3.2 вместимость резервуара: Внутренний объем резервуара с учетом объема внутренних деталей (незаполненных), который может быть наполнен жидкостью до определенного уровня.
3.3 высота "мертвой" полости: Расстояние по вертикали от точки касания днища грузом рулетки до нижнего среза приемо-раздаточного патрубка, приемо-раздаточного устройства.
3.4 высота незаполненного пространства: Расстояние по вертикали между свободной поверхностью жидкости, находящейся в резервуаре, и эталонной точкой резервуара.
3.5 высота неровностей днища: Расстояние по вертикали от точки касания днища грузом рулетки до уровня покрытия неровностей днища.
3.6 геометрический метод калибровки: Метод, заключающийся в определении вместимости резервуара по результатам измерений его геометрических параметров.
3.7 горизонтальное проложение: Проекция измеренного наклонного расстояния на горизонтальную плоскость.
3.8 градуировка резервуара: Операция по установлению зависимости вместимости резервуара от уровня его наполнения жидкостью с целью составления градуировочной таблицы.
3.9 градуировочная таблица: Зависимость вместимости от высоты уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры, равной 15 °C или 20 °C.
Примечания
1 Таблицу прилагают к сертификату о калибровке резервуара и применяют для определения в нем объема жидкости.
2 Значение стандартной температуры, которой соответствуют данные в градуировочной таблице указано на ее титульном листе.
3.10 действительная (фактическая) полная вместимость резервуара: Вместимость резервуара, соответствующая предельному уровню его наполнения, установленная при его калибровке.
3.11
3.12
3.13 лазерный сканер: Геодезический прибор, реализующий функцию линейных и угловых высокоскоростных измерений с целью определения пространственного положения точек измеряемой поверхности в условной системе координат.
3.14 калибровка резервуара: Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик резервуара.
3.15 коэффициент вместимости: Вместимость резервуара, приходящаяся на 1 мм высоты наполнения.
3.16 "мертвая" полость резервуара: Нижняя часть резервуара, из которой невозможно выбрать жидкость, используя приемо-раздаточный патрубок, приемо-раздаточное устройство.
3.17
3.18
3.19 номинальная вместимость резервуара: Вместимость резервуара, соответствующая максимальному уровню наполнения, установленная нормативным документом для конкретного типа резервуара.
3.20 облако точек: Результат сканирования в виде массива данных пространственных координат точек поверхностей с соответствующей станции.
3.21 объем неровностей днища: Объем днища резервуара в пределах высоты неровностей днища.
3.22 объединенное ("сшитое") облако точек: Приведенные к одной системе координат облака точек, измеренные с соответствующих станций.
3.23 объемный метод определения вместимости: Метод, заключающийся в определении вместимости резервуара путем наполнения его жидкостью и одновременных измерениях уровня, объема и температуры жидкости для каждого изменения уровня.
3.24 плавающее покрытие: Конструкция, плавающая на поверхности хранимого продукта и закрывающая поверхность продукта по всей площади поперечного сечения резервуара с целью предотвращения его испарения.
3.25 плавающая крыша: Плавающее покрытие, расположенное внутри резервуара, не имеющего стационарной крыши.
3.26 понтон: Плавающее покрытие, расположенное внутри резервуара со стационарной крышей.
3.27 посантиметровая вместимость резервуара: Вместимость резервуара, соответствующая высоте уровня налитых в него доз жидкости, приходящихся на 1 см высоты наполнения.
3.28
3.29 предельный уровень: Предельный уровень определения посантиметровой вместимости резервуара при его калибровке.
3.30
3.31 резервуар стальной вертикальный цилиндрический: Стальной сосуд в виде стоящего цилиндра с днищем, стационарной кровлей или плавающей крышей, применяемый для хранения и измерения объема жидкости.
3.32 резервуар стальной вертикальный цилиндрический теплоизолированный: Резервуар стальной вертикальный цилиндрический, наружная поверхность которого покрыта слоем теплоизоляции.
3.33
3.34 резервуар казематный: Резервуар стальной вертикальный, расположенный с кольцевым зазором (1 - 1,2 м) внутри каземата заглубленного расположения, состоящего из железобетонной цилиндрической стенки и настила, обсыпанного сверху грунтом.
3.35 система автоматизированного проектирования; САПР: Программное обеспечение, реализующее метод трехмерного геометрического проектирования объекта по заданным точкам.
