Принципы конструирования и экспериментально-теоретические исследования крупногабаритных резервуаров тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.01, доктор технических наук Землянский, Анатолий Андреевич
- Специальность ВАК РФ05.23.01
- Количество страниц 417
Оглавление диссертации доктор технических наук Землянский, Анатолий Андреевич
В в е д е и и е.
Глава 1. Современное состояние резервуаростроения в отечественной и зарубежной практике.
1.1. Классификация вертикальных стальных резервуаров и материалов для их возведения.
1.1. 1. Конструктивные решения вертикальных резервуаров.
1. 1.2. Современные проектные решения надземной части резервуаров большого объема.
1. 1.3. Конструкции оснований, фундаментов и классификация методов уменьшения неравномерных осадок резервуаров большого объема.
1. 1.4. Традиционные и нетрадиционные методы возведения стальных резервуаров.
1. 2. Системный анализ аварийных ситуаций при эксплуатации резервуаров большого объема.
1.3. Классификация доминирующих причин разрушения резервуаров большого объема.
1.4. Оценка эффективности существующих систем управления техническим состоянием сложных инженерных сооружений.
Выводы по первой главе
Глава 2. Принципы повышения эксплуатационной надежности резервуаров большого объема.
2. 1. Концептуальный принцип деформационного разделения работы корпуса, днища и плавающей крыши.
2. 2. Принцип увеличения эксплуатационной надежности плавающей крыши и плавающих понтонов.
2. 2. 1. Классификация плавающих покрытий.
2. 2. 2. Новый принцип проектирования плавающих крыш.
2. 3. Принцип активного выбора деформаций грунта до монтажа рабочего днища резервуара.
2. 4. Принцип увеличения несущей способности грунтового основания за счет активного горизонтального армирования грунта.
2. 5. Принцип автоматического управления напряженно-деформированным состоянием резервуара.
Выводы по 2-й главе ЮО
Глава 3. Теоретические исследования новых конструктивных решений в резервуарах большого объема.
3. 1. Предпосылки теоретических исследований.
3. 2. Оценка напряженно-деформированного состояния цилиндрической оболочки и узла сопряжения стенки с окрайкой с оптимизацией его конструкции.
3.2. 1. Обоснование алгоритма расчета цилиндрической оболочки и уторного узла РВС.
3. 2. 2. Результаты численного эксперимента по моделированию работы нового уторного узла.
3.3. Комплексная оценка устойчивости корпуса резервуара большого объема при продольном сжатии.
3. 4. Оценка напряженно-деформированного состояния однодечной плавающей крыши в традиционном и новом исполнении.
3. 5. Оценка эффективности типовых затворов и разработка новых магнитно-жидкостных и комбинированно-гибких затворов.
3.5. 1 Жесткие типовые уплотняющие затворы.
3. 5. 2 Мягкие типовые уплотняющие затворы.
3.5. 3 Комбинированные типовые затворы.
3. 6. Теоретическая оценка повышения несущей способности грунтового основания армированного кольцевой преднапряженной системой.
3. 7. Оптимизация конструкции одиночного свайного и кольцевого фундамента с активным преднапряжением по грунту.
Выводы по 3-й главе
Глава 4. Экспериментальное обоснование предложенных принципов повышения эксплуатационной надежности резервуаров большого объема.
4. 1. Основные направления экспериментальных исследований.
4. 2. Аппаратура и методика экспериментальных исследований.
4. 3. Экспериментальное исследование работы свайных фундаментов, преднапряженпых по грунту.
4. 4. Экспериментальное обоснование эффективности кольцевой системы, армирования грунтового основания РВС.
4. 5. Экспериментальная оценка уровня остаточных и действующих кольцевых напряжений в вертикальной стенке резервуара.
4. 6. Экспериментальная оценка напряженно-деформировного состояния, традиционного и нового узла сопряжения стенки резервуара с окрайками.
4.7. Оценка напряженно-деформированного состояния гибкого, трансформируемого затвора для РВС большого объема.
Выводы по 4-й главе
Глава 5. Аналитический метод расчета по деформациям грунтового основания армированного кольцевым преднапряжепным элементом.
5. 1. Общие предпосылки расчета.
5. 2. Обоснование расчетной схемы.
5. 3. Аналитический метод расчета армированного грунтового основания под РВС большого объема
5. 4. Результаты численного эксперимента по моделированию работы армированного грунтового основания.
Выводы по 5-й главе
Глава 6. Рекомендации по возведению и эксплуатации РВС нового поколения.
6. 1. Рекомендации по устройству системы активного кольцевого армирования грунта.
6. 2. Рекомендации по возведению надземной части корпуса РВС нового поколения
6. 3. Рекомендации по активному преднапряжению системы кольцевого армирования грунта.
6. 4. Рекомендации по устройству плавающей крыши и системы гибких трансформируемых затворов.
6. 5. Рекомендации по эксплуатации РВС нового поколения.
Выводы по 6-й главе
Глава 7. Технический мониторинг и система активного управления эксплуатационной надежностью резервуаров большого объема.
7. 1. Анализ существующих систем автоматического управления.
7.2. Принципы организации мониторинга и систем управления техническим состоянием резервуаров большого объема.
3. Оценка эффективности использования динамических экспертных систем управления в резервуаростроении.
4. Принципы построения системы автоматического управления эксплуатационной надежностью резервуаров большого объема
Выводы по 7-й главе
Глава 8. Технико-экономическое обоснование эффективности резервуаров нового поколения.
Выводы по 8-й главе
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Строительные конструкции, здания и сооружения», 05.23.01 шифр ВАК
Методика моделирования нефтяных стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для испытания их конструкций на прочность в условиях лаборатории1985 год, кандидат технических наук Дмитриев, Николай Николаевич
Односвайные и вытрамбованные фундаменты и методы их расчета с использованием зондирования2006 год, доктор технических наук Шеменков, Юрий Михайлович
Принципы формообразования и конструирования новой поплавковой плавающей крыши из рулонных заготовок2003 год, кандидат технических наук Муртазин, Марат Расимович
Повышение работоспособности резервуаров с плавающими покрытиями2001 год, доктор технических наук Каравайченко, Михаил Георгиевич
Экспериментально-теоретическое исследование новой конструкции плавающего покрытия вертикальных резервуаров2006 год, кандидат технических наук Муртазин, Марат Расимович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Принципы конструирования и экспериментально-теоретические исследования крупногабаритных резервуаров»
В новом веке вопросам энергетической безопасности России уделяется все более серьезное внимание на всех уровнях законодательной и исполнительной власти. Особое ключевое место при этом занимает проблема повышения эффективности и безопасности хранения всей номенклатуры нефтепродуктов обладающих очень специфическими свойствами.
Самым распространенным типом резервуаров для хранения нефтепродуктов является вертикальный, стальной, цилиндрический резервуар (РВС), который в процессе эксплуатации подвергается многофакторному комплексу внешних воздействий: статических, малоцикловых, снеговых, ветровых и гидравлических нагрузок, перепаду внешних температур и агрессивных рабочих сред, а так же неравномерным деформациям фунтового основания с локальным перенапряжением корпуса резервуара. Отсутствие системного подхода к учету многофакторности в проектировании, возведении и эксплуатации резервуаров особенно большого объема, свыше 50 тыс. м3, очень часто приводит к возникновению предаварийной, либо аварийной ситуации, снижению общей эксплуатационной надежности и резкому сокращению долговечности резервуаров.
Общие научные принципы проектирования, возведения и эксплуатации стальных вертикальных резервуаров сформулированы в работах отечественных ученых В.Г. Шухова, Г.В. Раевского, B.C. Корниенко, М.К. Сафаряна, С.М. Иванцова, Б.В. Поповского, B.JI. Березина, М.Г. Каравайченко, С.М. Астряб, В.Е. Шутова, Ф.Ф. Абузовой, В.Б. Галеева, В.А. Афанасьева, А.С. Арзумян, И.Г. Овчинникова, А.П. Денисовой, А.А. Шейна, А.В. Шима-новского, С.А. Бобрицкого, Л.А. Бабина, Т.П. Стулова, К.В. Лялина, А.Ф. Суворова, С.П. Тимошенко, Е.Н. Лессига, С.Н. Верёвкина, С.Н. Сотни-кова, Ю.К. Иванова, Е.И. Беленя, В.З. Власова, М.Г.Гумирова, Г.П.Кандакова, С.М. Купреишвили и др. [250, 191,140, 200, 215, 182, 28, 130,
13,5,41, 18, 11, 164, 57, 242, 246, 65,21,215,219, 146, 37, 203, 122, 26,38,51, 144, 220].
В настоящее время научными исследованиями и разработкой типовых решений в резервуаростроении активно занимаются ряд научно-исследовательских и проектных организаций: ВНИПИнефть, г. Москва, ЦНИИПроект-стальконструкция, г. Москва, РУНиГ им. Губкина, г. Москва, ЦНиЛ Госком-нефтепродукты РФ, г. Москва, ТатНИПИнефть г. Бугульма, ВНИИСПТ-нефть, г. Уфа.
Из зарубежных ученых проблемами повышения эксплуатационной надежности резервуаров занимались: D. Brooksbank, Н. Conrad, I.G. Currie, Т. Gladmen, R.J. Holroid, J.E. King, K.G. Orlik, S. Palmer, A.K. Runchal, R.N. Wright, J. Ziolko [268, 273, 276, 284, 289, 298, 308, 311, 313, 320, 321].
Несмотря на то, что для решения проблемы повышения эксплуатационной надежности и долговечности РВС в мире привлекаются значительные научные силы, на практике до сегодняшнего дня имеют место огромные потери нефтепродуктов от испарения, которые достигают, по данным работ В.И. Верёвкина и Е. JI. Ржавского [37, 196], около одного миллиона тонн в год. В настоящее время имеет место серьезная тенденция роста аварийных ситуаций в резервуарных парках практически по всему миру, причем детальный анализ имеющейся статистической информации свидетельствует об экспоненциальной зависимости количества аварий от времени эксплуатации резервуаров, что сопровождается значительными финансовыми, материальными и экологическими потерями [7, 20, 137, 144, 196, 200].
Детальный анализ результатов обследования нескольких сотен резерл вуаров объемом до 100 тыс. м , эксплуатируемых начиная с 1966 года соответственно в Англии, Нидерландах, Японии, США и России, представленный в работах [8, 34, 137, 144, 197, 231, 313], позволил установить, что более чем в 70% случаев лавинообразные и необратимые аварии и отказы произошли в результате разрушения самой перенапряженной зоны резервуаров, находящейся в месте сопряжения вертикальной стенки с окрайками, в основном из-за неравномерной осадки грунтового основания или из-за неравномерной коррозии сварных швов, либо из-за перекосов и заклинивания плавающей крыши с последующим перенапряжением несущих и ограждающих конструкций обследуемого объекта.
Отказы и аварийные ситуации резервуаров продолжают нарастать и в настоящее время, даже несмотря на то, что постановлением Госгортехнадзо-ра №56 от 27.03.2000 года в нормативные документы межотраслевого использования были включены «Правила расчета и устройства вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов» [188], разработанные Управлением по надзору в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, что вызывает большое беспокойство как со стороны Госгортехнадзора, так и всех заинтересованных организаций.
Несмотря на многочисленные работы в области проектирования, строительства и эксплуатации резервуаров, до настоящего времени целый ряд вопросов, связанных с конструированием, расчетом, возведением и безопасной эксплуатацией резервуаров, остается открытым.
Все это, безусловно, свидетельствует об актуальности рассматриваемой проблемы повышения эксплуатационной надежности резервуаров.
Объектом исследований являются стальные вертикальные цилиндрические резервуары наземного типа для хранения нефти и нефтепродуктов.
