Вертикальные цилиндрические резервуары для нефти и нефтепродуктов являются типовым оборудованием предприятий по добыче, транспортировке, переработке нефти, также широко применяются на предприятиях химической промышленности для хранения больших объемов жидких продуктов. От эксплуатационной надежности резервуаров зависит безопасность производств и выполнение высоких производственных показателей. Обеспечение надежности резервуаров требует строгого выполнения требований нормативных документов, регламентирующих деятельность персонала на всех стадиях жизненного цикла резервуаров. При этом специалистам самих предприятий и сторонних организаций приходится решать задачи, выходящие за рамки нормативных документов. Одной из таких задач является необходимость оценки работоспособности резервуара при наличии геометрических отклонений корпуса от проектной формы. В статье предлагается практический способ моделирования корпуса, учитывающий изменение проектной формы корпуса вследствие нарушения технологии монтажа и осадки основания резервуара в ходе эксплуатации. Исходные данные для моделирования принимаются из анализа результатов инструментального обследования корпуса резервуара, проведенного специалистами экспертной организации в целях диагностики технического состояния и определения остаточного ресурса резервуара. Результаты инструментального обследования представлены в виде таблиц отклонений точек отдельных контрольных образующих корпуса от вертикали и горизонтальных отклонений наружного контура днища в нижних точках контрольных образующих. Для моделирования замкнутых линий поверхности корпуса резервуара используется алгоритм, основанный на сочетании интерполяционных многочленов Лагранжа и Фурье. Разработка интерполяционного алгоритма осуществляется с целью моделирования процесса волнообразования замкнутой поверхности корпуса резервуара в задачах оценки устойчивости формы корпуса. Рассмотрены примеры оценки устойчивости корпуса резервуаров РВС-400 и РВС-3000.
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ, НЕСОВЕРШЕНСТВО ФОРМЫ, ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ, УСТОЙЧИВОСТЬ ФОРМЫ, МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



