【摘 要】
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球形储罐因具有节省材料、结构简单、造价低、投资小等诸多优点而得到各行业的广泛应用。各国球罐制造水平的不断提高,推动着球罐向大型化、复杂化发展。球罐作为一种薄壳风敏感结构,而我国又是世界上每年遭受风灾最严重的国家,因此对球罐展开风荷载特性研究对于球罐抗风安全、预防球罐风灾泄漏事故就显得尤为重要。本文通过对几何缩尺比为1:50的球形储罐刚性模型展开风洞试验,进行了不同工况下球形储罐的风荷载特性研究。此
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球形储罐因具有节省材料、结构简单、造价低、投资小等诸多优点而得到各行业的广泛应用。各国球罐制造水平的不断提高,推动着球罐向大型化、复杂化发展。球罐作为一种薄壳风敏感结构,而我国又是世界上每年遭受风灾最严重的国家,因此对球罐展开风荷载特性研究对于球罐抗风安全、预防球罐风灾泄漏事故就显得尤为重要。本文通过对几何缩尺比为1:50的球形储罐刚性模型展开风洞试验,进行了不同工况下球形储罐的风荷载特性研究。此外,为简化球形储罐风荷载统计分析,本文通过分段公式对高超临界范围内的平均风压系数分布进行建模,可供后续工程参考。本文主要研究内容有:(1)基于不同支撑柱数目的球形储罐刚性模型风洞测压试验,给出不同支柱下球形储罐风力系数以及风压系数随雷诺数Re的变化规律。研究发现:在均匀流中,Re=7.38×10~5,4支柱光滑球罐会有流动转捩现象发生。支撑柱数目的增多能够推迟流动转捩现象的发生。(2)基于均匀流以及A类风场中的球形储罐刚性模型风洞试验,给出了不同风场对球形储罐风力系数以及风压系数的影响。研究发现:球形储罐迎风区域在不同风场中平均风压系数并无变化,但中部区域以及背风区域在A类风场中将会受到更大平均风荷载,且球形储罐在A类风场中受到更大脉动风荷载。(3)基于表面不同粗糙度的球形储罐刚性模型风洞测压试验,发现具有表面粗糙度的球形储罐平均及脉动风荷载分布特性与光滑球形储罐在高超临界雷诺数时的风荷载分布特性相似。(4)采用相似系数Cs和Ck定量描述球形储罐在不同雷诺数和高超临界雷诺数下风荷载分布特性相似性,发现:在均匀流中,当Re>4.0×10~5时,表面粗糙度为0.004的20支柱球罐可模拟高超临界雷诺数风荷载分布。在A类风场中,对于20支柱球罐,表面粗糙度为0.002的球罐在Re>2.0×10~5时即可模拟高超临界雷诺数风荷载分布,而对于表面粗糙度为0.004的球罐,所需雷诺数更低。给出球罐在高超临界雷诺数时各分区体型系数,并基于平均风压系数拟合公式建立高超临界雷诺数时球罐平均风压模型,为后续研究分析提供参考。
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