Предметом исследований являются новые несущие и ограждающие конструкции РВС, новый класс кольцевых фундаментов преднапряженных по грунту, система активного кольцевого армирования грунта и система электронного управления эксплуатационной надежностью РВС.
Все теоретические и экспериментальные исследования, проведенные автором при выполнении настоящей работы с 1980 г. по 2004 г. осуществлялись в соответствии: с целевой комплексной программой СМ СССР «Рационально . комплексное использование материально-сырьевых ресурсов в народном хозяйстве в период с 1990 по 2000 год» и государственной научно-технической программой «Безопасность населения и народнохозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных техногенных катастроф» на период 1991-2010 гг. утвержденной ГКНТ СССР 31.11.90 г. и в соответствии с тематическими планами «Минэнерго», АК «Транснефтепродукт».
Цслыо диссертационной работы является разработка научных основ повышения общей эксплуатационной надежности стальных вертикальных цилиндрических резервуаров с увеличением уровня их безопасной эксплуатации за счет системного подхода к конструированию, расчету, проектированию, возведению и эксплуатации исследуемого объекта на основе применения новых нетрадиционных и прорывных технических решений с обоснованием введения системы активного управления несущей способностью системообразующих РВС элементов.
Задачи исследований:
Для достижения поставленной цели в работе сформулированы, обоснованы и поставлены следующие задачи:
- проанализировать и обобщить все доминирующие причины отказов и аварий РВС;
- разработать новые принципы повышения эксплутационной надежности РВС большого объема;
- разработать новую расчетную схему РВС учитывающую все особенности работы РВС большого объема в сложных грунтовых условиях и с учетом всего спектра статических и динамических нагрузок;
- разработать новую конструкцию плавающей крыши с полным отказом от использования направляющих стоек, являющихся главной причиной заклинивания последней;
- разработать новую конструкцию гибко-трансформируемых затворов с использованием магнитных жидкостей и абсолютно гибких материалов;
- разработать новые схемы сопряжения стенки и днища резервуара большого объема с целью уменьшения краевого эффекта;
- выполнить комплексную оценку устойчивости стенки резервуара большого объема;
- выполнить экспериментальную оценку уровня «остаточных» и «действующих» напряжений в корпусе обследуемых резервуаров;
- теоретически и экспериментально обосновать эффективность и целесообразность всех новых конструктивных решений направленных на коренную модернизацию РВС большого объема на уровне прорывных технологий;
- разработать принципиально новую систему кольцевого армирования грунта с автоматическим управлением его несущей способностью на основе активного преднапряжения грунта;
- разработать новый способ выбора деформаций грунтового основания до начала монтажа металлоконструкций днища РВС с целью максимального уменьшения напряженно-деформированного состояния днища резервуара;
- выполнить оптимизацию элементов сопряжения стенки и днища резервуара, плавающей крыши, гибких затворов, а также нового кольцевого фундамента и системы армирования грунта с активным управлением его несущей способностью;
- разработать научные основы проектирования активной системы управления эксплуатационной надежностью крупноразмерных резервуаров.
Методы исследований. Все задачи диссертационных исследований эффективно решены на основе практического применения методов математического планирования экспериментов, методов математического моделирования, методов оптимального проектирования, численных методов расчета и математической статистики. В исследовании работы реальных конструкций РВС использовались натурные, полунатурные и модельные эксперименты, а также методы компьютерного моделирования и методы численного эксперимента. Для теоретического анализа и графического моделирования в работе использовались математические пакеты рабочих программ для IBM-совместимых компьютеров, как отечественного, так и зарубежного исполнения.
Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что впервые:
- сформулированы новые принципы повышения эксплуатационной надежности резервуаров большого объема;
- разработана принципиально новая расчетная схема РВС большого объема;
- разработана новая конструкция плавающей крыши в абсолютно гибком исполнении с полным устранением ее потенциального заклинивания, возможности испарения хранимого нефтепродукта и созданием эффективной системы удаления атмосферных осадков (снега, дождевой воды, льда) с минимальными энергозатратами;
- разработана новая система сопряжения вертикальной, цилиндрической стенки резервуара с окрайками РВС;
- разработан новый алгоритм расчета НДС корпуса резервуара при использовании предложенной схемы гибкого сопряжения стенки и днища РВС большого объема;
- разработана система магнитных, жидкостных и гибко-трансформируемых затворов для плавающей крыши РВС большого объема;
- теоретически и экспериментально обоснована эффективность и целесообразность всех новых конструктивных и технологических решений направленных на модернизацию РВС большого объема;
- выполнена экспериментальная оценка уровня «остаточных» и «действующих» напряжений в корпусе обследуемых резервуаров;
- разработан новый способ выбора деформаций у грунтового основания РВС до начала монтажа металлоконструкций рабочего днища и создана специальная оснастка для этого;
- разработана система кольцевого армирования грунта с автоматическим управлением его несущей способностью на основе активного преднапряжения грунта с многократным повышением его несущей способности и уменьшением деформируемости грунта;
- определена эффективность системы вертикального армирования грунтового основания под РВС с преднапряжением по окружающему грунту;
- разработан аналитический метод расчета осадок грунта, армированного специальной кольцевой системой с активным преднапряжением грунта;
- выполнена эффективная оптимизация элементов сопряжения стенки и днища резервуара, плавающей крыши, гибких затворов, и новой системы кольцевого армирования грунта с активным управлением уровня преднапряжения последнего;
Степень достоверности результатов проведенных исследований обусловлена использованием в работе - классических методов теории надежности, теории вероятности и методов математической статистики, а также методов математического планирования экспериментов основанных на многофакторном и дисперсионном анализе, и многократных проверках достоверности полученных результатов на основе широкого использования критериев Кохрена, Стыодента и Фишера.
Кроме указанного достоверность полученных результатов обеспечена за счет:
- использования апробированных методов математического и физического моделирования, общей теории расчета цилиндрических оболочек и, классических методов оптимизации.
- сравнения результатов аналитических и численных расчетов НДС предложенных новых конструктивных и технологических решений с экспериментальными данными полученными в работе;
- эффективного использования современной теории управления сложными инженерными системами и экологически опасными объектами к которым относятся РВС для хранения нефтепродуктов.
Практическая ценность работы состоит:
- в разработке нового способа сопряжения стенки резервуара с окрайками и днищем, новой конструкции плавающей крыши без использования направляющих стек, а также принципиально новой системы кольцевого армирования грунта с преднапряжением и активным управлением его несущей способностью, что позволяет значительно уменьшить НДС крупноразмерных резервуаров и предотвратить потенциальную возможность наступления какой-либо аварийной ситуации;
- в создании новой кольцевой системы гибких и магнитно-жидкостных затворов позволяющих практически полностью устранить потенциальную возможность испарения хранимых нефтепродуктов;
- в организации активного мониторинга НДС корпуса резервуара позволяющего жестко контролировать уровень эксплуатационной надежности исследуемого объекта;
- в разработке системы автоматического управления эксплуатационной надежностью РВС, за счет максимальной стабилизации ожидаемых осадок грунта под резервуарами и создании практической возможности предотвращения потенциального разрушения экологически опасного объекта.
Реализация результатов работы произведена:
- при разработке долгосрочного стратегического плана развития, реконструкции, ремонта и переоснащения нефтеналивных резервуаров на Ба-лаковской нефтебазе с целью повышения их общей эксплуатационной надежности и предупреждения возможных аварийных ситуаций;
- при организации технического мониторинга напряженно-деформированного состояния резервуаров серии 7-02-102/62 на Балаковской нефтебазе;
- при модернизации и усилении существующей фундаментной плиты «Хранилища твердых радиоактивных отходов ЦОО» Балаковская АЭС на основе использования в проекте № А-139147 новых свай, преднапряженных по окружающему грунту;
- при создании фундамента под оборудование Балаковским изыскательским филиалом государственного унитарного предприятия «Атомэнер-гопроект» на Балаковской АЭС в виде нового кольцевого фундамента с активным преднапряжением по грунту;
- в учебном процессе Балаковского института техники, технологии и управления при организации и проведении лабораторных работ и чтении курса лекции соответственно по следующим дисциплинам «Спецкурс по строительным конструкциям», «Листовые конструкции», «Обследование и испытание зданий и сооружений».
Основные положения выносимые на защиту:
- новые принципы повышения эксплуатационной надежности резервуаров большого объема;
- результаты экспериментальных и теоретических исследований свайных и кольцевых фундаментов преднапряженных по грунту с обоснованием повышения их несущей способности и оптимизацией основных технических характеристик и параметров;
- результаты экспериментальных и теоретических исследований работы системы кольцевого армирования грунта на основе активного преднапря-жения грунта с оптимизацией ее основных технических характеристик;
- результаты оценки в натурных условиях уровня «остаточных» и «действующих» напряжений в рабочем корпусе РВС;
- результаты разработки и экспериментально-теоретическое обоснование нового узла сопряжения стенки, и днища РВС большого объема с оптимизацией его основных технических параметров и методов расчета;
- результаты разработки и экспериментально-теоретическое обоснование новых плавающих крыш и метода их расчета;
- результаты разработки и экспериментально-теоретическое обоснование новых систем магнитно-жидкостных и гибко-трансформируемых затворов, с методами их расчета;
- результаты разработки системы автоматического управления напряжено-деформированным состоянием и эксплуатационной надежностью РВС нового поколения;
- методы возведения и монтажа несущих и ограждающих конструкций РВС нового поколения;
- технико-экономическое обоснование эффективности резервуаров нового поколения.
Личный вклад автора заключается в формулировании цели и выборе направлений экспериментальных и теоретических исследований, непосредственном участии в выполнении работы на всех ее этапах, начиная от планирования, постановки и проведении всех экспериментов как в лабораторных, так и в полевых условиях и кончая идентификацией полученных математических моделей деформационного поведения объекта, и разработкой новых элементов, несущих и ограждающих конструкций РВС, узлов сопряжения, новой гибкой плавающей крыши, системы нетрадиционных затворов и активного кольцевого армирования грунта. Кроме отмеченного автор лично разработал новую конструкцию магнитоупругих датчиков позволяющих организовать активный мониторинг напряженно-деформированного состояния вертикальной стенки резервуара в зоне уторного узла, что в свою очередь позволило создать и апробировать активную систему электронного управления эксплуатационной надежностью исследуемых крупноразмерных резервуаров, относящихся к экологически опасным объектам.
Все выводы и полученные результаты, созданные алгоритмы управления объектом, результаты математического и экспериментального моделирования исследуемых явлений и процессов в несущих и ограждающих конструкциях РВС, разработка нового экспериментального оборудования и вся методология организации выполненных исследований принадлежит лично автору.
