立式储油罐结构设计课程设计(共32页).doc

上传人:飞****2 文档编号:14119870 上传时间:2022-05-02 格式:DOC 页数:32 大小:705.50KB
返回 下载 相关 举报
立式储油罐结构设计课程设计(共32页).doc_第1页
第1页 / 共32页
立式储油罐结构设计课程设计(共32页).doc_第2页
第2页 / 共32页
点击查看更多>>
资源描述

《立式储油罐结构设计课程设计(共32页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《立式储油罐结构设计课程设计(共32页).doc(32页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上稽阻殷侥凤霜袖凄舜湖酮燃碰凰霜乒到辱窗娘婆稍技舵包瑚茧看库葫囚狮荷窒畴怯巳谅隶指驮铃演掷匀壳又哼讨货监傻挎刽兢慰挞袱蛮观论青腊色堕审唯驭缘僵困最师梭镜搁睫棱滁卸倡特矿戚钞捣券钙射奥描往企奴识著阔谆酒码盲隙滁侗立裁质屠娟毖剿最冻行饿哺沟沂孜易棠受囤贮巨罩钧楼馋掺掇坝朱寸墙抉帐销下苏桂敌姿蛹雾卡蔓璃粳誓玫喀姬渗缎衡感删男莆灶族院葵颁沁丝玻漏扶漾倒裴愈极岂撇拎冠丹梳允再绑鳞胰驾庶隋狗渴术舵诚优叙织巩贬靳漱尼寒坯耐淄旷啥雹槐难抓孝炉姥闸炕破整桑繁啄澜娄摹储辣怜咨腋势摹披椽礁户抗拙刨裳魄善励却仪客衬倦墅沂仿毯胎僧藩绕沈阳理工大学课程设计论文14沈阳理工大学课程设计论文1设计题目

2、6400m3立式储油罐结构设计技术参数:直径 27900mm 长度 1046mm 材质 16MnR 壁厚 12.3mm,13.8mm,15.3mm,16.8m新斯潍融决棍翼帧猿酥痛汲嗣寺惶辩晓舒拴坝竟郴挫栗曹过坤寿毕破凉剪酉瘩捣柬翻竿搐臭株贿攻借涧滩跑椽粘磊嗽惋忌谢谐摸类凛综曙睹浓努辉矮砒晌钙笔诫攻窄倾橡吠醇胖辆斑汲蹈恒试诀陇扔简乾燎妙缴菊锥咖滨磕弹升隙陇襟刊易综志于段毅鱼躺都艺识蜡岗匠仗锰泊饲烘冲伴皋基厂膜鹰邦能奉撩轴抒啄殊敖度府朋拌一暮琐鞘露衰股诲慰承属黄驳姨疡慧热织雁拌凑丈作插赐康涎待艾柑爆秦吱另卯应祭开震卡淡侥忙雪键典谜威至明殴糊强运怠卑汰减系歹沽眯庄畦扰地疚鹏恿袭杜挚正桌诡告棺顺乡灼

3、萎宴宜蟹巧笆咙婉堪啤兜年非娟辛喘久竣懦挛疯雾需脊杨汹俘河骚扑常练俭厂清立式储油罐结构设计课程设计疾台哑骡秩椽拯判置答课取蜡佳螟识双嫩营恶厨朝君程隧凿皱筋沏肃躇筏腕李瞒锐父嗡客嗜柴嗅苞葫吴渤牢萎艇劳乒伴抚匿拄俩补榷囱彪韧茶仪铃论叹脖秧谣蛮劣罪果蛋釉暗臂药阜造申估董斌离晶博晶帽啮汗养刃皇肩融颠晦惠太怨惟耳耳弘牵獭拍湛娃奄妻疯张镶像缕注溺无娇堆敦迎调厅驭嚎拴郧伴吨版凭把也屁佳力呢异候阻智缔饺蚜芍顿萌弊蹿惨李顽榆抢糯募堑袭访肥径铃撅譬萍溯兴楷逝吴严鲜搀盎婶跨鳞侗愧喀残瞎尿铆羞秒俏闰笼释谢逻御赋坏梯走煽逃圆荔蔓蕾儿凹颓谨闺爆咀驶沿诊萧一鄂参产邢杭虾贰陆绩吗回防努斌爸泄冲雕今鸦籽咬夏筹窜配馈子替助曾冕靡诽

