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NOTA DI CALCOLO FOGLIO 1 DI 7 Sheet of Rif. DIS. 1803 DOCUMENT N° MC 1803/1 SERBATOIO VERTICALE REV. 0 DATA 07 Giugno 2011 DATA 07 Giugno 2011 Rev. Date Date REV. DATA DATA Rev. Date Date REV. DATA DATA Rev. Date Date REV. DATA DATA Rev. Date Date ITEM: RE-2800 NF: 1803-1 EN GIN EERIN G SERVICES PRO JECTS SAFETY

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NOTA DI CALCOLO

FOGLIO 1 DI 7Sheet of

Rif. DIS. 1803

DOCUMENT N° MC 1803/1

SERBATOIO VERTICALE

REV.0

DATA07 Giugno 2011

DATA07 Giugno 2011

Rev. Date Date

REV. DATA DATARev. Date Date

REV. DATA DATARev. Date Date

REV. DATA DATARev. Date Date

ITEM: RE-2800

NF: 1803-1

ENGINEERINGSERVICESPROJECTS

SAFETY

3 P Ig r ec o E n g in eer in g

via De N ic o l a, 5 - 2 0 0 2 0 L ainat e (MI)

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SOMMARIO

1 - OGGETTO

2 - RIFERIMENTI

3 - MATERIALI E DATI DI PROGETTO

4 - CALCOLO DELLE VIROLE

5 - CALCOLO TETTO

ENGINEERINGSERVICESPROJECTS

SAFETY

3 P Ig r ec o E n g in eer in g

via De N ic o l a, 5 - 2 0 0 2 0 L ainat e (MI)

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1 OGGETTO

L'oggetto della presente nota di calcolo è il dimensionamento di un serbatoio a tetto fisso per lo stoccaggio acque per lo

stabilimento di S. Martino di Trecate (NO)

2 RIFERIMENTI

"Welded Steel Tank for Oil Storage" API STANDARD 650.

3 MATERIALI E DATI DI PROGETTO

Diametro del serbatoi 3,3 mt

Altezza del mantello Hd 12 mt

Altezza di riempimento Ht 12 mt

Volume geometrico 100.0 mc

Servizio -

Peso specifico G 1

Temperatura di progetto -10 / +40 °C

Pressione di progetto 10 mbar

Virola Altezza Limite Limite di Sd St Sp. Di

Materiale Grado elastico rottura corrosione Gruppo

N° (mm) (N/mm²) (N/mm²) (N/mm²) (N/mm²) (mm)

1 2,000 SA 240 304L 170 485 139,8 155 0 8

2 2,000 SA 240 304L 170 485 139,8 155 0 8

3 2,000 SA 240 304L 170 485 139,8 155 0 8

4 2,000 SA 240 304L 170 485 139,8 155 0 8

5 2,000 SA 240 304L 170 485 139,8 155 0 8

6 2,000 SA 240 304L 170 485 139,8 155 0 8

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Metodo di calcolo spessori : One foot method

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Ep. De

Materiel Grade Groupe corr.

(mm)

Lamiera del tetto SA 240 304L 8 0

Anello di fondo SA 240 340L 8 0

\ \ \ \ \

Tipo di tetto Conico autoportante

Sovraccarico 2 kN/m²

Velocità del vento 0 km/h

Sisma NO D.M. 14.01.2008

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4 CALCOLO DELLE VIROLE

Diametro del serbatoi 3,3 mt

Virola Altezza Spessore Altezza del mantello Hd 12 mt

adottato Altezza di riempimento Ht 12 mt

N° (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Volume geometrico 125 mc

Servizio Acque reflue

1 2,000 #VALUE! #VALUE! 8 8 Peso specifico G 1

2 2,000 #VALUE! #VALUE! 6 6 Temperatura di progetto -10 / +40 °C

3 2,000 #VALUE! #VALUE! 6 6 Pressione di progetto 10 mbar

4 2,000 #VALUE! #VALUE! 6 6

5 2,000 #VALUE! #VALUE! 5 5

6 2,000 #VALUE! #VALUE! 5 5

7

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Progetto

US unitstd =

4,9 * D * (Hd - 0,3) * G+ Ca =

5.6.3.2

Sd (E)

Prova

US unitstt =

4,9 * D * (Ht - 0,3)=

5.6.3.2

St

Spessore della lamiera del fondo (mm)

Spessore minimo secondo API 650 5 mm 5.4.1

Spessore adottato 5 mm MINIMO SPESSORE VIROLE

5 CALCOLO TETTO

Spessore minimo secondo API 650 5 mm 5.10.5

Spessore adottato 6 mm

Dx ( T ) ^0,5 + CA

=#VALUE! mm 5.10.5.1

4,8 * sen Φ ###

Per tetti supportati la massima distanza sulla circonferenza esterna tra un supporto e il successivo non deve superare il valore di 0,6*¶ =1,88 mt

Per il sostegno del tetto sono stati utilizzati n°8 travi L 100x65x8.

td tt tr

tb

tb

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13000.0011000.00

9000.007000.005000.003000.001000.001000.00

18.000.3142

0.30902

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NOTA DI CALCOLO

FOGLIO 6 DI 7Sheet of

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APPENDIX F - DESIGN OF TANKS FOR SMALL INTERNAL PRESSURES

1 - MAXIMUM DESIGN PRESSURE

P = 1.0 kPa internal design pressure

A = ### mm² area resisting the compressive force (figure F-2)

Fy = 139,8 MPa lowest minimum specified yield strength of the materials in the roof-to-shell junction

Φ = 9.00 ° angle between the roof and a horizontal plane at the roof-to-shell junction

tan Φ = 0.1584 slope of the roof

D = 3,3 m tank diameter

th = 6 mm nominal roof thickness

tc = 5 mm nominal shell thickness

Wh = ### mm = 0,3(R2 th)^0,5 or 300mm, whichever is less = ### mm²

R2 = ### mm = Rc / sen Φ

Rc = ### mm = inside radius of the shell

Wc = ### mm = 0,6(Rc th)^0,5, where t=tc = ### mm²

Le = ### mm = 250/(Fy)^0,5 = 563.5 mm²

P = A Fy tan Φ+ 0,08 th =

### kPa Max design pressure200 D²

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2 - MAXIMUM DESIGN PRESSURE (limited by uplift at the base of the shell)

Pmax = ### kPa maximum design internal pressure

DLs = 392240 N total weight of the shell and any framing (but not roof plate)

M = 1720 N-m wind moment (wind pressure 0,86 kPa)

Pmax = 0,00127 DLs+ 0,08 th -

0,00425 M=

### kPaD² D³

3 - TANK ANCHORAGE

tb = ### MPa load per anchor (105 MPa)

U = ### N net uplift load

N = 1 number of anchor

W1 = 392.24 kN dead load of shell

U = ((P - 0,08 th) D²) - W1 = ### N

tb = U / N = ### MPa < 105 Mpa

4 - REQUIRED COMPRESSION AREA AT THE ROOF-TO-SHELL JUNCTION

A = ### mm² total required compression area at the roof-to-shell junction

Pi = 1.0 kPa design internal pressure

A = 200 D² (Pi - 0,08 th)=

### mm²Fy (tan Φ)

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