Апробация работы: Основные положения работы доложены на: Международной конференции «Совершенствование проектирования строительства и эксплуатации металлических резервуаров» /Уфа, 2005/; Международном форуме «III тысячелетие - новый мир» /Москва, 2004/; Уральском научно-техническом семинаре «Механика и процессы управления», /Миасс, 2004/; II международной конференции «Строительство и недвижимость» /Прага, 2004/; III международной научно-технической конференции «Эффективные строительные конструкции: теория и практика» /Пенза, 2004/; Межвузовской научно-технической конференции «Нелинейная динамика механических и биологических систем» /Саратов, 2004/; Международной научно-технической конференции «Перспективные полимерные композиционные материалы и альтернативные технологии. Переработка, применение и экология» /Саратов, 2004/; II научно-практической конференции «Современные аспекты организации неразрушающего контроля качества продукции на промышленных предприятиях» /Сиде, Турция, 2004/; IV Международной научно-технической конференции «Кибернетика и технологии XXI века» /Воронеж, 2004/; II международной научно-технической конференции «Совершенствование управления научно-техническим прогрессом в современных условиях» /Пенза, 2004/; IV Международной электронно-заочной конференции «Молодежь, студенчество и наука XXI века» /Ижевск, 2004/; Международной научно-практической конференции-выставке «Наука, инновации и подготовка кадров в строительстве» /Москва, 2003/; XXIII Российской школы «Наука и технологии» /Екатеринбург, 2003/; Межвузовской научно-практической конференции «Расчет и проектирование оснований и фундаментов в сложных инженерно-геологических условиях» /Воронеж, 2002/; VI Всероссийской научно-практической конференции «Биосфера и человек, проблемы взаимодействия» /Пенза, 2002/; Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы строительства и строительной индустрии» /Тула, 2001/; Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы современного строительства» /Пенза, 2001/; Межвузовской научно-технической конференции «Проблемы разработки новых технологий и оборудования для предприятий строительной, машиностроительной, химической и энергетической промышленности» /Саратов, 2000/; IV международной конференции по проблемам свайного фундаменто-строения /Москва, 1998/; XVI Международной конференции «Математическое моделирование в механике деформируемых тел» /Санкт-Петербург, 1998/. Кроме отмеченного, настоящая диссертационная работа апробирована на заседании научно-технического Совета ЦНИИПСК им.Мельникова, г.Москва в 2005г.
Публикации. Основные результаты работы изложены в 75 публикациях, в состав которых входят 3 монографии, 13 патентов и 3 авторских свидетельства на изобретения.
Структура и объем работы: диссертационная работа состоит из введения, 8 глав, общих выводов, заключения, списка использованной литературы из 321 наименований и приложения. Работа изложена на 318 страницах основного текста, содержит 124 рисунок, 35 таблиц и 8 приложений на 47 страницах.
Похожие диссертационные работы по специальности «Строительные конструкции, здания и сооружения», 05.23.01 шифр ВАК
Обоснование параметров универсальной управляемой камеры для сокращения потерь нефтепродуктов при хранении в резервуарах2010 год, кандидат технических наук Пархоменко, Виктор Викторович
Оценка технического состояния и повышение несущей способности портовых гидротехнических сооружений на реках Сибири1998 год, доктор технических наук Бик, Юрий Игоревич
Теоретические основы совершенствования методов расчета стальных вертикальных резервуаров с понтонами2010 год, доктор технических наук Лукьянова, Ирина Эдуардовна
Сейсмическая надежность оснований и фундаментов крупных резервуаров2006 год, кандидат технических наук Волик, Дмитрий Викторович
Совершенствование конструкций резервуаров с плавающими крышами (понтонами)2000 год, кандидат технических наук Макаренко, Олег Анатольевич
Заключение диссертации по теме «Строительные конструкции, здания и сооружения», Землянский, Анатолий Андреевич
Основные выводы
1. Предложены новые концептуальные принципы повышения эксплуатационной надежности крупноразмерных резервуаров.
2. Разработана принципиально новая расчетная и конструктивная схема резервуаров большого объема на основе использования принципа деформационного разделения работ основных системообразующих элементов РВС.
3. Предложена новая конструкция плавающей крыши в абсолютно гибком исполнении с полным устранением возможности ее потенциального заклинивания и характеризуемая высоким уровнем плавучести, остойчивости и непотопляемости, а так же наличием возможности эффективного удаления с ее внешней поверхности климатических осадков с минимальными энергозатратами.
4. Разработана новая кольцевая система гибких и магнитно-жидкостных затворов позволяющая полностью устранить потенциально возможное испарение хранимых нефтепродуктов.
5. Предложен и апробирован новый способ выбора деформации у грунтового основания РВС до начала монтажа металлоконструкции рабочего днища, а также создана специальная оснастка для этого оборудования.
6. Предложена новая конструкция одиночных свай мелкого заложения с преднапряжением по грунту и повышенными техническими характеристиками, а так же с наличием возможности управления несущей способностью, указанной сваи в активном режиме.
7. Получена математическая модель для определения несущей способности одиночной сваи преднапряженной по грунту в виде многофакторного корреляционного уравнения линейного типа.
8. Доказано, что создание преднапряжения боковой поверхности модели сваи по грунту в пределах до 0,06 МПа позволит увеличить ее несущую способность по боковой поверхности в 2,5 раз по отношению к традиционной сваи. Дополнительное увеличение давления преднапряжения сваи до 0,15 МПа приводит еще к большему увеличению ее несущей способности по боковой поверхности, достигающему 18,5 кН, что практически в 7 раз превышает уровень несущей способности традиционной забивной сваи.
9. Предложена принципиально новая система кольцевого армирования грунта, позволяющая очень эффективно уменьшить деформируемость и увеличить несущую способность исследуемого грунтового основания с обеспечением практической возможности активного и дискретного управления деформационным поведением грунта внутри армированного пространства.
10. Выявлено, что предложенная система активного кольцевого армирования грунта позволяет уменьшить деформируемость и увеличить несущую способность грунта в десятки раз по сравнению с базовым вариантом, у которого отсутствует указанное армирование.
11. Установлено, что несущая способность кольцевой шпунтовой стенки может быть многократно увеличена за счет одинарного или двойного преднапряжения ее боковой поверхности относительно окружающего грунта.
12. Получена математическая модель для оценки деформационного поведения грунтового основания армированного новой кольцевой системой в виде корреляционного уравнения линейного типа.
13. Получены наиболее рациональные значения: рабочего диаметра кольцевого элемента армирующего грунт по отношению к диаметру гибкого штампа, Д! ^ 1,5Д0 высоты кольцевого элемента Н < 0,ЗД0 и удаления указанной кольцевой системы от дневной поверхности h < 0,01Д0, что обусловлено и соответствующими теоретическими исследованиями.
14. Доказано, что гибкое армирование поверхности исследуемого грунтового основания, моделирующее натурное гибкое и нерастяжимое днище РВС, приводит к седлообразной форме деформирования грунта, а отсутствие поверхностного армирования грунта создает условия для его параболообраз-ного деформирования.
15. Установлено, что использование траектории опережающего кольцевого преднапряжения грунта позволяет, дополнительно на 40% уменьшить деформируемость исследуемого грунта и принять указанную траекторию в качестве «базовой» для практического использования при возведении РВС большого объема.
16. Определено экспериментально и подтверждено теоретически наличие «остаточных» кольцевых и меридиональных напряжений в вертикальной стенке резервуаров. При этом установлено, что экспериментальные значения остаточных напряжений по сравнению с теоретическими отличаются в меньшую сторону не более чем на 32%, что допустимо для прикладных расчетов и соответствующего экспериментального обоснования.
17. Выявлено, что наличие остаточных напряжений в вертикальной стенке обследуемых резервуаров позволяет обосновать и объяснить физическую природу возникновения и раскрытия трещин только на внешней поверхности исследуемой стенки (кроме уторного узла), так как на указанной поверхности, как показали выполненные эксперименты, суммарные кольцевые напряжения всегда больше чем на внутренней поверхности соответственно на удвоенную величину выявленных остаточных напряжений.
18. Разработана новая конструкция уторного узла сопряжения стенки и окрайки с использованием кольцевого компенсатора и одноступенчатой гермозоны, характеризуемая высокой технологичностью при изготовлении, низкой материалоемкостью и высокой эксплуатационной надежностью.
19. Установлено, что для управления эксплуатационной надежностью крупноразмерных РВС нового поколения, следует использовать - адаптивную или динамическую экспертно-интеллектуальную систему управления способную учесть весь спектр доминирующих факторов оказывающих активное влияние на уровень технической и экологической надежности исследуемого объекта.
20. Доказано, что активный мониторинг напряженно-деформированного состояния корпуса резервуара позволяет эффективно учесть влияние на эксплуатационную надежность РВС - воздействие температур окружающей среды и хранимого нефтепродукта, уменьшение рабочей толщины стенки резервуаров возникшей за счет коррозии металла, а также влияние уровня неравномерных деформаций грунтового основания и высоты загрузки РВС нефтепродуктом.
21. Выявлено, что использование в динамическо-экспертной системе управления - концептуальной, алгоритмической и фактуалыюй базы данных, позволяет корректировать цели управления, прогнозировать результаты действия управляющего сигналов и сопоставлять их с реально необходимыми действиями, образуя гибкую обратную связь с возможностью ее корректировки в случае необходимости.
22. Показано, что разработанная система автоматического управления эксплуатационной надежностью РВС большого объема на базе динамических экспертных систем может активно работать в режиме - максимальной стабилизации ожидаемых осадок резервуаров и режима предотвращения любых предаварийных аварийных и ситуаций с РВС.
На базе выполненных исследований автором разработаны:
- рекомендации по устройству системы активного кольцевого армирования грунта;
- рекомендации по возведению надземной части корпуса РВС нового поколения;
- рекомендации по активному преднапряжению системы кольцевого армирования грунта;
- рекомендации по устройству плавающей крыши и системы гибких трансформируемых затворов;
- рекомендации по эксплуатации РВС нового поколения.
Полученные результаты внедрены:
- при организации технического мониторинга напряженно-деформированного состояния резервуаров серии 7-02-102-102/62 на Балаковской нефтебазе;
- при разработке долгосрочного стратегического плана развития, реконструкции, ремонта и переоснащения нефтеналивных резервуаров на Балаковской нефтебазе с целью повышения их общей эксплуатационной надежности и предупреждения возможных аварийных ситуаций;
- при модернизации и усилении существующей фундаментной плиты -«Хранилища твердых радиоактивных отходов ЦОО» Балаковская АЭС на основе использования в проекте № А-139147 новых свай, преднапряженных по окружающему грунту;
- при создании фундамента под оборудование Балаковским изыскательским филиалом государственного унитарного предприятия «Атомэнер-гопроект» на Балаковской АЭС в виде нового кольцевого фундамента с активным преднапряжением по грунту;
- в учебном процессе Балаковского института техники, технологии и управления при организации и проведении лабораторных работ и чтении курса лекции соответственно по следующим дисциплинам «Спецкурс по строительным конструкциям», «Листовые конструкции», «Обследование и испытание зданий и сооружений»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленная работа позволила систематизировать и обобщить большой аналитический и практический опыт, накопленный в рассматриваемой области за последние десятки лет. В результате выполненных теоретических и экспериментальных исследований решена крупная научная проблема, имеющая важное хозяйственное и социальное значение в области ре-зервуаростроения с высокой конкурентоспособностью разработанных резервуаров на мировом рынке.
Список литературы диссертационного исследования доктор технических наук Землянский, Анатолий Андреевич, 2006 год
1. Абелев М.Ю. Строительство промышленных и гражданских сооружений на слабых водонасыщенных грунтах / М.Ю. Абелев М.: Строй-издат, 1983.-247 с.
2. Абелев М.Ю. О больших осадках резервуаров в Ираке / М.Ю. Абелев, А.А. Невский, А.З. Попов // Строительство на слабых водонасыщенных грунтах. Одесса, 1975.- С. 183-184.
3. Абовский Н.П. Управление конструкциями с использованием ЭВМ: Учебное пособие / Н.П. Абовский, Г.А. Залялеева, В.И. Палагушкин / КИСИ. Красноярск, 1995. 94 с.
4. Абузова Ф.Ф. Борьба с потерями нефти и нефтепродуктов при их транспортировке и хранении / Ф.Ф. Абузова, И.С. Бронштейн, В.Ф. Новоселов-М., 1981.-248 с.
5. Абузова Ф.Ф. Анализ эффективности использования резервуаров с плавающей крышей / Ф.Ф. Абузова, Р.А. Молчанова / Нефтяное хозяйство. -М., 1982.№6.-С. 55-57.