3.36 скан: Визуализированное трехмерное изображение облака точек.
3.37 сканирование: Операция по измерению линейных и угловых координат точек, лежащих на поверхности стенки резервуара, внутренних деталей и оборудования.
3.38 станция: Точка стояния тахеометра или лазерного сканера во время проведения измерений.
3.39
3.40
3.41
3.42 точка касания днища грузом рулетки (начало отсчета): Точка на днище резервуара или на опорной плите (при наличии), которой касается груз измерительной рулетки при измерении базовой высоты резервуара и от которой проводят измерение уровня продукта с грузом при эксплуатации резервуара.
3.43
3.44 уровень жидкости (высота наполнения): Расстояние по вертикали между свободной поверхностью жидкости, находящейся в резервуаре, и плоскостью, принятой за начало отсчета.
3.45 эталонная точка резервуара: Верхний край фланца измерительного люка резервуара или риски в планке измерительного люка резервуара.
3.46 эталонная точка уровнемера: Верхний край фланца горловины резервуара, на котором смонтирован уровнемер.
3.47 эталонная высота уровнемера Hэ.ур: Расстояние по вертикали от верхнего фланца установки уровнемера до проекции его вертикальной оси на днище резервуара или горизонтальной плоскости, проходящей через точку начала отсчета.
3.48 3D-моделирование: Построение трехмерной модели объекта, по объединенному ("сшитому") облаку точек специализированным программным обеспечением.
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ВД - внутренняя деталь резервуара;
НД - неровности днища резервуара;
МП - "мертвая" полость резервуара;
ПО - программное обеспечение, управляющая программа;
РВС - резервуар вертикальный стальной цилиндрический со стационарной крышей;
РВСП - резервуар вертикальный стальной цилиндрический со стационарной крышей и понтоном;
РВСПК - резервуар вертикальный стальной цилиндрический с плавающей крышей;
РВС(Т) - резервуар вертикальный стальной цилиндрический теплоизолированный;
РВС(ЗС) - резервуар вертикальный стальной цилиндрический с защитной стенкой;
РВС(К) - резервуар вертикальный стальной цилиндрический казематный.
5.1 Калибровку резервуара проводят геометрическим методом наружных и внутренних измерений с применением электронного тахеометра (далее - тахеометр) или лазерной координатно-сканирующей системы (далее - сканер).
5.1.1 Калибровка резервуара с применением тахеометра
При внутренних измерениях вместимость резервуара определяют по результатам измерений внутренних диаметров и высот поясов с учетом степени и угла наклона резервуара.
При наружных измерениях вместимость 1-го пояса резервуара определяют по результатам измерений наружного диаметра и высоты 1-го пояса.
Вместимость вышестоящих поясов определяют по результатам измерений радиальных отклонений образующих от вертикали и их высот с учетом толщин стенок резервуара, степени и угла наклона.
5.1.2 Калибровка резервуара с применением сканера
5.1.2.1 Вместимость резервуара (за исключением РВСП, РВСПК) определяют на основании вычисленного объема 3D-модели резервуара, построенной с помощью специализированного программного обеспечения по результатам измерений пространственных координат точек, лежащих на внутренней/внешней поверхности резервуара.
5.1.2.2 Вместимость резервуаров с плавающим покрытием определяют на основании вычисленного объема 3D-модели, построенной по результатам сканирования: внутренней полости подкрышного/понтонного пространства; надкрышного/понтонного пространства; наружной поверхности резервуара.
5.2 При проведении первичной калибровки применяют метод внутренних измерений для всех типов резервуаров.
При проведении периодической калибровки РВС может применяться метод внутренних и наружных измерений.
Примечание - Допускается применение объемного метода определения вместимости "мертвой" полости по ГОСТ 8.570 в пределах высоты "мертвой" полости или высоты неровностей днища.
5.3 Данные калибровки, полученные в соответствии с настоящим стандартом, могут быть использованы при проведении поверки резервуара при условии, что проведенные операции калибровки резервуара и условия, при которых эти измерения проведены, идентичны операциям поверки и условиям их проведения, предусмотренным методикой поверки резервуара, установленной при утверждении его типа по [2].
6.1.1 Пределы допускаемой погрешности измерений параметров резервуара приведены в таблице 1.
