000 09381nla2a2200613 4500
001 345432
005 20231029234709.0
035 _a(RuTPU)RU\TPU\book\377269
035 _aRU\TPU\book\377268
090 _a345432
100 _a20201127d2020 k y0rusy50 ca
101 0 _arus
102 _aRU
135 _adrcn ---uucaa
181 0 _ai
182 0 _ab
200 1 _aОпределение деформаций стального вертикального цилиндрического резервуара объемом V=10000 м3 для нефти с применением наземного лазерного сканирования
_fЕ. А. Епифанова
203 _aТекст
_cэлектронный
215 _a1 файл (1 326 Kb)
230 _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 1 326 Kb)
300 _aЗаглавие с титульного листа
320 _a[Библиогр.: с. 84-85 (30 назв.)]
330 _aАктуальность темы обусловлена необходимостью разработки новых подходов к оценке и прогнозу конструктивных изменений в пространстве ответственных инженерных сооружений. Решение этой задачи связано с большим количеством неопределенных факторов, таких как неполнота лабораторных данных свойств материалов, а также полевых динамических и статических испытаний подобных сооружений, нехватка аналитической информации и исследований мониторинга. В статье проведен анализ результатов полевых исследований деформаций стального вертикального цилиндрического резервуара объемом V=10000 м3 для хранения товарной и некондиционной нефти и сопоставление с численным анализом его напряженно-деформированного состояния. Целью исследования является анализ данных по фактической деформации объекта, полученных в результате наземного лазерного сканирования, и оценки его напряженно-деформированного состояния.
330 _aОбъект: изменение напряженно-деформированного состояния стального вертикального резервуара объемом V=10000 м3 для хранения товарной и некондиционной нефти, расположенного на площадке УПН и ГТЭС Сузунского месторождения ООО "РНВанкор". Методика. Исходными данными для моделирования поведения сооружения послужили материалы наземного лазерного сканирования обследованного участка. Напряженно-деформированное состояние сооружения было исследовано при помощи программного комплекса на базе метода конечных элементов. Для оценки изменения пространственно-координатного положения и создания идентичной трехмерной модели объекта исследования применялась технология лазерного сканирования. Сканирование объекта производилось наземным лазерным сканером Leica Scanstation C10, далее массив точек обрабатывался в программном комплексе Leica Cyclone 8.0, определение деформаций резервуара проводилось в программе 3D Reshaper, для анализа напряженно деформированного состояния изучаемого объекта использовался ANSYS. Результаты. Оценено напряженно-деформированное состояние резервуара. Создана цифровая расчетная модель. Проведено сравнение результатов моделирования с положением конструкций в пространстве, полученном при лазерном сканировании.
330 _aThe relevance of the topic is caused by the need to develop new approaches to assessing and forecasting structural changes in the space of critical engineering structures. The solution to this problem is associated with a large number of uncertain factors, such as incomplete laboratory data on the properties of materials, as well as field dynamic and static tests of such structures, lack of analytical information and monitoring studies. The article analyzes the results of field studies of deformations of a steel vertical cylindrical tank with a volume of V=10000 m3 for storage of salable and substandard oil and compares it with a numerical analysis of its stress-strain state. The purpose of the study is to analyze the data on the actual deformation of the object obtained as a result of terrestrial laser scanning, and assess its stress-strain state. The object of the study is the change in the stress-strain state of a steel vertical tank with a volume of V=10000 m3 for storage of salable and substandard oil located on the site of the oil treatment facility and gas turbine power plant of the Suzunskoe field of LLC RN-Vankor.
330 _aMethods. The initial data for modeling the behavior of the structure were materials of terrestrial laser scanning of the examined area. The stress-strain state of the structure was investigated using a software package based on the finite element method. Laser scanning technology was used to assess changes in the spatial-coordinate position and construct an accurate 3D model of the observation object. The object was scanned with a Leica Scanstation C10 terrestrial laser scanner, then the point cloud was processed in the Leica Cyclone 8.0 software package, the determination of the reservoir deformations was carried out in the 3D Reshaper software, ANSYS was used to analyze the stress-strain state of the object under study. The results. The stress-strain state of the reservoir is estimated. A digital calculation model was created. The simulation results are compared with the position of the structures in the space obtained by laser scanning.
453 _tDefinition of deformations of steel vertical cylindrical reservoir with volume of V=10000 m3 for oil using terrestrial laser scanning
_otranslation from Russian
_fE. A. Epifanova
_cTomsk
_nTPU Press
_d2015-
_d2020
_aEpifanova, Ekaterina Aleksandrovna
453 _tBulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering
453 _tVol. 331, № 11
461 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\312844
_x2413-1830
_tИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов
_fНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
_d2015-
463 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\377262
_tТ. 331, № 11
_v[С. 78-87]
_d2020
610 1 _aлазерное сканирование
610 1 _aмоделирование
610 1 _aдеформации
610 1 _aнапряженно-деформированные состояния
610 1 _aметод конечных элементов
610 1 _aстальные резервуары
610 1 _aвертикальные резервуары
610 1 _aцилиндрические резервуары
610 1 _aнефти
610 1 _aхранение
610 1 _aтруды учёных ТПУ
610 1 _aэлектронный ресурс
610 _alaser scanning
610 _amodeling
610 _adeformation
610 _astress-strain state
610 _afinite element method
700 1 _aЕпифанова
_bЕ. А.
_cспециалист в области светотехники
_cинженер Томского политехнического университета
_f1983-
_gЕкатерина Александровна
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\pers\38725
_6z01712
712 0 2 _aНациональный исследовательский Томский политехнический университет
_c(2009- )
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\15902
_6z01700
801 2 _aRU
_b63413507
_c20201207
_gRCR
856 4 _uhttp://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/63898/1/bulletin_tpu-2020-v331-i11-07.pdf
856 4 _uhttps://doi.org/10.18799/24131830/2020/11/2887
942 _cCF