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3.1.5 地震荷载。结构件应该按照第13章的定义被设计地震荷载。3.1.5.1里面有例外情况。

3.1.5.1 地震荷载异常。在1秒期间的光谱反应加速S1小于或等于0.04g以及短期光谱反应加速Ss小于或等于0.15g的结构件没有要求设计地震荷载。见13.2的定义条款。

3.1.5.2 支柱细节。对于多立柱储罐,众恒欧盟PED,不要求设计地震荷载(见3.1.5.1),作为抗侧力系统一部分的支柱应该考虑在超载条件下延伸性。

3.1.5.3 高位罐。对于高位罐,设计水平力通过静负载加上水重然后乘以适当的设计加速来计算。作用力通过引起作用力的重力中心来表现。




3.4.3.1.2 2类材料。对于2类材料,厚度为半径从弹性到非弹性(非弹性)的屈曲变化率为0.0035372。这个2类材料的允许局部屈曲压缩应力

公式:

When 0≤t ? R ≤(t ? R)c, elastic  controls

and the allowable local

 compressive stress is given by Eq 3-11.

当0≤t/R

≤(t/R)c时,弹性屈曲控制和允许的地方屈曲压缩应力是通过3-11给出。

When t ? R)c < t ? R ≤0.0125,欧盟PED专家,inelastic controls and

当t/R)c

< t/R≤0.0125时,非弹性屈曲控制和

     FL =

6,925 +886(10)3 t ? R                  (Eq 3-13)*

When t ? R > 0.0125, plastic controls

and

当t ? R > 0.0125时,专业欧盟油罐,非弹性屈曲控制和

     FL =

18,000 psi (124.10 MPa)

3.4.3.1.3 Tables

10 through 13 have been generated based on the previous

equations.

3.4.3.1.3表10至13已在此基础上产生的方程。

3.4.3.2 Method 2. Method 2 is a simplified

design method that only applies

to water-filled shells that meet the limitations

of Sec. 3.4.3.2.1. Method 2

allows a

partial increase in the allowable local

compressive stress due to the

 




3.1.5.3 高位罐。对于高位罐,设计水平力通过静负载加上水重然后乘以适当的设计加速来计算。作用力通过引起作用力的重力中心来表现。

3.1.5.4 平底管。对于搁置在地上的平底罐,设计水平力通过乘以储罐的静负载加上通过适当加速的水的有效质量来计算。由静负载引起的水平力会通过重力中心来表现。水的有效质量和被产生的水平力作用的高度将使用13.5.2.2来计算。


3.1.6 露台,梯子及楼梯负重。垂直荷载(及每一种情况下只有一种这样的荷载)应该按照以下方式被应用:露台0.93m2是454kg,欧盟PED,每个平台是454kg,罐顶0.93m2是227kg,梯子的每个垂直切面是159kg。结构件和连接应该按照比例适当的经受这类荷载。之前提到的荷载不需要和3.1.3中规定的设计雪载接合。露台,平台及顶板可能在结构支撑之间偏向。楼梯系统的设计应该遵守OSHA规范。




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