6.1.2 При обеспечении пределов допускаемой погрешности измерений, указанных в таблице 1, неопределенность вместимости резервуара находится в пределах:
+/- 0,20% - для резервуаров номинальной вместимостью от 100 до 3000 включ.,
+/- 0,15% - для резервуаров номинальной вместимостью св. 3000 до 4999,
+/- 0,10% - " " " " от 5000 до 160 000,
Точное значение неопределенности вместимости на соответствующем уровне приведено в градуировочной таблице.
При калибровке резервуара применяют следующие рабочие эталоны и вспомогательные средства.
6.2.1 Установки поверочные, в состав которых входит следующее.
6.2.1.1 Рулетки измерительные 2-го класса точности с верхними пределами измерений 10, 20, 30 и 50 м по ГОСТ 7502.
6.2.1.2 Рулетки измерительные с грузом 2-го класса точности с верхними пределами измерений 10, 20 и 30 м по ГОСТ 7502.
6.2.1.3 Тахеометр с допускаемой средней квадратической погрешностью измерения углов не более 5" и допускаемой средней квадратической погрешностью измерения расстояний не более 4 мм и программное обеспечение.
6.2.2 Установки поверочные, в состав которых входит следующее.
6.2.2.1 Рулетки измерительные с грузом 2-го класса точности с верхними пределами измерений 10, 20 и 30 м по ГОСТ 7502.
6.2.2.2 Сканер с погрешностью измерения расстояний не более 4 мм и программное обеспечение.
6.2.3 Пирометр по ГОСТ 28243, с диапазоном измерений температуры от минус 10 °C до плюс 65 °C, показателем визирования не менее 16:1, имеющий функцию фокусирования объекта измерений, с пределами допускаемой абсолютной погрешности +/- 2 °C.
6.2.4 Толщиномер ультразвуковой по ГОСТ Р 55614, с диапазоном измерений 0,6 - 30 мм и пределами допускаемой погрешности +/- 0,1 мм.
6.2.5 Метеометр типа МЭС-200А с диапазоном измерений: скорости ветра - до 20 м/с; влажности воздуха - до 98%, температуры окружающей среды - от минус 20 °C до плюс 50 °C.
6.2.6 Вспомогательные средства:
- отражатель поворотный типа RT-50 с вехой телескопической, оборудованной круговым уровнем;
- марка сферическая (не менее 3 шт.), входящая в комплект сканера <1>;
--------------------------------
<1> При отсутствии (неприменении) GPS-приемника при позиционировании станции сканирования при наружных измерениях.
- компьютер переносной;
- маркер, мел, шпатель, щетки (металлические);
- динамометр с пределом 0,1 кН, 2-го класса точности, с пределами приведенной погрешности измерений +/- 2% по ГОСТ 13837;
- светильники переносные (прожекторы) во взрывозащищенном исполнении.
6.2.7 Рабочие эталоны должны быть аттестованы в установленном порядке.
6.3.1 При проведении калибровки соблюдают следующие условия:
--------------------------------
6.3.2 Максимальная допускаемая степень наклона резервуара при применении тахеометра должна быть не более 0,01.
6.3.3 Допуск к производству работ осуществляется по наряду-допуску организации - владельца резервуара.
6.3.4 Внутренняя (наружная) <5> поверхность резервуара должна быть очищена до состояния, позволяющего проводить измерения.
--------------------------------
<5> В зависимости от применяемого метода измерений (внутренний/наружный).
6.3.5 Резервуар при первичной калибровке должен быть порожним. Опоры плавающего покрытия (понтон, плавающая крыша) должны находиться в ремонтном положении, обеспечивающим доступ и проведение работ на днище резервуара.
6.3.6 При периодической и внеочередной калибровках в резервуаре может находиться жидкость до произвольного уровня, а в резервуаре с плавающим покрытием - до минимально допустимого уровня, установленного в технологической карте резервуара.
6.3.7 При наличии жидкости в резервуаре допускается использовать результаты измерений вместимости "мертвой" полости, полученные ранее, и вносить протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.9), если изменение базовой высоты резервуара по сравнению с результатами ее измерений в предыдущей калибровке составляет не более 0,1%, а изменения степени наклона и угла направления наклона резервуара - не более 1%. В этом случае вместимость резервуара должна быть определена, начиная с исходного уровня или с уровня, соответствующего всплытию плавающего покрытия, до уровня, соответствующего полной вместимости резервуара.