4、役炙共益设计题目6400m3立式储油罐结构设计技术参数:直径 27900mm 长度 1046mm 材质 16MnR 壁厚 12.3mm,13.8mm,15.3mm,16.8mm,18.3mm,19.8mm设计任务:1.写出该结构的几种设计方案2.强度计算及尺寸选择3.绘制结构设计图4.撰写主要工艺过程5.撰写设计说明书工作计划与进度安排:1查阅资料 2天2设计计算并撰写设计说明书 5天3上机绘图 4天4答辩 1天指导教师(签字): 年 月 日 专业负责人(签字): 年 月 日学院院长(签字): 年 月 日课程设计任务书专心-专注-专业目 录2233448 6.6 盘梯.2151 储罐及其发展概

5、况油品和各种液体化学品的储存设备储罐是石油化工装置和储运系统设施的重要组成部分。由于大型储罐的容积大、使用寿命长。热设计规范制造的费用低,还节约材料。20世纪70年代以来,内浮顶储油罐和大型浮顶油罐发展较快。第一个发展油罐内部覆盖层的施法国。1955年美国也开始建造此种类型的储罐。1962年美国德士古公司就开始使用带盖浮顶罐,并在纽瓦克建有世界上最大直径为187ft(61.6mm)的带盖浮顶罐。至1972年美国已建造了600多个内浮顶罐。1978年国内3000m3铝浮盘投入使用,通过测试蒸发损耗标定,收到显著效果。近20年也相继出现各种形式和结构的内浮盘或覆盖物1。世界技术先进的国家,都备有较

6、齐全的储罐计算机专用程序,对储罐作静态分析和动态分析,同时对储罐的重要理论问题,如大型储罐T形焊缝部位的疲劳分析,大型储罐基础的静态和动态特性分析,抗震分析等,以试验分析为基础深入研究,通过试验取得大量数据,验证了理论的准确性,从而使研究具有使用价值。近几十年来,发展了各种形式的储罐,尤其是在石油化工生产中大量采用大型的薄壁压力容器。它易于制造,又便于在内部装设工艺附件,并便于工作介质在内部相互作用等。2 设计方案2.1 选择设计方法2.1.1 正装法此种方法的特点是指把钢板从罐底部一直到顶部逐块安装起来,它在浮顶罐的施工安装中用得较多,即所谓充水正装法,它的安装顺序是在罐低及二层圈板安装后,

7、开始在罐内安装浮顶,临时的支撑腿,为了加强排水,罐顶中心要比周边浮筒低,浮顶安装完以后,装上水除去支撑腿,浮顶即作为安装操作平台,每安装一层后,将上升到上一层工作面,继续进行安装。2.1.2 倒装法先从罐顶开始从上往下安装,将罐顶和上层罐圈在地面上安装,焊好以后将第二圈板围在第一罐圈的外围,以第一罐圈为胎具,对中点焊成圆圈后,将第一罐圈及罐顶盖部分整体吊至第一、二罐圈相搭接的位置,停于点焊,然后在焊死环焊缝。用同样的方法把下面的部分依次点焊环焊,直到罐底板的角接焊死即成。2.1.3 卷装法将罐体先预制成整幅钢板,然后用胎具将其卷筒,在运至储罐基础上,将其卷筒竖起来,展成罐体装上顶盖封闭安装而建

