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この投稿は最後にkareale88によって2018-10-17 15:40に編集されました。ベースプレート上に形鋼を配置する際の原則:円形のプレート上で形鋼の数やサイズ、形状はどのように決めるのか? 方形板に配置する溝形鋼の数、サイズ、形状はどう決めるか? 長方形の板に配置する溝形鋼の数、サイズ、形状はどう決めるのか? 根拠や出典、または実績データをご提示いただければ、優れた回答には厚い報酬を授与します。 説明:元々はさまざまな広義のもの、各種の底板やフラットカバーなどでしたが、現在では底板を「平底型装置の底板」と定義しています。変更日:2018年10月17日
タンクの底板に溝形鋼を配置するのですか?おそらく、給材や排材時に底板が反復して凹凸し、それによって底板とタンク本体の溶接部が損傷するのを防ぐためでしょう。
投稿者の説明はあまり明確ではありません。床板とはどのような機器の床板のことでしょうか?もし円形の機器で、地中に埋めないものであれば、主に補強を考慮する必要があります。例えば水槽の場合、円形の平底タンクに床板の下に形鋼を設置することがあり、そこではI字鋼が使用されます。床板は重ね合わせてI字鋼の上に置かれ、I字鋼は同時に垫板としても機能します
数量やサイズ、配置方法については、NB T47003.1-2009の「鋼製溶接常圧容器」の8.13項を参照してください。これらはすべて計算によって決定され、さらに土木基礎や部材の工事量、コストなども総合的に考慮されます。一般的に間隔は500を超えないことが多く、250以上のI形鋼が使用されることが多いです。
では、直径1500のような小径の機器や、1000×1000の正方形の底板などを検討したことはありますか?250以上のI形鋼を使うと大きすぎるでしょうか
底板には溝形鋼があり、個人的に見たのは2種類ある。 第一のものは、大型タンク用のストリップ基礎です。タンク内の特殊な腐食性媒体と特殊な構造のため、この場合は基礎用鋼材の間隔を媒体の重量に基づいて決定し、均等な荷重による鋼材のサイズを算出する必要がある。5階で述べたように、形鋼の間隔は一般的に500mmを超えません; 二つ目は小型タンクで、平底または斜底であり、この場合底板の強度計算における厚さは非常に薄くて済むが、剛性が不足するため、曲げ変形を制御するために形鋼で補強する必要がある。これは実際、最初のタイプの大型タンクの計算原理と同じです。唯一の違いは、最初のタイプでは条形基礎の間隔を考慮するのに対し、こちらでは補強用鋼材の長さに基づいて考えればよいという点です。
この形鋼の規格寸法(大きさ)、間隔は底板の構造形式(円形、正方形、長方形)とはあまり関係がなく、媒体の密度や物質の貯蔵液面の高さ、質量に関連している(均等な荷重で計算されるため)。形鋼の具体的な型番や寸法については、実際には計算によって決まるのではなく、選定によって決まるものである。まず型鋼の規格を事前に選定し、断面係数を調べる(または計算する)。断面係数と曲げモーメントに基づいて一次曲げ応力を計算し、型鋼の許容応力によって応力の検証を行う。また、たわみの計算によって剛性を制御する。
実際には通常の常圧水タンクで、底部に10#形鋼を井字状に配置しているだけです。
底板に形鋼を追加するのは、吊り上げて動かすため? やはり基盤が平らでないから? 上記の直接放平面を排除した方が良くないでしょうか? あるいは斜めの基礎を作って、接地面積を増やせば、より安定する。
直径がサイズに対応し、常圧容器の材質が壁厚に対応している——どちらも素晴らしい投稿で、勉強になりました