Примечание - Вместимость "мертвой" полости резервуара для продуктов, образующих парафинистые отложения, допускается принимать равной ее вместимости, полученной при первичной калибровке резервуара или полученной при периодической калибровке резервуара после его зачистки.
6.3.8 Загазованность в воздухе вблизи или внутри резервуара не более предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ, установленной ГОСТ 12.1.005 и соответствующей [3].
7.1 Калибровку резервуаров, применяемых вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений, проводят юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее - организация).
7.2 Организация, аккредитованная в национальной системе аккредитации, в соответствии с законодательством Российской Федерации может проводить калибровку резервуаров, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. При этом результаты калибровки могут быть использованы при проведении поверочных работ при условии, что проведенные операции калибровки резервуара и условия, при которых эти измерения проведены, идентичны операциям поверки и условиям их проведения, предусмотренным методикой поверки резервуара, установленной при утверждении его типа по [2].
7.3 Проводят следующие калибровки резервуара:
- первичную - после завершения строительства резервуара или капитального ремонта и его гидравлических испытаний - перед вводом его в эксплуатацию;
- периодическую - по истечении срока интервала между калибровками;
- внеочередную - в случаях изменения базовой высоты резервуара более чем на 0,1% по 11.2; при внесении в резервуар конструктивных изменений, влияющих на его вместимость, и после очередного полного технического диагностирования.
7.4 Межкалибровочный интервал для всех типов вертикальных резервуаров должен быть не более 5 лет.
8.1 Измерения параметров при калибровке резервуара проводит группа лиц (не менее двух человек), включая не менее одного специалиста, прошедшего курсы повышения квалификации, и других лиц (при необходимости).
8.2 К проведению работ допускают лиц, освоивших настоящую методику, техническую документацию на резервуар и его конструкцию, средства измерений и прошедших инструктаж по безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.
8.3 Лица, проводящие работы, используют спецодежду по ГОСТ 12.4.310, спецобувь по ГОСТ 12.4.137, строительную каску по ГОСТ 12.4.087.
8.4 ПДК вредных паров и газов в воздухе, измеренная газоанализатором вблизи или внутри резервуара на высоте 2000 мм, не должна превышать ПДК, установленную ГОСТ 12.1.005 и соответствующую [3].
8.5 Проведение измерений во время грозы категорически запрещено.
8.6 Для освещения при проведении измерений параметров резервуара применяют светильники во взрывозащитном исполнении.
8.7 Перед началом работ проверяют исправность следующего:
- лестниц с поручнями и подножками;
- помостов с ограждениями.
8.8 В процессе измерений параметров резервуара при методе внутренних измерений обеспечивают двух- или трехкратный обмен воздуха внутри резервуара. При этом анализ воздуха на содержание вредных паров и газов проводят через каждый час.
Продолжительность работы внутри резервуара - не более четырех часов, после каждой четырехчасовой работы - перерыв на один час.
8.9 При измерении базовой высоты избыточное давление в незаполненном (газовом) пространстве резервуара должно быть равно нулю (за исключением азотной подушки в газовом пространстве).
9.1 При подготовке к калибровке проводят следующие работы.
9.1.1 Изучают техническую документацию на резервуар.
9.1.2 Подготавливают рабочие эталоны и вспомогательные средства согласно технической документации на них, утвержденной в установленном порядке.
9.1.3 В сервисном ПО тахеометра/сканера формируют файл проекта записи данных.
9.1.4 Начинают заполнять протокол поверки, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.1).
9.1.5 Измеряют параметры окружающего воздуха метеометром (см. 6.2.5).
9.1.6 Проводят измерение температуры стенки резервуара с применением пирометра (пункт 6.2.3). Измерение температуры стенки резервуара проводят на четырех равноудаленных образующих стенки резервуара в 1-м, среднем, последнем поясах.
Значение температуры стенки принимают как среднее арифметическое значение измеренных значений.
9.1.7 Результаты измерений вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.2).
9.1.8 При применении метода внутренних измерений получают следующие документы, выданные соответствующими службами владельца резервуара:
- акт на зачистку резервуара;
- заключение лаборатории о состоянии воздуха внутри резервуара, о соответствии концентрации вредных веществ требованиям ГОСТ 12.1.005;
- наряд-допуск на проведение работ с повышенной опасностью.
