Расчет РВС при наличии ненормативных отклонений
4.1 Обзор нелинейностей при расчете методом конечных элементов
4.2 Методы решения нелинейных задач
4.3 Определение НДС при наличии отклонений образующих от вертикали
5. Усталостное разрушение РВС
5.1 Усталостное разрушение. Основные характеристики
5.2 Этапы расчета усталости методом конечных элементов
5.3 Субмоделирование, расчет отдельных узлов резервуара
5.4 Расчет ресурса уторного шва РВС-10000
Первым трем покупателям скидос аж 50% по ссылке:
https://stepik.org/a/273270/pay?promo=7e05660bbc5a1b99
Прочность и устойчивость РВС с помощью МКЭ (ANSYS)
1. Общие сведения о резервуарах
1.1 Классификация резервуаров. Основные конструктивные решения
1.2 Критерии прочности резервуара
1.3 Нагрузки и воздействия на резервуар, основание и фундамент
2. Расчет РВС на прочность и устойчивость
2.1 Перечень рекомендуемых расчетов по ГОСТ
2.2 Безмоментная теория оболочек. Напряжения в тонкостенных оболочках. Уравнение Лапласа
2.3 Моментная теория. Краевой эффект
2.4 Пример расчета резервуара на прочность и устойчивость по ГОСТ31385
3. Расчет РВС методом конечных элементов
3.1 Исходные данные для расчета. 3D-модель
3.2 Последовательность расчета конструкций МКЭ
3.3 Критерии оценки работоспособности конструкций резервуара
3.4 Разработка КЭ модели РВС-10000 по типовому проекту КМ
4. Расчет РВС при наличии ненормативных отклонений
4.1 Обзор нелинейностей при расчете методом конечных элементов
4.2 Методы решения нелинейных задач
4.3 Определение НДС при наличии отклонений образующих от вертикали
5. Усталостное разрушение РВС
5.1 Усталостное разрушение. Основные характеристики
5.2 Этапы расчета усталости методом конечных элементов
5.3 Субмоделирование, расчет отдельных узлов резервуара
5.4 Расчет ресурса уторного шва РВС-10000
Первым трем покупателям скидос аж 50% по ссылке:
https://stepik.org/a/273270/pay?promo=7e05660bbc5a1b99
🔥17 5 3