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81.
选用内浮顶油罐储存轻质油品是降低油品蒸发损耗和减少环境污染的有效措施,对于催化裂化装置生产的半成品稳定汽油,一般含气量大,进罐温度偏高,因而对内浮顶结构形式的选择提出了特殊要求。几种结构的应用情况表明,浅盘式内浮顶主要存在液泛问题,最终导致浮盘沉沉,铝合金内浮顶存在介质中杂质腐蚀问题,也不能有效地避免液泛现象,而环舱式内浮顶可有效地防止大量气体在浮盘软密封处聚集,减少或杜绝了液浮现象,浮盘上部不会 相似文献
82.
浮顶罐储存煤油的经济分析 总被引:5,自引:0,他引:5
通常情况下,很少秀内浮顶罐储存煤油。提出了用内浮顶装煤油的设想,分别给出了立式拱顶罐和内浮顶油罐“大,小呼吸”损耗经验计算公式,并对内浮顶罐和共顶罐装煤油时的蒸发损耗量以及两种油罐的造价等进行了对比计算,认为用内浮顶罐储存煤油是经济,合理和安全的,建议新建煤油储罐时应采用浮顶油罐。 相似文献
83.
84.
日光温室前屋面支撑位置对实腹式骨架安全性的影响 总被引:5,自引:5,他引:0
为掌握日光温室前屋面支撑点设置位置对骨架结构安全性的影响规律,获得最佳支撑点位置设置区域,该研究以北京地区为例,选取8、9、10 m三种常见跨度的日光温室为研究对象,依据相关设计规范提出了3种跨度日光温室的建筑剖面并确定了荷载作用形式。假定在日光温室前屋面骨架设置一个支撑点,并且支撑点位置可以沿着前屋面骨架以每隔一段相对固定的距离(约为50 cm)进行变化,运用MIDAS-Gen软件分别计算对应的49种支撑工况、255种荷载组合下温室前屋面骨架的宽厚比、挠度和应力比系数等强度及稳定性指标。计算发现,在不同支撑工况和荷载组合下,分别选取70mm×50mm×2.0 mm、80 mm×60 mm×2.0 mm、90 mm×60 mm×2.0 mm作为8、9、10 m跨日光温室的实腹式主拱架截面,对应的拱杆宽厚比为33、38、43,挠度值最大为15.13、14.69、18.5mm,均满足规范要求。温室前屋面支撑点位置变化对骨架安全性产生显著的影响,挠度变形、应力比系数随支撑点位置的变化规律均呈现出"孤峰型"曲线特征,且3种跨度温室的曲线规律基本一致,在峰值附近是最佳的支撑设置区域,其中8、9、10 m跨日光温室相对于前屋面投影的最佳相对支撑位置分别为51%、72%和71%,在此位置区域内增加支撑可降低日光温室拱杆应力,减小挠度值。研究结果可为指导日光温室应急防灾、实腹式骨架系统研发等提供参考。 相似文献
85.
以提高汽车车顶抗压性和轻量化为目标,运用理论力学和材料力学的相关知识点,建立合理的踩踏区域,模拟双脚站立车顶的状况,通过车顶偏移量的大小来判断材料的性能。运用有限元分析的相关理论,将复杂的问题进行合理有效的简化处理,并结合现实中的碰撞、振动、结构强度和刚度等工况,找到适合仿真所需要的各种物理参数,然后将物理参数建立数学模型,模拟现实中可能发生的各种情况。通过数值模拟法对车顶结构材料性能进行综合的分析与评价,得出满足要求的车顶材料,达到汽车轻量化的设计要求,为车顶的前期设计或整车前期开发的流程提供参考。 相似文献
86.
87.
88.
我国屋顶绿化建设的发展研究——以德国、北京为例对比分析 总被引:24,自引:0,他引:24
介绍屋顶绿化存在的优势,从屋顶绿化的类型、演变进程及现状、政策和规范的制定、技术实施和发展前景5个方面重点分析德国屋顶绿化的状况,同时对国内屋顶绿化演变进程及现状进行概括阐述,重点分析北京屋顶绿化的现状,并提出目前存在以下几点问题:屋顶绿化相关法规不健全,屋顶绿化概念混乱,工程造价高,应用植物种类有限,施工技术不过关,业内市场混乱及缺乏专业人员等.北京市屋顶绿化的瓶颈主要是屋顶绿化植物材料的选择、屋顶荷载量低及用水矛盾3个方面.分析德国屋顶绿化,对比我国特别是北京的屋顶绿化,得出要解决的问题主要体现在3个方面:国家政策、技术实施、概念推广. 相似文献
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研究将温室建筑技术、房屋建筑技术和无土栽培技术相结合,设计出一种用于平房顶上进行无土化快速栽培芽苗菜、药用植物及花卉等的装置,装置采用小型家用太阳能电池组件和节能灯的照明系统,可节省土地、节能环保,具有进行芽苗菜、药用植物及花卉等的快速立体种植的功能。研究从原材料使用、设计思路、工艺工序、利用价值及应用推广前景等方面进行阐述,构建一种双层立体结构设计的拱形大棚,解决农村及城市周边平顶房屋闲置的问题。该装置的应用推广,充分利用农村及周边闲置平房顶资源和太阳能,既缓解土地资源利用的压力,又践行节约集约用地的理念,达到低碳、节能、环保的目的。该装置的使用还实现蔬菜等的全年种植,缩短其生长周期,提高劳动生产率,显著提高农村及城市周边大量闲置平顶房屋的应用价值和经济效益。 相似文献
90.