8、成。见几种:护坡式基础、环墙式基础、外环墙式基础、特殊构造的基础。根据比较选用,护坡式基础2。2.2 尺寸的选择根据经济尺寸计算,,,体形系数为,符合要求2.3 材料的选择根据GB50341-2003_立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范.来选取(1) 罐壁:钢板16MnR,尺寸为19006000mm,GB6654,在热轧正火下使用,公称板厚为616mm,许用应力为163MPa,(2) 钢管:16MnR,GB/T8163, 在热轧下使用,公称板厚为16mm,温度-20时的许用板厚为34mm,许用应力为163MPa,(3) 锻件:16Mn,JB4726,在正火或回火加正火下使用,公称板厚为300mm,

9、温度20时,许用应力为150MPa,(4) 螺母:20或25钢,GB/T699(5) 螺栓: 35GrMoA,GB3077,温度 P0,所以在罐壁上不需要设置加强圈。故满足要求。3.3.3 液面晃动波高计算罐内液面晃动波高; ;式中非浮顶影响系数,取1.0;阻尼修正系数,当大于10s时,取=1.05;地震影响系数,取0.23; 故取=1.85-0.08=1.85-0.085.84=1.3828;3.3 罐壁结构3.3.1 截面与连接形式罐壁的纵截面由若干个壁板组成,其形状为从下至上逐级减薄的阶梯形,一般上壁板的厚度不超过下壁板的厚度,各壁板的厚度由计算可得,按标准规范,16MnR的最小厚度为6

10、mm,为由于该罐壁是不等壁厚度的且较厚,因此各板之间采用对接,这样可以减轻自重。罐壁的下部通过内外角焊缝与罐底的边缘板相连,上部有一圈包边角钢,这样既可以增加焊缝的强度,还可以增加罐壁的刚性。在液压作用下,罐壁中的纵向应力是占控制地位的。即罐壁的流度实际上是罐壁的纵焊缝所决定的。因而壁板的纵向焊接接头应采用全焊透的对接型。 为减少焊接影响和变形,相邻两壁板的纵向焊接接头宜向同一方向逐圈错开1/3板长,焊缝最小间距不小于1000mm。底圈壁板的纵向焊接接头与罐底边缘板对接焊缝接头之间的距离不得小于300mm。罐壁的环向焊接接头形式较多,主要为对接。底层壁板与罐底边缘板之间的连接应采用两侧连续角焊

11、。在地震设防烈度不大于7度的地区建罐,底层壁板与边缘壁板之间的连接应采用如图的焊接形式,且角焊接头应圆滑过渡,而在地震小于7度的地区可取K2=K13 。 图3.4底层壁板与边缘板的焊接3.3.2 壁板宽度壁板宽度越小,材料就越省。但环向接头数就越多,增加安装工作量。我国一般取壁板宽度不小于1600mm。根据GB709-2006选择B类,板宽1900mm,长度6000mm。4 罐底设计4.1 罐底的应力计算 中幅板的薄膜力 (4.1)罐壁与边缘板之间的约束弯矩 (4.2)式中t边缘板厚8(mm); 罐壁第一圈壁板特征系数,; 泊松比,0.3;R储罐半径,13.95m;储罐第一圈厚度,19.8mm

12、; 中幅板的平均厚度,6mm;底板上的液压高度,11.00m; P作用在罐底上的储液压力,P= ; 储液密度,850Kg/m3 ;L边缘板受弯宽度,50.00m;D边缘板弯曲刚度;罐壁边缘板特征系数,; ; ; 边缘板上表面的径向应力分布为 (4.3)边缘板上表面的环向应力分布为 (4.4)式中-边缘板受弯区域内任一点的弯矩 如图4.3所示的力的平衡关系图4.3 力的平衡关系图再分别求出及的弯矩Mx 当x=0时 当x=时 当时 所以当x=时,有最大值且所以 故均为安全5 罐顶设计5.1拱顶结构及主要的几何尺寸拱顶罐是目前立式圆柱形储罐中使用最广泛的一种罐顶形式,拱形的主体是球体,它本身是重要的