6. Аварии и катастрофы. Кн. 4. Предупреждение и ликвидация последствий / В.А. Котляревским, А.В. Забегаев -М.: Изд. АСВ, 1998.-203с.
7. Авария большого резервуара в Японии / пер. с англ. Ж. Хайкан Гидзюцу. М., 1975, Т.8. №5. - С. 128-142.
8. Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский. М.: Наука, 1976.-280 с.
9. Аренбиргер В.В. Технико-экономический анализ потерь нефти и нефтепродуктов / В.В. Аренбиргер. М.: Химия, 1975. - С. 240.
10. Арзунян А.С. Сооружение нефтегазохранилищ / А.С. Арзунян, В.А. Афанасьев, А.Д. Прохоров. -М.: Недра, 1986.-335 с.
11. Артеменко С.Е. Композиционные материалы, армированные химическими волокнами / С.Е. Артеменко. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989.- 158 с.
12. Астряб С.М. Руководство по проектированию металлических резервуаров для хранения мазута / С.М. Астряб. М.: ЦНИИПСК, Госстроя СССР, 1979.
13. А. с. 1173160 А, СССР. Тензометр для измерения продольных и поперечных деформаций образца / Зсмлянский А.А., Болдырев Г.Г., Саенков1. A.С.//БИ. 1985. №30.
14. А. с. 1478059, СССР. Устройство для измерения давления грунта / Зсмлянский А.А., Малышев М.В., Демкин B.C., Уткин А.Н. // БИ. 1989. № 17.
15. А. с. 1539257 А1, СССР. Установка для испытания грунтов статической нагрузкой / Земляиский А.А., Малышев М.В. // БИ. 1990. № 4.
16. А. с. 938084, СССР. Устройство для испытания образцов на трехосное сжатие / Зсмлянский А.А., Болдырев Г.Г. // БИ. 1982. № 23.
17. Афанасьев В.А. Сооружение газохранилищ и нефтебаз: Учебник для вузов / В.А. Афанасьев, B.JI. Березин. М.: Недра, 1986. - С. 334.
18. Афонская Г.П. Инженерные методы оценки хрупкой прочности резервуаров / Г.П. Афонская. // Строительный комплекс Востока России. Проблемы, перспективы, кадры. Межрегиональная научно-практич. конф.; ВСГУ. Улан-Удэ, 1999. Т.2. - 262 с.
19. Афонская Г.П. Систематизация и моделирование отказов сооружений для хранения нефтепродуктов / Г.П. Афонская, А.А. Николаева,
20. B.А. Прохоров, В.В. Филиппов. Якутск: ЯГУ, 1997. - 50 с. Деп. в ВИНИТИ 01.06.98.-№ 1702-В98.
21. Бабин JI.A. Основы теории и расчет плавающей крыши резервуара / JI.A. Бабин, М.Г. Каравайченко, Р.А. Жданов. Уфа: изд-во УНИ, 1990. -88 с.
22. Бакирова А.В. Рыночные методы экологического регулирования за рубежом / А.В. Бакирова // Методы кибернетики химико-технологических процессов. Уфа: Изд-во УГНТУ, 1999. Т.2. Кн. 2.-С. 115-116.
23. Балюра М.В. Экспериментальные исследования горизонтальных перемещений в основании жесткого штампа: Автореф. дис. канд. техн. наук / М.В. Балюра. Новочеркасск, 1975.
24. Башаринов В.П. Эксплуатация резервуара объёмом 10000м3 с плавающей крышей на Сызранском НПЗ / В.П. Башаринов, В.Ф. Евтихин // НТРС. Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. -М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1976. №3. С. 14-16.
25. Беленя Е.И. Предварительно-напряженные листовые металлические конструкции / Е.И. Беленя, С.М. Астряб, Э.Б. Рамазанов. М.: Стройиз-дат, 1979.-192 с.
26. Беленя Е.И. Металлические конструкции / Е.И. Беленя, Н.Н. Стрелецкий, Г.С. Веденников. 3-е изд. перераб. и доп. М.: Стройиздат, - 1991.-687 с.
27. Березин B.JI. Исследование напряженного состояния резервуаров / B.JI. Березин // Сб. тр. Уфимск. нефтяного ин-та. Уфа, 1960. - Вып. 3. С. 149-153.
28. Березин B.JI. Прочность и устойчивость резервуаров и трубопроводов / В.Л. Березин, В.Е. Шутов. -М.: Недра, 1973. С. 200.
29. Бесекерский В.А. Руководство по проектированию систем автоматического управления / В.А. Бесекерский. -М.: Высшая школа, 1983.- 293 с.
30. Богданофф Дж. Вероятностные модели накопления повреждений / Дж. Богданофф, Ф. Козин. Пер. с англ. М.: Мир, 1989. - 344 с.
31. Бродский В.З. Введение в факторное планирование эксперимента / В.З. Бродский. М.: Наука, 1976. - 224 с.
32. Бронштейн И.С. Затвор для резервуаров с понтонами / И.С. Бронштейн, Л.Г. Загрутдинова, Н.М. Фатхиев, Ю.М. Яхин // НТО. Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов. М.: ЦНИИТЭнефтегаз, 1976. №12. - С. 31-32.
33. Бронштейн И.С. Понтоны из синтетических материалов / И.С. Бронштейн, Е.В. Любимова, Н.М. Фатхиев, С.З. Даянов // НТО. Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов М.: ЦНИИТЭнефтегаз, 1967. №1. -С. 33-36.
34. Буслаева И.И. Исследование причин отказов резервуаров / И.И. Буслаева, В.А. Прохоров // Металлостроительство-96: Сб. трудов Межд. конференции. Т.2 - Донецк - Макеевка: ДГАСА, 1996. - С. 49-50.
35. Буслаева И.И. Методика измерений и обработки нелинейных деформаций днищ резервуаров / И.И. Буслаева, В.А. Прохоров. Деп. 2968-В97 в ВИНИИНТПИ в строительстве, 1997. 18 с.
36. Веников В.А. Теория подобия и моделирования / В.А. Веников. -М.: Высшая школа, 1966.
37. Верёвкин С.И. Повышение надежности резервуаров, газгольдеров и их оборудования / С.И. Верёвкин, Е.Л. Ржавский. М.: Недра, 1980. -282 с.
38. Власов В.З. Общая теория оболочек / В.З. Власов. М.: ГТТИ, 1949.-790 с.
39. Востров В.К. Расчет напряжений и перемещений в уторном узле и окрайках днища резервуара (В.К. Востров // Монтажные и специальные работы в строительстве) 2005. № 8 С. 22-26.
40. Гаделынин Р.З. Повышение надежности плавающих покрытий резервуаров / Р.З. Гаделыпин, И.Э. Лукьянова. Уфа: УГНТУ, 1999. - 239 с.
41. Галеев В.Б. Потери нефтепродуктов от испарения и борьба с ними / В.Б. Галеев. М.: ЦНИИТЭМС, 1970. - 54 с.
42. Галеев В.Б. Эксплуатация стальных вертикальных резервуаров в сложных условиях / В.Б. Галеев. М.: Недра, 1981. - 149 с.
43. Галеев В.Б. Расчет узла сопряжения корпуса резервуара с днищем мембраной / В.Б. Галеев, А.А. Тарасенко, А.В. Шалашов // Проблемы освоения нефтегазовых ресурсов Западной Сибири. Тюмень, 1990. - С. 135-139.
44. Галюк В.А. Эксплуатация резервуаров большой вместимости / В.А. Галюк. М.: ВНИИОЭНГ, 1987.-61 с.
45. Гутман Э.М. Кинетика механохимического разрушения и долговечность растянутых конструктивных элементов при упругопластических деформациях / Э.М. Гутман, Р.С. Зайнуллин, Р.А. Зарипов // ФХММ. 1984. № 2. С. 14-17.
46. ГОСТ 14249-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. М.: Изд-во стандартов, 1990.
47. ГОСТ 9.040-74. Металлы и сплавы. Расчетно-эксперименталь-ный метод ускоренного определения коррозионных потерь в атмосферных условиях. М.: Изд-во стандартов, 1975. - 21с.
48. ГОСТ 9.068-76. Герметизирующие материалы. Методы испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред. -М.: Изд-во стандартов, 1977. 24 с.
49. Григолюк Э.И. Устойчивость оболочек / Э.И. Григолюк, В.В. Кабанов. М.: Наука, 1973. - 360 с.
50. Гуле Ж. Сопротивление материалов / Ж. Гуле; пер. с франц. А.С. Кравчука. -М.: Высшая школа, 1985. 192 с.
51. Гумеров М.Г. Пути сокращения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения в резервуарных парках НПЗ / М.Г. Гумеров, В.П. Матяш, Н.М. Фатхиев. // НТРС. Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1978. №5. - С. 23-25.
52. Гухман А.А. Введение в теорию подобия / А.А. Гухман. М.: Высшая школа, 1963.-254 с.
53. Далматов Б.И. Методы строительства на слабых водонасыщен-ных глинистых грунтах / Б.И. Далматов // Основания, фундаменты и механика грунтов: Сб. тр./ЛИСИ.-Л., 1978.-С. 3-14.
54. Далматов Б.И. Проектирование свайных фундаментов в условиях слабых грунтов / Б.И. Далматов, Ф.К. Лапшин, Ю.В. Россихин. Под ред. д-ра техн. наук проф. Б.И. Далматова. Л.: Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1975. -240 с.
55. Данилова Н.П. Методика определения технико-экономических показателей изготовления и монтажа вертикальных резервуаров / Н.П. Данилова. -М.; 1970. (ЦБТИ Минмонтажспецстроя СССР).
56. Денисова А.П. Конструкции плавающих крыш для вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов / А.П. Денисова, М.Р. Муртазин, А.А. Землянский. Саратов: Сар. гос. тех. ун-т, 2001.-58 с.
57. Джонкер П.Б. Потери от испарения из резервуаров с плавающими крышами / П.Е. Джонкер, К.Б. Скотт, У. Дж. Портер // Переработка углеводородов. М., 1977. №5. с. 44-47.
58. Дитрих Д. Система автоматизации зданий / Д. Дитрих, В. Каст-нер, Т. Саутер, О.Е. Назамутдинов; Пер. с нем под ред. О.Б. Низамутдинова, М.В. Гордеева. Пермь: Изд-во Пермского гос. техн. ун-та. Пермь, 2001. -378 с.
59. Душин В.А. Определение качества затвора понтонов в наземных металлических резервуарах / В.А. Душин // Проектирование, строительство и эксплуатация магистральных газонефтепроводов и нефтебаз. Уфа, 1974. -С. 201-205.
60. Евдокимов Ю.А. Планирование и анализ экспериментов при решении задач трения и износа / Ю.А. Евдокимов, В.И. Колесников, А.И. Тете-рин. М.: Наука, 1980. - 288 с.
61. Евтихин В.Ф. Эксплуатация затвора системы «Виггинс» на резервуаре ёмкостью 10 тыс. м3 с плавающей крышей / В.Ф. Евтихин // НТРС. Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. М.: ЦНИИТЭ-нефтехим, 1971. №10. - С. 26-28.
62. Евтихин В.Ф. Эксплуатация резервуара объёмом 50 тыс. м3 с плавающей крышей / В.Ф. Евтихин // НТРС. Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. М.: ЦНИИТЭнефтехим,1976.№6. -С.8-11.
63. Егоров Е.А. Определение мембранных напряжений в цилиндрическом корпусе вертикального резервуара при неравномерных осадках / Е.А. Егоров, В.И. Вайсман. Днепропетровск; 1990. - 15 с. Деп. в ВИНИТИ. 1990. № 2033.