9.1.9 При проведении калибровки с применением тахеометра методом наружных измерений проверяют состояние уторного шва резервуара с целью оценки возможности проведения измерений степени наклона резервуара.
10.1.1 Метод внутренних измерений применяют при проведении первичной калибровки для всех типов резервуаров.
10.1.2 При выполнении измерений геометрических параметров внутренней полости резервуара выполняют операции с применением тахеометра, указанные в таблице 2, сканера - указанные в таблице 3.
Таблица 2
Таблица 3
10.2.1 Метод наружных измерений применяют при проведении периодической и внеочередной калибровок.
10.2.2 При выполнении измерений геометрических параметров наружной поверхности полости резервуара выполняют операции с применением тахеометра, указанные в таблице 4, сканера - указанные в таблице 5.
Таблица 4
Таблица 5
Применяемые методы калибровки (наружных/внутренних измерений) в зависимости от типов резервуаров приведены в таблице 6.
Таблица 6
11.1.1 При внешнем осмотре резервуара проверяют:
- соответствие конструкции и внутренних деталей резервуара согласно технической документации на него (паспорт, технологическая карта на резервуар);
- наличие необходимой арматуры и оборудования;
- исправность лестниц и перил;
- чистоту внутренней поверхности резервуара;
- отсутствие деформации стенок резервуара, препятствующих проведению измерений параметров резервуара.
11.1.2 Определяют перечень внутренних деталей, оборудования, влияющих (не влияющих) на вместимость резервуара, например: заполненные продуктом трубопроводы; система подогрева, стационарные пробоотборные системы и т.д. и фиксируют их в копии технического проекта для дальнейшего включения или исключения их из расчета.
Примечание - Ввиду того, что оборудование, заполненное продуктом, представляет собой тонкостенную конструкцию, его объемом пренебрегают.
11.1.3 По результатам внешнего осмотра устанавливают возможность применения геометрического метода калибровки резервуара.
11.2.1 Базовую высоту Hб измеряют рулеткой с грузом через измерительный люк резервуара. Отсчет проводят от риски измерительного люка или от его верхнего среза.
11.2.2 Для резервуаров, не оборудованных измерительным люком, базовую высоту резервуара измеряют как эталонную высоту уровнемера, измеряющего общий уровень продукта (расстояние по вертикали от верхнего фланца установки уровнемера до проекции его вертикальной оси на днище резервуара или горизонтальной плоскости, проходящей через точку начала отсчета). Измерения эталонной высоты уровнемера проводят рулеткой с грузом не менее двух раз. Расхождение между результатами двух измерений не должно превышать 2 мм (см. рисунок А.1 приложения А).
11.2.3 Базовую высоту резервуара РВСПК с плавающей крышей измеряют через измерительный люк, установленный на направляющей стойке плавающей крыши или на трубе для радарного уровнемера (рисунок А.2).
11.2.4 Результаты измерений Hб по 11.2.1 - 11.2.3 вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.3).
11.2.5 Для РВСПК, не оборудованных измерительным люком в направляющей стойке плавающей крыши, при невозможности измерения через трубу радарного уровнемера, например при наличии отбойной пластины, ненаполненном резервуаре базовую высоту определяют по результатам тригонометрического нивелирования (рисунок А.3).
Базовую высоту резервуара Hб измеряют с применением:
а) рулетки измерительной с грузом по 6.2.1.2;
б) тахеометра по 6.2.1.3 и отражателя поворотного типа RT-50 с телескопической вехой (далее - веха), оборудованной круговым уровнем.
Измерение базовой высоты проводят в следующей последовательности.
11.2.5.1 Устанавливают тахеометр в районе центра резервуара на противоположной стороне от измерительного люка и направляющей стойки плавающей крыши.
11.2.5.2 Приводят тахеометр в рабочее положение в соответствии с руководством по эксплуатации. Устанавливают отражательный режим с параметрами измерений HD - Hz - h (рисунок А.6).
11.2.5.3 Проводят измерение высоты установки инструмента Hинст и высоту отражателя th (рисунок А.6). Измерение проводят измерительной рулеткой с грузом не менее двух раз с точностью 1 мм. За результат измерений принимают среднее арифметическое значение, округленное до целого миллиметра по правилам округления.
Полученные значения вводят в процессор тахеометра.
11.2.5.4 Устанавливают веху на фланец измерительного люка плавающей крыши, контроль вертикальности осуществляют по круговому уровню вехи.