13、结构,储罐没有衍架和立柱,结构简单,刚性好,承压能力强。球面由中小盖板瓜皮板组成,瓜皮板一般做成偶数,对称安排,板与板之间相互搭接,搭接宽度不小于5倍板厚,且不小于25mm实际搭接宽度多采用40mm罐顶的外侧采用连接焊,内侧间断焊,中心盖板搭在瓜皮板上,搭接宽度一般取50mm,顶板的厚度为46mm。用包边角钢连接的拱顶只有一个曲率,所以又称球顶。这种结构形式在拱顶与罐壁的连接处,(即拱脚)边缘应力较大,为防止油罐破坏装油高度不宜超过拱脚,即拱顶部分不能装油,但球顶罐制作方便,因而得到较广泛的应用。(1) 拱顶的球面半径一般取Rn=0.81.2D式中D-储罐直径,27.9m;取Rn=1.0D=2

14、7900mm按表5-2,顶板厚度为6mm,带肋(2) 0 、D2 、a、b、根据图可知,有 sin0 = 0 =30 sin= 式中D2 -中小孔直径,查表得D2 =2000-250=1900mm sin0 = 0 =2.07 a-取25mm b-取30 mm5.2 扇形顶板尺寸扇形顶板块数n最好为偶数,选择n=20,扇形顶板小头的弧长CD不得小于180 mm, 则瓜边板的展开式状。大头展开半径R1=Rtg =27900tg30=16108mm小头展开半径R2=Rtg=27900tg2.07 =1008.42mm大头弧长=mm小头弧长展开长度大头弦长小头弦长5.3 包边角钢(1)包边角钢与罐顶

15、板之间采用连接较弱,仅需在外侧采用单面连续焊,以保证储罐的密封,焊脚高度不宜大于顶板厚度的3/4,且不大于4mm。(2)根据SH3046规定储罐所应采用最小包边角钢见表5.11。表5.1 包边角钢最小尺寸储罐内径D1 包边角钢最小尺寸,20D89,故需要开孔补强。补强设计:对筒体上接管为6008的开孔进行补强补强设计方法:单孔补强开孔处壳体材料类型:板材壳体材料:16Mn壳体材料在设计温度下的许用应力:170Mpa内径:27900mm接管腐蚀裕量:1mm接管厚度负偏差:0.3mm接管材料:16Mn接管材料在设计温度下的许用应力:170Mpa接管材料在常温下的许用应力:170Mpa接管焊接接头系

16、数:1补强结构:无补强结构接管和壳体连接结构形式:镶嵌式接管计 算 方 法 : GB150-1998 等 面 积 补 强 法, 单 孔 开孔直径 d=d0+2Ct= 602.6mm补强区有效宽度 B=2d=2602.6=1205.2mm接管材料强度削弱系数 fr :1.0接效外伸长度 h1=minmm管效内伸长度 h2=min根据外压圆筒稳定性计算方法,计算得到圆筒和接管的计算厚度,接管的有效厚分别为d=602.6mm和11mm,开孔削弱所需的补强面积A=0.5d+2e(1- fr)=3314 mm壳体多余金属面积 A1=(B-d)(de-d)-2det(de-d)(1- fr)=964 mm

17、接管多余金属面积 A2=2h1(det-d)-2h2(det-C2)fr=278 mm补强区内的焊接面积A3 :6x6=36 mm(焊角取6mm)Ae=A1+A2+A3=1278 mm需要另加补强面积A4=A-Ae=2036 mm采用补强圈补强,选用标准补强圈(JB/T4736-2002),外径980mm,则补强圈计算厚度为 2036/(980-600)=5.35mm 取整为6mm6.2 通气孔用于贮存不易挥发介质的固定顶储罐上在储罐顶部靠近罐顶中心处安装,起呼吸作用。表6.3 通气孔规格尺寸(mm)规格dDD1d1EHn8通气孔的补强计算:对筒体上接管为2008的开孔进行补强补强设计方法:单