64. Едигаров С.Г. Проектирование и эксплуатация нефте- и газохранилищ / С.Г. Едигаров, С.А. Бобрицкий. М.: Недра, 1873. - 180 с.
65. Ентус Н.Р. Техническое обслуживание и ремонт резервуаров / Н.Р. Ентус. М.: Химия, 1982. - 240 с.
66. Зайнуллин Р.С. К методике коррозионных испытаний металла при двухосном напряженном состоянии / Р.С. Зайнуллин. Львов, 1983. 10 с. Рукопись представлена ред. журн. ФХММ АН УССР. Деп. в ВИНИШ 02.02.83 № 695-83.
67. Зверевич Т.М. К методу натурных измерений вертикальных перемещений нефтяных резервуаров большой емкости, возводимых на слабых грунтах / Т.М. Зверевич, Р.А. Мангушев // Нефтепромысловое строительство. М.: ВНИИОЭНГ, 1977.-С. 1-42.
68. Землянский А.А. Фундаменты глубокого заложения с преднапряжением по грунту и область их применения / А.А. Землянский // Труды IV Российской Междунар. конф. Санкт-Петербург, 1993.
69. Землянский А.А. Свайные фундаменты с преднапряжением по грунту и эффективность их применения / А.А. Землянский, Е.В. Никитин // Тр. IV Междунар. конф. по проблемам свайного фундаментостроения. Пенза, 1994.
70. Зсмлянский А.А. Исследование свайных фундаментов с преднапряжением по грунту для использования в высоко-нагруженных объектах / А.А. Землянский, B.C. Копейкин, А.С. Саенков, С.А. Русин, Е.В. Никитин. -М., 1995. Деп. в ВНТИЦ, 1995 №01940009221.
71. Зсмлянский А.А. Расчет и проектирование свайных фундаментов, преднапряженных по грунту / А.А. Землянский, JI.A. Землянский // Расчет и проектирование оснований и фундаментов сложных инженерно-геологических условиях. Воронеж, ВГАСА, 1996.
72. Зсмлянский А.А. Опыт проектирования и моделирования работы свайных фундаментов преднапряженных по грунту / А.А. Землянский, JI.A. Землянский // Тр. VI Междунар. конф. по проблемам свайного фунда-ментостроения: В 4 т. -М., 1998. Т. III.
73. Зсмлянский А.А. Оптимизация формы и топология стальных цилиндрических оболочек / А.А. Землянский, С.А. Ращепкина // Математическое моделирование в механике деформируемых тел. Матер.ы XV Междунар. конф.: Санкт-Петербург, 1998.
74. Зсмлянский А.А. Обследование и испытание зданий и сооружений / А.А. Землянский. М.: АСВ, 2001. - 240 с.
75. Землянский А.А. Свайные фундаменты нового поколения / А.А. Землянский, А.П. Денисова, С.А. Ращепкина, С.В. Ращепкин // Современные проблемы фундаментостроения: Сб. тр. Междунар. науч.-техн. конф. Волгоград: ВолгГАСА, 2001.-С. 101.
76. Землянский А.А. Испытание сооружений. Современные приборы / А.А. Землянский, А.П. Денисова, С.В. Ращепкин. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2001.- 108 с.
77. Землянский А.А. Технология монтажа РВС большого объема из рулонных заготовок / А.А. Землянский, А.П. Денисова // Актуальные проблемы строительства и строительной индустрии. Сб. Междунар. науч.-техн. конф. Тула, 2001.
78. Землянский А.А. О проектировании металлических емкостей для сыпучих материалов / А.А. Землянский, А.П. Денисова, С.В. Ращепкин // Биосфера и человек: Проблемы взаимодействия: VI Всерос. науч.-практ. конф. Пенза, ПГСХА, 2002.
79. Землянский А.А. Экспериментальные исследования металлических силосов на моделях / А.А. Землянский, С.В. Ращепкин // Проблемы строительства, инженерного обеспечения и экологии городов. Пенза: ПГСХА, 2002.
80. Землянский А.А. Исследование строительных конструкций современными электронными приборами / А.А. Землянский, С.В. Ращепкин, С.А. Ращепкина- Саратов, 2002. Деп. ВИНИТИ, Ж320-В2002.
81. Зсмлянский А.А. Новые принципы конструирования резервуаров повышенной эксплуатационной надежности / А.А. Землянский // Наука и технологии. Миасс, 2003. - С. 102-119.
82. Зсмлянский А.А. Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов / А.А. Землянский // Актуальные проблемы строительства: Сб. матер, науч.-техн. конф. Саранск, 2003.
83. Зсмлянский А.А. Свайные и анкерные фундаменты нового поколения / А.А. Землянский // Наука и технологии: Сб. кратких сообщ. XXIII Российской школы. Екатеринбург, УрО-РАН, 2003. - С. 164-165.
84. Землянский А.А. Свайные и анкерные фундаменты нового поколения / А.А. Землянский // Наука и технологии: Тр. XXIII Российской школы. -Миасс, 2003. С. 120-137.
85. Землянский А.А. К расчету корпусов крупных резервуаров на устойчивость при продольном сжатии / А.П. Денисова, А.А. Землянский, И.А. Ханов, О.С. Вертынский // Механика и процессы управления: Тр. XXXIII Уральского семинара. Екатеринбург, 2003.
86. Зсмлянский А.А. Фундаменты глубокого заложения с управляемой несущей способностью / А.А. Землянский, О.С. Вертынский, JI.M. Же-лезнова JI.M. // Наука и технологии: Сб. кратких сообщ. XXIII Российской школы. Екатеринбург, УрО-РАН, 2003. - С. 166-168.
87. Зсмлянский А.А. Эффективные конструктивные решения фундаментов глубокого заложения / А.А. Землянский, О.С. Вертынский // Наука и технологии: Тез. докл. ХХШ Российской школы-Миасс, МСНТ, 2003.
88. Землянский А.А. К вопросу исследования новых свайных фундаментов / А.А. Землянский, JI.M. Железнова // Эффективные строительные конструкции. Пенза: ПГУАС, 2003.
89. Зсмлянский А.А. О напряженно-деформированном состоянии преднапряженного песчаного основания / А.А. Землянский, JI.M. Железнова // Окружающая природная среда и экологическое образование и воспитание. -Пенза, 2003.
90. Землянский А.А. Активное управление эксплуатационной надежностью современных зданий и сооружений / А.А. Землянский. Кибернетика и технологии XXI века; Сборник трудов 5-й Междунар. науч.-техн. конф. Воронеж, 2004. - С. 48-53.
91. Землянский А.А. Вопросы экспертизы технологического состояния эксплуатируемых резервуаров для нефтепродуктов / А.А. Землянский // Строительство и недвижимость, судебная экспертиза и оценка: Матер.1. межд. конф. Прага, 2004.
92. Землянский А.А. Концептуальный принцип повышения эксплуатационной надежности нефтеналивных резервуаров нового поколения / А.А. Землянский // Наука и образование как фактор оптимизации среды жизнедеятельности. Волгоград, 2004.
93. Землянский А.А. Новое поколение свайных и анкерных фундаментов с управляемой и несущей способностью / А.А. Землянский // Нелинейная динамика механических и биологических систем. Саратов, 2004. №2.
94. Землянский А.А. Новый способ армирования слабых грунтов при строительстве резервуаров большого объема / А.А. Землянский //
95. I тысячелетие-Новый мир: Тр. Междунар. форума. -М., 2004. С. 129-131.
96. Землянский А.А. Об экспериментальных исследованиях новых свайных и анкерных фундаментов / А.А. Землянский; Сарат. гос. у-т. Саратов, 2004. Деп. в ВИНИТИ, 2004.
97. Землянский А.А. Резервуаростроение в новом веке / А.А. Землянский // Совершенствование управления науч.-технич, прогрессом в современных условиях: Сб. науч. тр. Пенза: ПГАСА, 2004.
98. Землянский А.А. Резервуаростроение в новом тысячелетии / А.А. Землянский // III тысячелетие Новый мир: Тр. Междунар. Форума. -М., 2004.
99. Землянский А.А., Валиулин М.Р. Об исследовании сопряжения стенки резервуара с днищем / А.А. Землянский, М.Р. Валиулин // Молодежь, студенчество и наука XXI века. Сб. матер. IV электронной заочной конф. с Междунар. участием. Ижевск, 2004.
100. Землянский А.А. О новом способе сооружения свайного фундамента / А.А. Землянский, О.С. Вертынский // Молодежь, студенчество и наука XXI века: Сб. матер. IV электронной заочной конф. с Междунар. участием -Ижевск, 2004.
101. Землянский А.А. Плавающая крыша нефтеналивного резервуара / А.А. Землянский, О.С. Вертынский // Механика и процессы управления: Сб. трудов XXXIV Уральского семинара. Миасс, 2004. С.226-229.
102. Землянский А.А. Формообразование в грунте конической сваи / А.А. Землянский, О.С. Вертынский // Эффективные строительные конструкции: теория и практика: III Междунар. науч.-техн. конф. Пенза, 2004. - С. 412-415.
103. Землянский А.А. Планирование эксперимента и статистическая обработка результатов / А.А. Землянский, Г.М. Мордовии. Саратов: Сар. гос. техн. ун-т, 2004.
104. Землянский А.А. Проектирование стального вертикального цилиндрического резервуара / А.А. Землянский, С.А. Ращепкина, В.А. Аридов. Саратов: Сар. гос. техн. ун-т, 2004.
105. Землянский А.А. Мониторинг и управление надежностью зданий и сооружений различного назначения / А.А. Зсмлянский // Промышленное и граяэданское строительство. М., 2004. №9. - С. 39.
106. Землянский А.А. Оценка напряженно-деформированного состояния нефтеналивных резервуаров / А.А. Зсмлянский // Промышленное и гражданское строительство. М., 2004. №11. - 56 с.
107. Землянский А.А. Повышение эксплуатационной надежности нефтеналивных резервуаров / А.А. Землянский. // Монтажные и специальные работы в строительстве. 2004. №7. С. 4-6.
108. Землянский А.А. Эксплуатационная надежность сооружений / А.А. Землянский // Монтажные и специальные работы в строительстве. -М., 2004 №9.-С. 14-16.
109. Землянский А.А. Принципы конструирования и экспериментально-теоретические исследования крупногабаритных резервуаров нового поколения / Землянский А.А. г. Саратов: Изд-во СГТУ, 2005. - 320 с.
110. Землянский А.А. Управление эксплуатационной надежностью фундаментных конструкций резервуаров нового поколения (Землянский А.А. // Монтажные и специальные работы в строительстве) 2005. №6-С. 12-14.
111. Землянский А.А. Оценка устойчивости крупноразмерных резервуаров (Землянский А.А. // Монтажные и специальные работы в строительстве) 2005. № 9 С. 16-19.
112. Землянский А.А. Техническая диагностика н оценка эксплуатационной надежности резервуаров большого объема // Вестник Саратовского государственного технического университета 2005. № 4 — С. 111-117 с.
113. Зсмлянский А.А. Технический мониторинг и система активного управления эксплуатационной надежностью резервуаров большого объема // Вестник Саратовского государственного технического университета 2006. № 1 С. 108-115 с.
114. Злочевский А.Б. Экспериментальные методы в строительной механике / А.Б. Злочевский. -М.: Стройиздат, 1983. 192 с.
115. Иванов Ю.К. Основания и фундаменты резервуаров / Ю.К. Иванов, П.А. Коновалов, Р.А. Мангушев, С.Н. Сотников. Под ред. П.А. Коновалова. -М.: Стройиздат, 1989.-223 с.