11.2.5.5 Направляют сетку нитей в центр отражателя и измеряют высоту превышения thИЛ.
11.2.5.6 Устанавливают веху на фланец установки радарного уровнемера, направляют сетку нитей в центр отражателя и измеряют высоту превышения thуров.
11.2.5.7 Проводят измерение базовой высоты измерительного люка плавающей крыши
За результат измерений принимают среднее арифметическое значение, округленное до целого миллиметра по правилам округления.
Примечание - Термин "базовая высота измерительного люка плавающей крыши" в данном контексте определяет расстояние по вертикали от точки касания днища грузом рулетки до фланца измерительного люка плавающей крыши на момент измерений.
11.2.5.8 Результаты измерений параметров Hинст, th, thИЛ, thуров,
11.2.6 Для наполненного резервуара РВСПК без измерительного люка в направляющей стойке плавающей крыши и невозможности измерения через трубу радарного уровнемера базовую высоту определяют с применением измерительной рулетки с грузом по результатам измерений высоты уровня наполнения через измерительный люк плавающей крыши
Измерение каждого параметра проводят не менее двух раз. Расхождение между результатами двух измерений не должно превышать 2 мм.
За значение параметра принимают среднее арифметическое значение, округленное до целого миллиметра по правилам округления.
11.2.7 Базовую высоту измеряют ежегодно. Ежегодные измерения базовой высоты резервуара проводит комиссия, назначенная приказом руководителя предприятия - владельца резервуара.
Примечание - Измерения проводят по истечении 12 мес с даты калибровки.
При ежегодных измерениях базовой высоты резервуара без плавающего покрытия резервуар может быть наполнен до произвольного уровня, резервуар с плавающим покрытием - до минимально допустимого уровня.
Результат измерений базовой высоты резервуара не должен отличаться от ее значения, указанного в протоколе калибровки резервуара, более чем на 0,1%.
Если это условие не выполняется, то проводят повторное измерение базовой высоты при уровне наполнения резервуара, отличающемся от его уровня наполнения, указанного в протоколе калибровки резервуара, не более чем на 500 мм.
Результаты измерений базовой высоты оформляют актом, форма которого приведена в приложении В.
При изменении базовой высоты по сравнению с ее значением, установленным при калибровке резервуара, более чем на 0,1% устанавливают причину изменения базовой высоты и устраняют ее. При отсутствии возможности устранения причины проводят внеочередную калибровку резервуара.
Определение внутренних диаметров поясов проводят с применением тахеометра с одной станции съемки, расположенной в районе центра резервуара.
Внутренние диаметры поясов резервуара определяют по результатам измерений координат точек внутренней поверхности стенки резервуара (далее - координаты точек), расположенных на радиусах в каждом поясе резервуара.
Измерение координат точек резервуара проводят:
а) в нижнем сечении - для 1-го пояса;
б) в нижнем и верхнем сечениях - для остальных поясов.
Нижнее и верхнее сечения находятся в плоскостях, отходящих от сварного шва на величину, равную 1/5 высоты пояса (рисунок А.5).
Определение внутренних диаметров поясов резервуара проводят в следующей последовательности.
11.3.1 Штатив приводят в рабочее положение, устанавливают на него тахеометр, проводят необходимые операции по подготовке к работе в соответствии с руководством по эксплуатации. Рекомендуемая высота установки для удобства выполнения измерений - 1600 - 1700 мм от днища резервуара до визирной линии тахеометра.
11.3.2 Проводят установку станции съемки и высотную привязку, для этого:
а) устанавливают станцию съемки в области центра резервуара, при этом место установки выбирают с учетом стабильного позиционирования прибора (отсутствие хлопуна). Для резервуара с центральной стойкой станцию съемки устанавливают со смещением 1000 - 1500 мм от стойки;
б) тахеометр горизонтируют с помощью трегеров в соответствии с его технической документацией. Устанавливают безотражательный режим измерений с отображением: наклонного расстояния SD, зенитного угла Vz, горизонтального угла Hz (параметры SD, Vz, Hz, рисунок А.6);
в) измеряют рулеткой с грузом высоту установки тахеометра Hинст, мм, и вводят в меню настроек как высоту установки инструмента (рисунок А.6);
г) устанавливают начало отсчета в горизонтальной плоскости, для этого направляют сетку нитей оптической трубы тахеометра (далее - визир тахеометра) по нормали к цилиндрической стенке резервуара (точка 0, рисунок А.8) и ориентируют горизонтальный круг (в меню настроек значение горизонтального угла устанавливают Hz = 0°00'00").