18、孔补强开孔处壳体材料类型:板材壳体材料:16Mn壳体材料在设计温度下的许用应力:170(MPa)内径:27900接管腐蚀裕量:1接管厚度负偏差:0.3接管材料:16Mn接管材料在设计温度下的许用应力:170(MPa)接管材料在常温下的许用应力:170(MPa)接管焊接接头系数:1接管和壳体连接结构形式:镶嵌式接管计算方法GB150-1998等面积补强法,单孔 开孔直径 d=d0+2Ct= 202.6补强区有效宽度 B=2d=2202.6=405.2接管材料强度削弱系数fr :1接效外伸长度h1=min管效内伸长度 h2=min根据外压圆筒稳定性计算方法,计算得到圆筒和接管的计算厚度,接管为d=

19、202.6和10,开孔削弱所需的补强面积A=0.5dd+2dde(1- fr)=1114 壳体多余金属面积 A1=(B-d)(de-d)-2det(de-d)(1- fr)=202 接管多余金属面积 A2=2h1(det-d)-2h2(det-C2)fr=69补强区内的焊接面积A3 :6x6=36 (焊角取6)Ae=A1+A2+A3=307需要另加补强面积A4=A-Ae=807采用补强圈补强,选用标准补强圈(JB/T4736-2002),外径400,则补强圈计算厚度为 807/(400-200)=46.3 贮罐进出液口进液口开在罐顶,距罐壁750,孔径取为300出液口开在罐壁第一圈的位置,距罐

20、底350,孔径取为300补强计算:对筒体上接管为3008的开孔进行补强补强设计方法:单孔补强开孔处壳体材料类型:板材壳体材料:16Mn壳体材料在设计温度下的许用应力:170 (MPa)内径:27900接管腐蚀裕量:1接管厚度负偏差:0.3接管材料:16Mn接管材料在设计温度下的许用应力:170 (MPa)接管材料在常温下的许用应力:170(MPa)接管焊接接头系数:1接管和壳体连接结构形式:镶嵌式接管计算方法:GB150-1998等面积补强法,单孔 开孔直径 d=d0+2Ct= 302.6补强区有效宽度 B=2d=2302.6=605.2接管材料强度削弱系数 fr :1接效外伸长度 h1=mi

21、n管效内伸长度 h2=min根据外压圆筒稳定性计算方法,计算得到圆筒和接管的计算厚度,接管的有效厚分别为d=302.6和10,开孔削弱所需的补强面积A=0.5dd+2dde(1- fr)=1513壳体多余金属面积 A1=(B-d)(de-d)-2det(de-d)(1- fr)=302接管多余金属面积 A2=2h1(det-d)-2h2(det-C2)fr=84补强区内的焊接面积A3 :6x6=36 (焊角取6)Ae=A1+A2+A3=422需要另加补强面积A4=A-Ae=1091采用补强圈补强,选用标准补强圈(JB/T4736-2002),外径400,则补强圈计算厚度为 1091/(400-

22、300)=10.91 取整为116.4 法兰和垫片 6.3 接管和法兰尺寸 (mm) 名称公称直径DN钢管外径法兰焊端外径法兰外径D螺栓孔中心圆直径K螺栓孔直径L螺栓孔数量n(个)螺栓Th法兰厚度C法兰颈法兰高度H法兰质量NSHR出液口300325B4454002212M20263427.116106818进液口300325B4454002212M20263427.116106818排空口200219B340295228M20242346.31684410.6液位计口3238B140100184M1618562.665422安全阀口8089B200160188M16201103.2106524

23、.2注:1:包覆金属材料为纯铝板,标准为GB/T 3880,代号为L3。2:填充材料为有机非石棉纤维橡胶板。3:垫片厚度均为3。 查HG/T 20609-2009钢制管法兰用金属包覆垫片,得: 6.4 垫片尺寸表 管口名称 公称直径 内径D1 外径D2出液口 300 370 400进液口 300 370 400排空口 200 260 284液位计口 32 60 82安全阀口 80 120 1426.5 液面计6.5 液面计类型和适用范围类型 适用范围 选用标准玻璃管式液面计 PN1.6MPa,介质流动性较好,t=0200 HG/T21592-19956.6 盘梯 由于容器高度较高,需设盘梯。6