116. Инструкция по обследованию и комплексной дефектоскопии металлических резервуаров для нефти и нефтепродуктов и указания по оценке их технического состояния // Главнефтеснаб РСФСР. М., 1977. - 200 с.
117. Ионов А.В. Прогнозирование остаточного ресурса стальных вертикальных резервуаров / А.В. Ионов, В.А. Буренин // Материалы 46-й науч.-техн. конф. -Уфа, 1995. С. 99.
118. Кадырбеков Б.А. Феноменологические модели коррозионно-механических повреждений / Б.А. Кадырбеков //Защита от коррозии металлоконструкций, коммуникаций и технологического оборудования: Тез. докл. 5-йреспубл. конф. Алма-Ата, 1984.-С. 88.
119. Казубов А.И. Понтоны из синтетических материалов для резервуаров / А.И. Казубов // Транспорт и хранение нефти, нефтепродуктов и углеводородного сырья. -М.: ВНИИОЭНГ, 1975. С. 70.
120. Кандаков Г.П. Совершенствование требований СНиП 3.03.01-87 к качеству металлоконструкций резервуаров / Г.П. Кандаков, Б.Ф. Беляев, М.И. Лукиенко // Промышленное и гражданское строительство. 1992. -С.11-13.
121. Кандаков Г.П. К вопросу о проведении и работы по анализу технического состояния резервуарных парков АК "Транснефть", к прогнозированию сроков безопасной эксплуатации резервуаров // Трубопроводный транспорт нефти. 1994. №8. С. 15-16.
122. Каравайченко М.Г. Резервуары с плавающими крышами / М.Г. Каравайченко, JI.A. Бабин, P.M. Усманов. М., Недра, 1992. - 236 с.
123. Каравайченко М.Г. Удаление атмосферных осадков с плавающей крыши резервуара / М.Г. Каравайченко, В.И. Краснов // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1981, №6.-С. 16-17.
124. Кирпичев С.М. Теория подобия / С.М. Кирпичев. М.: Изд-во АН СССР, 1953.
125. Коваленко В.П. Опыт борьбы с потерями нефтепродуктов при хранении, транспортировании, приёмке и выдаче / В.П. Коваленко, В.Е. Турчанинов // Транспорт и хранение нефти, нефтепродуктов и углеводородного сырья.-М.:ВНИИОЭНГ, 1985.-56 с.
126. Ковшов В.Н. Постановка инженерного эксперимента / В.Н. Ков-шов. Киев-Донецк: Вища школа. Головное изд-во, 1982. - 120 с.'
127. Колосков А.Д. Исследование напряженно-деформированного состояния стенок вертикальных цилиндрических резервуаров в зоне монтажных стыков: Автореф. дис. канд. техн. наук. / А.Д. Колосков. М., 1988. -21с.
128. Кондаков JI.A. Уплотнения гидравлических систем / JI.A. Кондаков. М.: Машиностроение, 1972. - 240 с.
129. Кондрашова О.Г. Причинно-следственный анализ аварий вертикальных стальных резервуаров / О.Г. Кондрашова, М.Н. Назарова // Нефтегазовое дело. М., 2004. - С. 8.
130. Константинов Н.Н. Экспериментальное и теоретическое исследование потерь от испарения нефти и нефтепродуктов при их хранении в резервуарах, сливе и наливе / Н.Н. Константинов // Транспорт и хранение нефтепродуктов.-М.: Гостоптехиздат, 1956.-С. 16-85.
131. Корпев B.C. Опыт строительства и эксплуатации резервуаров с плавающей крышей / B.C. Корнев // Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов. -М.: ВНИИОЭНГ, 1973. №7. С. 29-31.
132. Корниенко B.C. Сооружение резервуаров / B.C. Корниенко, Б.В. Павловский. -М.: Изд-во литературы по строительству, 1971.-224 с.
133. Крайтерман Б.Л. Моделирование напряженного состояния длинных цилиндрических оболочек / Б.Л. Крайтерман М.: Строительная механика и расчет сооружений. 1964. №2.
134. Краснов В.И. Модели отказов резервуаров с плавающей крышей / В.И. Краснов, М.Г. Каравайченко, Г.М. Валитова // III Всесоюз. науч. конф. -Ташкент, 1983.-С. 11-13.
135. Купреишвили С.М. Механика разрушения вертикальных цилиндрических резервуаров / С.М. Купреишвили // Промышленное и гражданское строительство. 2004. №5.
136. Лапшин Ф.К. Расчет свай по предельным состояниям / Ф.К. Лапшин. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1979. 152 с.
137. Лессиг Е.Н. Листовые металлические конструкции / Е.Н. Лессиг, А.Ф. Лилеев, А.Г. Соколов. М.: Стройиздат, 1970. - 487 с.
138. Лукиенко М.И. Вопросы обследования вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для хранения нефти / М.И. Лукиенко, Б.В. Поповский // Трубопроводный транспорт нефти. 1994. №10. С. 7-11.
139. Лурье А.И. Теория упругости / А.И. Лурье. М.: Наука, 1970.940 с.
140. Лысый И.В. Опыт эксплуатации и результаты обследования резервуара вместимостью 20 тыс. м3 с понтоном / И.В. Лысый, В.Г. Зайцев // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. М.: ЦНИИТЭнефтехим. 1981. №1. - С. 34-36.
141. Макаренко О.А. Изучение разрушения уплотнения плавающих крыш (понтонов) резервуаров / О.А. Макаренко, АЛО. Хабибуллин, В.А. Кузнецов // Секция трубопроводного транспорта. Уфа: УГНТУ, 1997. -С. 48-49.
142. Мартин Р. Крытые резервуары с плавающей крышей / Р. Мартин // Инженер-нефтяник. М., 1965. №9. - С. 52-56.
143. Махов А.Ф. Опыт эксплуатации резервуаров с плавающей крышей на Ново-Уфимском НПЗ / А.Ф. Махов, Н.П. Игнатьев, И.А. Вислогузова и др. // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. -М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1982. №5. С. 3-4.
144. Молчанова Р.А. Эффективность типовых резервуаров с понтонами / Р.А. Молчанова, Л.Р. Хакимьянова // Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов. М.: ВНИИОЭНГ, 1982. №6. - С. 28-29.
145. Моряков B.C. Сокращение потерь нефти и нефтепродуктов за счет уменьшения выбросов в атмосферу / B.C. Моряков // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1978.№5.-С. 30-31.
146. Моряков B.C. Потери нефти и нефтепродуктов при эксплуатации резервуаров на НПЗ / B.C. Моряков, Л.Л. Татарников, Е.Я. Кардаш и др. // Химия и технология топлив и масел. -М.: Химия, 1979. №4. С. 8-10.
147. Налимов В.В. Статистические методы планирования экспериментов / В.В. Налимов, Н.А. Чернова. -М.: Наука, 1965. 340 с.
148. Нейбер Г. Концентрация напряжений / Г. Нейбер. -М.: Гостехиз-дат, 1947.-С. 204.
149. Никиреев В.М. Деформации в монтажном стыке стенки цилиндрического резервуара при упругопластической работе стали / В.М. Никиреев
150. Исследование технологии изготовления и монтажа резервуаров и трубопроводов. М.: ВНИИмонтажспецстрой, 1986. - С. 58-63.
151. Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях Госкомнефтепродукта СССР. М., Недра, 1984. - 48 с.
152. Овчинников А.Г., Раткин В.В., Зсмлянский А.А. Моделирование поведения железобетонных элементов и конструкций в условиях воздействия хлорсодержащих сред / А.Г. Овчинников, В.В. Раткин, А.А. Землянский А.А. Саратов: Сарат. гос. техн. унт, 2000.-232 с.
153. Овчинников И.Г. Прочностной мониторинг инженерных конструкций / И.Г. Овчинников // Архитектура и строительство Беларуси. 1994. №5-6.-С. 21-25.
154. Овчинников И.Г. Структура системы управления эксплуатацией резервуарных конструкций / И.Г. Овчинников, А.П. Денисова, А.А. Шеин. -Саратов, 1996. 12 с. Деп. в ВИНИТИ. 24.09.96. №2879-В96.
155. Овчинников И.Г. Эксплуатационная надежность и оценка состояния резервуарных конструкций / И.Г. Овчинников, Н.Б. Кудайбергенов,
156. A.А. Шеин. Саратов: Сарат. гос. ун-т, 1999. 316 с.
157. Овчинников И.Г. Техническая диагностика, эксплуатационная надежность и долговечность вертикальных стальных цилиндрических резервуаров: Учеб. пособие / И.Г. Овчинников, А.А. Шеин, А.П. Денисова Саратов: СГТУ. 1999.- 116 с.
158. Овчинникова А.И. Новые материалы и изделия мостостроения / Учеб. пособие / А.И. Овчинникова. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т,2004.-163 с.
159. Палагушкин В.И. Активное управление строительными конструкциями при статических и вибростатических воздействиях / В.И. Палагушкин. Красноярск, 2002. - 198 с.
160. Палагушкин В.И. Разработка систем автоматического управления напряженно-деформированным состоянием строительной конструкции /
161. B.И. Палагушкин // Проблемы архитектуры и строительства: Сб. матер. XX региональной научн.-техн. конф. / КрасГАСА. Красноярск, 2002. С 47-48.
162. Пат. №2105959 РФ. Контрольно-управляющее устройство для управления напряженно-деформированных состояний неразрезной балки / Абовский Н.П., Палагушкин В.И. и др. // БИ. 1998. №3.
163. Пат. №2248315 С2. РФ. Плавающая крыша нефтеналивного резервуара / Землянский А.А., Денисова А.П., Ращепкина С.А., Землянский JI.A. // БИ. 2005. №8.
164. Пат. №2249081 С1. РФ. Способ изготовления сваи / Землянский А.А., Денисова А.П., Ращепкина С.А., Вертынский О.С. // БИ. 2005. №9.
165. Пат. №2217558 С2. РФ. Фальцевое соединение спирально-навивных оболочек силосов / Землянский А.А., Денисова А.П., Ращепкина
166. C.А., Ращепкин С.В. // БИ. 2003. №33.
167. Пат. №2228416 С2. РФ. Металлический резервуар для нефтепродуктов / Землянский А.А., Денисова А.П., Ращелкин С.В. // БИ. 2004. №13.
168. Пат. №2236526 С2. РФ. Вертикальный цилиндрический резервуар / Землянский А.А., Денисова А.П., Ращепкин С.В. // БИ. 2004. №26.
169. Пат. №38736 U1. РФ. Плавающая крыша резервуара / Землянский А.А., Денисова А.П., Овчинников И.Г., Ращепкина С.А., Ращепкин С.В.// БИ. 2004. №19.
170. Пат. №43276. U1. РФ. Сопряжение оболочки с фундаментом / Землянский А.А., Денисова А.П., Ращепкина С.А., Шнулин Р.И. // БИ. 2005. №1.
171. Петров В.В. Расчет элементов конструкции, взаимодействующих с агрессивной средой /В.В. Петров, И.Г. Овчинников, Ю.М. Шихов. Саратов: Сарат. ун-та, 1987. - 228 с.
172. Пономарев С.Д. Расчеты на прочность в машиностроении / С.Д. Пономарев, B.JI. Бидерман и др.Т.2,3 М.: Машгиз, 1959.-326 с.
173. Поповский Б.В. Изготовление и монтаж крупногабаритных листовых конструкций / Б.В. Поповский, В.Н. Дикун М.: Стройиздат, 1983. -110с.
174. Правила и инструкции по технической эксплуатации металлических резервуаров и очистных сооружений. -М.: Недра, 1977.-464 с.
175. Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту. М.: Недра, 1988. - 269 с.
176. Правила технической эксплуатации резервуаров магистральных нефтепроводов. РД-39-0147103-385-87. -Уфа, 1988.
177. Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов. ПБ 03-381-00. М.: Госгортехнадзор России, 2000. - 134 с.
178. Пупков К.А. Методы классической и современной теории автоматического управления: Учебник: В 3 т. / К.А. Пупков, Н.Д. Егупов,
179. А.И. Баркин, Е.М. Воронов и др. под ред. Н.П. Егупова. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. - 748 с.
180. ПБ 03-605-03. Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов. М.: изд. Госгор-технадзора РФ, 2003.
181. Рабинович Б.И. Об уравнениях поперечных колебаний оболочек с жидким наполнением / Б.И. Рабинович. М., 1964. №1.
182. Работнов Ю.Н. Механика деформированного твердого тела / Ю.Н. Работнов. М.: Наука, 1988. №2. - 712 с.
183. Раевский Г.В. Изготовление стальных вертикальных цилиндрических резервуаров методом сворачивания / Г.В. Раевский // Автоматическая сварка. 1952. № 1. С. 68-74.
184. РД 112-029-90. Инструкция по диагностике и оценке остаточного ресурса сварных вертикальных резервуаров / JI.A. Бабин, М.Г. Каравайченко, P.M. Галимов и др. Уфа: УНИ, 1990. - 46 с.
185. РД 39-0147103-385-87. Правила технической эксплуатации резервуаров магистральных нефтепроводов. Уфа: ВНИИСПТнефть, 1988.- 282 с.
186. РД 39-3-563-81. Руководство по расчету, монтажу и эксплуатации систем протекторной защиты нефтяных резервуаров ПЗР 623. Волгоград, Волг. ИСИ, 1980.- 120 с.
187. Рекомендации по определению коэффициентов концентрации напряжений и деформаций для сварных соединений листовых строительных металлоконструкций. М., ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова, 1980. - 16 с.
188. Ржавский E.JI. Методы и средства борьбы с потерями нефти и нефтепродуктов при транспорте и хранении / E.JI. Ржавский // Сер. Транспорт и хранение нефти, нефтепродуктов и углеводородного сырья. М.: ВНИИОЭНГ, 1983.-С. 65.
189. Розенштейн И.М. Аварии и надёжность резервуаров / И.М. Ро-зенштейн. М.: Недра, 1995. - С. 225.
190. Руководство по обследованию и дефектоскопии металлических резервуаров вместимостью от 100 до 50.000 куб.м. Астрахань: ЦНИЛ, 1990. -С. 145.
191. Румшинский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента: Справочное руководство / Л.З. Румшинский. М.: Наука, 1971. -172 с.
192. Сафарян М.К. Металлические резервуары и газгольдеры / М.К. Сафарян. -М.: Недра, 1987. 200 с.
193. Семенец С.С. Оптимальное управление надежностью нефтяных резервуаров, находящихся в эксплуатации / С.С. Семенец // Вопросы современного материаловедение: Тр. Междунар. науч. конф. Днепропетровск, -2002. - С. 29-30.
194. Сердитова Н.А. О методологии оптимального проектирования фундаментов под нефтяные резервуары на вечно-мерзлых грунтах / Н.А. Сердитова, В.Е. Шутов //Применение строительных материалов и ресурсосберегающих технологий Севера. М.: ВНИИ, 1990. - С. 61-68.
195. Сотников С.Н. Измерение вертикальных перемещений поверхности основания цилиндрического резервуара / С.Н. Сотников, Р.А: Мангушев // Тр. ЛИСИ. 1978. - С. 31-36.
196. Сотников С.Н. Проектирование и строительство оснований и фундаментов стальных вертикальных цилиндрических резервуаров за рубежом / С.Н. Сотников, Р.А. Мангушев. М.: ВНИИОЭНГ, 1979. - 64 с.
197. Сотников С.Н. Конструкция фундамента и осадка резервуара вместимостью 50 тыс. куб. м с плавающей крышей на неоднородном основании / С.Н. Сотников, Р.А. Мангушев, И.В. Ганнущенко // Нефтепромысловое строительство. М.: ВНИИОЭНГ, 1984. - 36 с.
198. СНиП 2.01.07 85*. Нагрузки и воздействия / Госстрой СССР. -М.: ЦИТП Госстроя СССР, - 1986. - 96 с.
199. СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений. М., Стройиздат, 1985.-40 с.
200. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты / Госстрой СССР. М.: ЦИТП Госстроя СССР, - 1986. - 44 с.
201. СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии / Госстрой СССР. М.: Государственный комитет СССР по делам строительства. -1986.
202. СНиП 2.09.03-85 Сооружение промышленных предприятий / Госстрой СССР. М.: Государственный комитет СССР по делам строительства, - 1986.-56 с.
203. СНиП П-106-79 Склады нефти и нефтепродуктов / Госстрой СССР. М.: Стройиздат, - 1980. - 24 с.
204. СНиП П-23-81* Стальные конструкции / Госстрой СССР. М.: ЦИТП Госстроя СССР, - 2004. - 96 с.
205. СНиП III-18-75. Металлические конструкции // Правила производства и приёмки работ. М., Стройиздат, 1976. - С. 161.
206. Справочник проектировщика. Металлические конструкции / Под ред. Н.П. Мельникова. -М.: Стройиздат, 1980.
207. Стулов Т.П. Сооружение газохранилищ и нефтебаз / Т.П. Стулов, Б.В. Поповский, С.М. Иванцов, М.К. Сафарян, В.А. Афанасьев. М.: Недра, 1973.-С. 368.
208. Суворов А.Ф. Сооружение крупных резервуаров / А.Ф. Суворов, К.В. Лялин. -М.: Недра, 1979. -224 с.
209. Стандарты API № 620, 650, 653, 2015, 2021, 2517, 2519, 2610. Разработаны Американским Национальным Институтом Стандартов ANSI/STD650; Перевод ЦНИИПК им. Н.М. Мельникова М., 1996.
210. СТО 0030-2004. Стандарт организации. Резервуары вертикальные, цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Правила технического диагностирования ремонта и реконструкции. М.: УНИИПСК им.Мельникова, 2005. 65 с.
211. Тимошенко С.П. Пластинки и оболочки / С.П. Тимошенко, С. Войновский-Кригер. М.: Наука, 1966. - С. 635.
212. Тарасенко А.А. Напряженно-деформированное состояние вертикальных стальных резервуаров при ремонтных работах: Дис. на соиск. уч.ст.док.техн.наук: 05.15.13. Тюмень, 1998.-299 с.
213. Тимошенко СП. Пластины и оболочки / С.П. Тимошенко; Пер. с англ. В.И. Контовт. / М.: Государственное изд-во техн.-теоретич. лит-ры, 1948.- 460 с.
214. Титков В.И. Исследование герметизирующих затворов в резервуарах с плавающими крышами / В.И. Титков, A.M. Александров, И.А. Степанен-ко//Транспорт и хранение нефтепродуктов. М., 1956. №5. - С. 86-99.
215. ТУ 14-104-133-92. Прокат толстолистовой стали повышенной прочности для строительных стальных конструкций / Госстрой России. М.: ЦИТП Госстроя России, 1992.
216. ТУ 14-104-167-97. Прокат листовой из легированной стали марки 12ГН2МФАЮ-У / Госстрой России. М.: ЦИТП Госстрой России, 1997.
217. ТУ 34-42-5346-76. Резервуары цилиндрические вертикальные.
218. ТУ 14-1-4083-86. Сталь листовая марки 09Г2ФБ и 10Г2ФБ улучшенной свариваемости и хладостойкости / Госстрой СССР. М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986.
219. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам / Д. Уотермен. -М.: Мир, 1989. -388 с.
220. Фатхиев Н.М. К расчету нестационарного испарения нефти в резервуаре с плавающей крышей / Н.М. Фатхиев // Трубопроводный транспорт нефти северных месторождений. Уфа: УНИ, 1984. - С. 92-979.
221. Фатхиев Н.М. Применение плавающих покрытий для сокращения потерь нефти и нефтепродуктов / Н.М. Фатхиев // Транспорт и хранение нефти, нефтепродуктов и углеводородного сырья. М.: ЦНИИТЭнефтегаз, 1979. -С. 60.
222. Фертман В.Е. Магнитные жидкости: Справочное пособие / В.Е. Фертман. Минск: Высшая школа, 1988. - 184 с.
223. Филиппов В.В. Оценка экологического ущерба при авариях резервуаров в условиях Севера / В.В. Филиппов, В.А. Прохоров // Защита -95. М., 1995. С. 55.
224. Филиппов В.В., Прохоров В.А., Аргунов С.В., Буслаева И.И. Техническое состояние резервуаров для хранения нефтепродуктов объединения «Якутнефтепродукт» //Известия вузов. Строительство. 1993. № 7-8. С. 13-16
225. Хакимьянова Л.Р. Сокращение потерь от испарения бензинов в промышленных резервуарах: Дис. канд. техн. наук. / Л.Р. Хакимьянова -Уфа, УНИ, 1985.-С. 250.
226. Хилс Р.Е. Выбор конструкции затвора / Р.Е. Хилс, Д.К. Нили // Химия и переработка углеводородов. 1978, №10. - С. 13-19.
227. Цытович Н.А. Механика грунтов / Н.А. Цытович. М.: Гос. изд-во лит-ры по строительству, архитектуре и стр. материалам, 1963. 634 с.
228. Чериикин В.И. Проектирование, сооружение и эксплуатация нефтебаз / В.И. Черникин. -М.: Гостоптехиздат, 1949. 500 с.
229. Черникин В.И. Сооружение и эксплуатация нефтебаз / В.И. Черникин. М.: Гостоптехиздат, 1955. - 522 с.
230. Черных К.Ф. Теория больших упругих деформаций / К.Ф. Черных, З.Н. Литвиненкова. Л., ЛГУ, 1988.-316 с.
231. Черняев К.В. Опыт применения новых технологий обследования резервуарных парков / К.В. Черняев, Ю. Детков // Трубопроводный транспорт нефти. 1995. №11. - С. 11-16.
232. Шадунц К.Ш. Особенности деформаций днищ резервуаров / К.Ш. Шадунц, М.Б. Мариничев, В.В. Угринов // Промышленное и гражданское строительство. 2004. № 3.
233. Шеин А.А. Проектирование и возведение фундаментов транспортных сооружений: Учеб. пособие / А.А. Шеин, А.А. Землянский. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2002. 150 с.
234. Шейн А.А. Свайные фундаменты и фундаменты глубокого заложения: Учеб. пособие / А.А. Шеин, А.Г. Овчинников, А.А. Землянский Саратов: СГТУ, 2000.-112 с.
235. Шеффе Г. Дисперсионный анализ / Г. Шеффе. М.: Наука, 1980. 2-е изд. - 512 с.
236. Шимановский А.В. Техническое состояние строительных металлических конструкций в Украине / А.В. Шимановский, В.М. Гордеев, А.И. Оглобля и др. // Автоматическая сварка. 2001. - № 9. - С. 33-39.
237. Шишкин Г.В. Справочник по проектированию нефтебаз / Г.В. Шишкин. Л.: Недра, 1978. - С. 216.
238. Щербаков А.Г. Оптимизация опорного узла новой конструкции резервуара большой емкости / А.Г. Щербаков // Строительство и архитектура, раздел Б. проектирование и строительство М.: ЦИНИС Госстроя СССР, 1978. Per. № 845.
239. Щербаков А.Г. Расчет опорного узла новой конструкции резервуара емкостью 100 тыс. м3 / А.Г. Щербаков // Строительство и архитектура, раздел Б. М.: ЦИНИС Госстроя СССР, 1978. Per. № 846.