11.3.3 Внутренний диаметр 1-го пояса резервуара D1 определяют по результатам измерений координат точек внутренней поверхности пояса резервуара, лежащих на пересечении радиусов резервуара в верхнем сечении пояса. Число радиусов, в зависимости от номинальной вместимости резервуара, принимают по таблице 7.
11.3.3.1 Перед началом измерений в файле проекта именуют (маркируют) серию измерений и нумеруют начальную точку измерений. В меню настроек устанавливают формат приращения (+1; +10...) номера точки следующего измерения.
Примечания
1 Термин "радиус" носит условный характер и не соответствует геометрическому радиусу резервуара.
2 Наименование (маркировка) серии измерений должно быть интуитивно понятным и кратким, характеризующим измеряемый (определяемый) параметр. Например, <.......1> <d1poy>.
3 Рекомендуется привести в табличной форме перечень именованных обозначений с указанием измеряемых (определяемых) параметров с соответствующими пояснениями для дальнейшей обработки в ПО расчета градуировочных таблиц.
11.3.3.2 Направляют визирную ось тахеометра на точку пересечения 0-го радиуса (N 0, рисунок А.8) и верхнего сечения 1-го пояса (рисунок А.7). Проводят измерение координаты точки - параметры:
Результаты измерений автоматически вносятся в файл проекта со своей маркой и номером точки.
11.3.3.3 При фиксированном положении алидады в горизонтальной плоскости (горизонтального круга) алидаду поворачивают в вертикальной плоскости на следующее сечение и проводят измерения координаты точки в нижнем сечении 2-го пояса - параметры:
Результаты измерений автоматически вносятся в файл проекта со своей маркой и номером точки.
11.3.3.4 Проводят аналогичные операции по 11.3.3.3 на остальных сечениях поясов на нулевом радиусе.
11.3.4 Поворачивают алидаду в горизонтальной плоскости по часовой стрелке на угол
Значение угла
Если точка измерений попадает на вертикальный сварной шов листа стенки резервуара, внутреннюю деталь, ребро жесткости и т.п., то точку измерений смещают в горизонтальной плоскости.
Примечание - В общем виде обозначение параметров следующее: "
11.3.5 Последовательно поворачивая алидаду в горизонтальной плоскости по часовой стрелке на угол
11.3.6 Для резервуаров с плавающим покрытием (понтон, плавающая крыша) определяют внутренние диаметры, начиная со 2-го пояса (рисунок А.9), проводя аналогичные операции по 11.3.3 - 11.3.5.
Окружность 1-го пояса определяют методом наружных измерений по результатам измерений длины окружности 1-го пояса с учетом толщины его стенки по 13.3.
Примечание - По условиям 6.3.5 резервуар при первичной калибровке должен быть порожним и опоры плавающего покрытия должны находиться в ремонтном положении, при периодической калибровке - до минимально допустимого уровня. Если условия не выполняются, то определение поясов резервуара проводят методом наружных измерений по 13.4.
11.3.7 Результаты измерений параметров
11.4.1 Высоты поясов резервуара hk измеряют со станции установки тахеометра: точка 0(xA; yA) (рисунок А.7) или точка 01(xA; yA) (рисунок А.9) на радиусе N 0 и противоположном ему радиусе N (N/2), где N - число радиусов, принимаемое по таблице 7 (рисунок А.8).
Измерения проводят в безотражательном режиме с установкой отображения параметров HD, h, Hz (рисунок А.6).
Именуют (маркируют) серию измерений аналогично 11.3.3.1.
11.4.2 Высоту первого пояса h1 измеряют с применением измерительной рулетки с грузом (см. 6.2.1.2) как расстояние по вертикали вдоль стенки резервуара от точки касания днища грузом рулетки до середины сварного шва 1-го и 2-го поясов.
Измерение проводят не менее двух раз. Расхождение между результатами измерений должно быть не менее 2 мм. Вычисляют среднее арифметическое значение и округляют его до целого миллиметра по правилам округления.