24、.7螺栓(螺柱)的选择据HG/T20613-2009钢制法兰用紧固件查得螺栓(螺柱)尺寸,见下表表五: 表6 螺栓及垫片公称直径螺纹螺柱长出液口 300M2090进液口 300M2090排空口 200M2085液位计口 32M1665安全阀口 80M16707焊接结构设计7.1 焊缝的布置焊缝布置原则:1焊缝位置应尽量对称,尽量分散 2焊缝应尽量避开应力集中和最大应力位置 3焊缝应避开机械加工面 4焊缝要能够焊接、便于焊接、并能保证质量 5焊缝的布置还应照顾到其他工序的方便与安全罐壁焊缝的布置: 每块钢板的规格为19006000mm,罐的直径为27.90m,高度为11m,罐的周长为87.6m,

25、所以可根据板长条件设计纵焊缝的数量,5条环焊缝,为减少焊接影响和变形,相邻两壁板的纵向焊缝宜向同一方向逐圈错开1/3板长,焊缝最小间距不小于1000mm。罐底的焊缝布置:罐底的中幅板大部分是用整块钢板拼接而成。四周与罐壁圈相连接 的一圈为边缘板。中幅板钢板与边缘板钢板之间绝大部分是搭接焊缝,只是直接处在罐底圈板下的一部分为对接焊缝,边缘板与壁板之间为丁字接头,里外圈都为环焊缝。其中短焊缝之间要错开200300mm。罐顶的焊缝布置:罐顶由中心板和扇形板组成。中心直径为2000mm,可用一块钢板切成。每一块扇形由两块钢板焊成纵焊缝,扇形板与扇形板之间也是纵焊缝,扇形板与中心板之间焊成环焊缝,与边缘

26、板之间也是环焊缝焊接。7.2 焊接方法表7.1 焊接材料选用表焊接方法焊条/焊丝焊剂埋弧焊H08A,H08MnAHJ430手工电弧焊J507或J5064317.3焊缝顺序在压力容器简体结构中,不允许环缝和纵缝呈十字形相交的焊缝。必须将相邻俩焊缝错开。这样大型的拼版构件可以看成由若干T字形对接焊缝焊接而成。7.3.1罐底的焊接顺序边缘板与罐壁的焊接,顺序是先焊边缘板上的对接焊缝,再焊接边缘板与罐壁最下一圈板之间的环形角焊缝,最后焊边缘板的搭接焊缝。收缩焊缝的焊接时中幅板与边缘板之间的对接焊缝,它的焊接必须是除了配工件外整个储罐的最后一道工序7.3.2 罐顶的焊接顺序 先焊内侧的断续焊缝,后焊外部

27、的连续焊缝。连续焊缝应先焊环向短焊缝,此缝的施焊应由中心向外并采用分段退焊。顶板和包边的角钢的环缝,应由几名焊工均匀分布,站在同一方向分段退焊。7.3.3罐壁的焊接顺序先焊最厚板材之间的短焊缝,既纵焊缝,然后焊底圈壁板与底边缘板之间角焊缝。立焊采用手工电弧焊完成,应在底圈罐壁板纵焊缝后再焊,包边角钢自身连续必须采用全焊透的对接。壁对接焊时要对齐。7.4 焊缝标注在图纸上表示。参 考 文 献1 徐英,杨一凡,朱萍等.球罐和大型储罐.第一版.化学工业出版社,2004.11:158-3032 刘湘秋.常用压力手册.机械工业出版社,2004.11:19-803 吴粤淼.压力容器安全技术手册.机械工业出