240. Шухов В.Г. 1853-1939. Искусство конструкции / В.Г. Шухов; Под ред. Р. Грефе, М.М. Гаппоева, О. Перчи; Пер. с нем. -М.: Мир, 1994.
241. Якубовский В.В. Эксплуатационная нагруженность и малоцикловая долговечность сварных соединений крупногабаритных резервуаров для нефтепродуктов / В.В. Якубовский, С.А. Мельник // Автоматическая сварка. -1991.№5.-С. 5-11.
242. Ясний П.В. База данных по скорости роста усталостных трещин / П.В. Ясний // Физико-химическая механика материалов. 1988. - № 6. - С. 103-105.
243. American Petroleum Institute. API Standard 650 Welded Steel tanks for oil storage. Tens edition, Addendum 2, November 2001, Washington.
244. American Sosiety of Civil Engineering, ASCE 7-02, Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures Reston, Va, 2003.
245. An expert system for erosioncorrosion inspections / Bridgeman Jim, Theisen Ken, Whang Bill, Shankar Ramesh //10 th Int. Cont.NDE Nucl. and Pressure Vessel Ind; Glasgow, 11 14Jun, 1990.- Materials Park (Ohio), 1990. P. 569-572.
246. ASTM GI 81. Подготовка, очистка и оценка образцов для коррозионных испытаний.
247. Baker-Counsell J. Corrosion problems expert / J. Baker-Counsell // Process Eng. 1985. 66. №4. P. 61-63.
248. Barus D. Calculul hierderilor prin evaporare oi produselor petroliere lareservoarele cu capac fix si cu capac plutitor dupa A.P.I. Exemptificari / D. Barus // Petrol si gaze, 1971, v.22, № 6, p. 366-374.
249. Baumann K. Rechen programme zur Auswahl von Schutsmabnhmen gegen atrnospharische Korrosion / K. Baumann // Korrosion (DDR), 1985. 16. № 27. S. 83-90.
250. Bielawski R. Zbiorniki Magazynove na rope, z plawja cymi tratwami. Nafta, t.32, N2, 1976, P.57-62.
251. Binquet J., Lee K.L. Bearing capacity tests on reinforced earth slabs. Proc. ASCE, J. of the geotechnical engineering division, No GT12, 1981, p. 1241-1255.
252. Biride A.J., Wei R. P. and Pellissier G. E. (1966). Trans. ASM 59.-981p.
253. Bogaerts W., Vancoille M. Expert systems: a new approach to complex problems of materials selection and corrosion control // Bull. Cercle. etud. metaux. 1988.15. № 15-16. P.51-54.
254. Bogaerts W., Vancoille M. Expert systems: a new approach to complex problems of materials selection and corrosion control // Met. et. etud. sci. Rev. met. 1988. 85. № 12.P. 697-704.
255. Bogart Terry, Batt Ted, Roarty Dave, Hraby Ray. Managing Large amounts of erosion-corrosion NDE data with OEMS // Nucl. Eng. Int. 1990. 35. № 430. P. 50, 53, 54.
256. British standards institute, Unfired fusion Welded pressure vessels, BS 5500,1982.-64p.
257. Brooksbank D. and Andrews K. W. (1968) J. Iron Steel Inst. 206,- 595p.
258. Buslajeva I.I., Prohorov V.A. Research of Deformation of Tank Foundation under Conditions of the North // Proceedings International Symposium "Geocryologic Problem of Construction in Eastern Russia and Northern China". -Chita, 1998.-P. 219-224.
259. Cantwell J.E. LPG storage vessel cracking experience // Materials Performance. 1988, x. - v. 27, N10. - p.79-82.
260. Cause of shanks diesel fuel spill pinpointed. Oil and Gas journal, N52, June, 1988.
261. Collins F.L. Corrosion by stream Condensate lines // Corrosion Handbook, ed Uhlig. H.H. Wiley. №4. 1948. P. 538-545.
262. Conrad H. Effect of grain size on the lower yield and flow stress of iron and stall // Acta met. -1963/ -11, № 1. P. 75-77.
263. CORREAU: system expert sur la corrosion du cuivre parleau / Aud-isio Sylvain, Audisio Marc-Andre // Mater, et Tech. 1989. hors ser. S. 49-53.
264. Crude oil tank bottom failure // Petroleum Review. 1987, 10 Vol. 41,№481.-P. 36.
265. Currie I. G. Fundamental Mechanics. Megrow Hill, 1974, P. 205 - 209.
266. Cuny D. A. and Pratt P.L. -1979, Mat. Sci. Eng. 37. 223 p.
267. Dahnert W. Grosch H., Baumgarten H. (Tragfahigkeitsverhalten schlanker Ortbetonrammj Bauplanung-Bautechnik 42 (1988) 2. S. 6
268. De Wit: How to Calculate the Stability of Empty Storage Tanks. Oil and Gas International, 11 (1971). H. 8, S/367. 370 p.
269. Expert systems to aid design against corrosion / E. J. Wright, С West-cott, D. E. Williams, I. F. Goall // Mater, and Des. 1987. 8. №3. P. 156-159.
270. Fischer W., Fohmann L., Mader W. Experten systeme fur den Korro-sionsschutz // Werkst. und Korros.1987. 38. M 7, S. 375-379.
271. Fischer, Digital Computers and Regression Analyses in Evalualing Plant Operating Data, Industrial and Engineering Chemistry, 1960. 52, № 12, 981.
272. Fragaszy R., Lawton E., Asgharzadeh-Fozi Z. Bearing capacity of reinforced sand. Improverment of ground. Proc. 8-th ECSMFE, Helsinki, 1983, p. 357-360.
273. Gladman T. Holmes B. and Melvor LD. ( 1971 ). In «Effects of Second Phase Particles on the Mechanical Properties of Steels» p. 68. Iron and Steel Institute. London.
274. Griffith A. A. The phenomena of rupture and flow in solids // Phil. Trans/Roy Soc, London, A. 1921. -V. 221. -P. 163 -168.
275. Griffith A.A. Philos. Trans. Roy. Sos. -1920. -V.A221.-p.163.
276. Hall Charles. Computerized system for corrosion control // Pipeline and Gas J. 1991. 84. № 1-3. P. 251-266.
277. Heizol-Verbrauchertankanlagen Informationen fur Fachbetriebe und Betreiber / Diehle J. // JKZ Haustechn. 1994. - 49. № 20. S. 22, 24, 26, 28-31.
278. Holroid R. J. On the behavior of open topped oil storage tanks in high winds. Part. II. Structural aspects. Journal of wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1985, 18/1, P. 53-73.
279. Holroid R. J. On the behavior open topped oil storage tanks in high winds. Part. I. Aerodynamic aspects. Journal of wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1983, Д. 12.- P. 329 352.
280. Inglis C. Proceedings, Institute of Naval Architects, 55,1913.- 219 p.
281. Institute International de la Soudre. Commission 8. Essais de fatigue : Monographies sur les ruptures par fatigue. Soudage et techniques connexes 22 (1968), H. 9/10. P. 367-370.
282. Internal floating roots for gasoline tanks saver product. Petrol rev., 1981, 35, N411, p. 23.
283. Irving M. Floating tank-covers offer 90% cut in evaporation losses. -Canadian Petroleum, v. 13, N7, 1972, p.29-31.
284. IW XII1-1243-87. The application of an engineering critical assessment in design fabrication. An inspection to as sess the fitness for purpjse of weld products.
285. Kihara H., Oba H., Susei S. Precautions for avoidans of fracture of pressure vessels. Institution Mechanic Engineers, 1971, v. с 52/71, pp. 183-189.
286. Kim Y.S., Shen С. K., Bang S. Oil storage tank foundation on soft clay. Proc. 8-th ECSMFE, vol. 1, Helsinki, 1983, p. 371-374.
287. King J. E. and KnottJ. F. (1981). Met. Sci. 15, l.-P. 187-192.
288. Liddard A.G., Whittaker B.A. Journal of the institutes of Metals. 1961. №89. P. 423-428.
289. Lindholm U.S., Kana D.D., Abramson H.N. Breathing vibrations of a cylindrical shell with an internal liquid, J. Air Space, Scie., vol. 29, N. 9, 1962.
290. Maclochlainn Coilin. A plastics guide // Technol Irel. 1991. 23. Ill 4. P. 26-27.
291. Malik Z., Morton C. Ovalizatijn of cilindrical tank as result of foundation settlement of stran analysis. Vol. 12, No. 4, 1977. P. 339-348.
292. Malik Z., Morton J., Ruiz C. An experimental investigation into the buckling of cylindrical shells of variablewall thickness under radial external pressure. -Experimental mechanics, 1979, vol. 19, № 3.- P. 87- 92.
293. Marchman J/F/ Wild Effects on Floating Surfaces an Large open Ton Storage Tanks. // International Conferece jf Wind Effekts an Bucklings and Struk-tures. Tokyo, 1971.
294. Marr W.A., Ramos J.A., Lambe T.W. Criteria for settleneering division, vol 108, No. GT8,1982. P. 1017-1038.
295. Nachweis der Korrosionbestandigkeit von Lagerbehalterwerkstoffen gegenuber wassergefahrdenden brennbarenund nichtbrennbaren Lagermedlumen durch die Bewertung Korrosionsdatep / Weltschev M., Hopfer W. // Werkst und Korros. 1993. 44. №,8. P. 327-334.
296. Neuer Grundkatalog fur stehende stahltanks / Gremler B. // Bauplan. -Bautechn. 1989. 43. Ш 2. P. 62-63.
297. Orlik G. Statystyczne wtasnosci technologicznych nieprawidtawasci ksztattu stalowych zbiornikow cylindrycznych / Archiwum inzynitrii Ladowei, 1974, r. 20. №2.- P. 289-297.
298. Palmer S. Desing of floating roofs oil storage tanks to withstand wind Loading areview with recomendations Mimeche. Departament of Engineering, Cambridge University. 1986.-P. 321-329.
299. Palmer S.C. Design of floating roofs on oil storage tanks to withstand wind Loading review with recommendations Mimetic. Department of Engineering, Cambridge University. 1986, P. 23-31.
300. Randolph Kissel, Phillip Myears. Updating API 650 conclusion. New load combination approach brings API 650 into lane with ASCE 7. Oil & Gas Journal /Dec. 8,2003.
301. Runchal A.K. Hydrocarbon vapor emissions from floating roof tanks and the role of aerodynamics modification / A.K. Runchal // Air Pollution Control Associations Journal. 1978, 28/5, P. 498-501.
302. Sullivan R.A., Nowicki J.F. Differential settlements ofcilinddrical oil tanks. Proc. Conference on settlement of structures, London, Pentech Press, 1975, P. 420-424.
303. Schleicher F. Kreisplatten auf elastischer Unterlage. Berlin, 1926.
304. Storing the oil from Ekofisk. Petroleum Times, v. 78, N1985, 1974, P. 29-41.
305. Tank inspection system. // Oil and Gas. 1992-90. N 47.P. 79-81.
306. Untersuchunger zur Ermudungsfestigkeit der Shewedverbindungen Behalter Rohranschlupstutzen / Rudolph J., Weis E. // 3 R Int. 1994. 34. Ill 6. P. 273-278.
307. Van Stone R. H. and Cox T.B. ( 1976 ). ASTM STP 600, 5.- P. 159204.
308. Wright R.N. Oil storage tank collapses at Ashland -Horrify terminal / R.N. Wright, G. Smith//Oil and Gas journal. 1988. №46. April.-P. 111-117.
309. Ziolko J. Modelluntersuchungen der Windeinwirkung auf Stahlbe-halter mit Schwimmdach / J. Ziolko // Berlin: Der Stahlban 47 (1978), H. 11, P. 321 -329.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.