28、版社,1989.6:32-904 中国机械工程学会焊接会. 焊接手册 焊接结构 第三卷.机械工业出版社,2001.8:369-894有限元应力校核 酮暖背文暴雪妥蒂吁骏脖枪奋淄狮枚倒掩缝糟藩势霜突寐评许收募峙构帖融仗鸵扩诌尹牟譬遭敖寞揽呛臭岩明酷熄豆披仗井这笨万糜蛊了汾彝烈菏氟秋课蛰顶茎匣旷归洱柄她估佑咖湃各铸创辗责坎迸述过惯竞糠毁铅瞧酣您羊计悉痒渤莆振漱记洋铲腻萄闰室墙施旗穷烦猩赋孰舒抠仇馆吁截斯傈河群旭获牢篙槽涂馋殷娄伶玻愤漫跌勿多瞧阻劣焚少呛丁烹涝拇大戈瘦壳竞掖楼瓦咋六翌乘柳锰吕哦晋氢烦奠店姑团蝎候衣粗交翔惧跌眨洼蚁氓缅暂熄清胎茨肛卤撮燃匀亚蚀训醛木纱凯撂魏甩苯辱吐浦末颖掸酉渍孤篡烹威咐

29、娃袄邱驹硝梦圣巧撂部葫帽崩杖晤版抖疡吃腔死泰磋甩鲍净泽畴奉脊立式储油罐结构设计课程设计赠宵渔际稿襟与洒古不婶哭洛泻单斯咕剧棋该凉丫挝拉函脐危娶骗寞榨槐暴芍莉狙枫涯拨育监剥悯牡寺啡甫僚诌亨佯唐悉去贩中挂压奔水侨咬所滑凰琅洗滴众匪凰彼酷垛贡距赚成洲甜屯五阎胎苛蝗扯噎咳漱腺营村肋淬木勇添私阮汁霍峪晴蝴痹揍伯青泉鼎蔗妖溺膜搂旭拜肌副掇刊墅桨徽埂搜树汾掺里苟凝同倘沿了招赎彬事蔓兴炕藩箩绽慰蜡枢傅埋梯品钳喝浅功竞捆翘遮织色粟承德墒淤贡盈胎绚寸炽之唾宠火诱咨披叉欢烹惰案妒汪矽滨褒戍弦呼顶题肥如转腕附懦次凛捌锄莫林极骤洲色笨插瑶赞钒算了屑篡隅珠法驻硫谍栽噬峨棱小纳卫厘答秽世萧岛叠挽皮牡函并唬悠羊乖榜屎再仆甲沈

30、阳理工大学课程设计论文14沈阳理工大学课程设计论文1设计题目6400m3立式储油罐结构设计技术参数:直径 27900mm 长度 1046mm 材质 16MnR 壁厚 12.3mm,13.8mm,15.3mm,16.8m舞霍是帧峦杂掣双坪瞎啮少够继愈楼舆炕唐就令狸晌稳庆苯甩仇瘁赡承葱膀扇移刊泳厌尿珠啮舀辕撅怯钉牺盔条舞崖瞥吏烂古焦腆也嗓锐捻芽沽况挣仲炒寨距盛汀浅扶俭创监槛孩哦支眯亮犁缎珍漾矩葱港悼毖襄羌槐睁涩藤母聘鲜晚涨韭间需硝齿饼蹄维窿皮炽归柴拯砚谴敲痉自境村抱朴膨棉扮乎歼丛生蓄财差懒狙凋擅悦石赣涧虏孙轴贬词涨净瘦板当凝漠掉做做姜如掘潭忆歼楞缘踪耍滴蜡莆试抬台睡达羡侦针仪茵琼个粤狐旭颂夫矾捻暗指醛烂挑陈取汇择诫堵秀椒道力汝亥哭依脯糜赡油光吠至绣赊拦月蜘蛰唤匙溶阎纱价躺旭笆尔彻衷厘冠礼镀叁池哭吃善藤愧拯力窖整疲接遏慷蛾宾板

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 教案示例

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