11.4.3 Направляют сетку нитей визира тахеометра на середину сварного шва соединения верхней границы 1-го пояса и нижней границы 2-го пояса (рисунок А.10). Измеряют высоту превышения как расстояние по вертикали th1, мм, (параметр h на дисплее).
11.4.4 Направляют сетку нитей визира тахеометра на середину сварного шва соединения верхней границы 2-го пояса и нижней границы 3-го пояса. Измеряют расстояние высоту превышения как расстояние по вертикали th2, мм.
11.4.5 Проводя аналогичные процедуры по 11.4.3, 11.4.4, измеряют расстояния th3,...,thk, мм, вышестоящих поясов.
Измерения проводят не менее двух раз, показания считывают с точностью 1 мм.
11.4.6 Аналогичные измерений проводят на противоположном радиусе m = (N/2).
11.4.7 Результаты измерений вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.7).
При определении параметров "мертвой" полости резервуара проводят следующие измерения:
а) координат точек поверхности днища;
б) высоты "мертвой" полости;
в) координаты точки касания днища грузом рулетки.
11.5.1 Измерения координат точек поверхности днища
Определение координат поверхности днища
проводят с применением тахеометра и вехи с призменным отражателем путем измерений координат точек неровностей днища.Измерения проводят со станции установки тахеометра 0(xA; yA) (рисунки А.7, А.10, А.11) в восьми равноудаленных точках на радиусах резервуара (рисунок А.11).
Число радиусов, в зависимости от номинальной вместимости резервуара, указано по таблице 7.
Операции измерений проводят в следующей последовательности.
11.5.1.1 Веху с призменным отражателем (рисунок А.12) приводят в рабочее положение. Измеряют рулеткой с грузом высоту призменного отражателя th (рисунок А.6).
В меню настроек тахеометра вводят высоту призмы th, константу призмы (при необходимости), устанавливают отражательный режим измерений и формат отображения параметров HD, h, Hz (рисунок А.6). Именуют (маркируют) серию измерений.
11.5.1.2 Ориентируют визирную ось тахеометра на радиус N 0 (Hz = 0°00'00"), включают лазерный указатель тахеометра.
11.5.1.3 Устанавливают веху с призменным отражателем (далее - веха) в точку пересечения днища и стенки резервуара и совмещают центр призмы с лазерным указателем (точка P8.0, рисунок А.13). Вертикальное положение вехи обеспечивают по пузырьковому уровню вехи (рисунок А.12). Проводят измерение параметров l8,0 h8.0 как горизонтальное проложение и высоту превышения соответственно.
11.5.1.4 Переустанавливают веху на следующую точку измерений на расстоянии, равном 1/8 измеренного значения l8,0. Контроль установки вехи проводят по лазерному указателю тахеометра и пузырьковому уровню.
Проводят измерения параметров l7,0, h7,0 в точке P7,0 (рисунок А.11).
Примечание - Обеспечение точного расстояния между точками измерений, равного 1/8, ввиду трудоемкости позиционирования вехи, не требуется.
11.5.1.5 Проводят измерения параметров li,0, hi,0 в остальных шести точках измерений аналогично 11.5.1.4.
11.5.1.6 После завершения измерений координат точек на радиусе N 0, алидаду тахеометра поворачивают в горизонтальной плоскости по часовой стрелке на угол
Проводят измерения координат точек неровностей днища li,1, hi,1 на радиусе N 1 аналогично 11.5.1.3 - 11.5.1.5.
11.5.1.7 Проводя аналогичные процедуры по 11.5.1.6, измеряют параметры точек неровностей днища li,m, hi,m на остальных радиусах.
Примечания
1 В обозначении параметров li,m, hi,m символ i указывает номер точки измерений; m - номер радиуса.
2 Маркировку точек рекомендуется проводить для каждого радиуса (например, <1> <dn0...m>).
3 Для успешной обработки результатов измерений число точек измерений на всех радиусах должно быть одинаковым.
11.5.1.8 Результаты измерений фиксируют в файле проекта и вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.8).
11.5.2 Измерение высоты "мертвой" полости
Перед началом измерений высоты "мертвой" полости, при наличии нескольких приемо-раздаточных патрубков (устройств), уточняют (по технической документации, информации собственника резервуара и т.п.) расположение приемо-раздаточного патрубка (устройства), предназначенного для слива продукта. При отсутствии данной информации измерения высоты "мертвой" полости проводят по патрубку (устройству), наиболее близко расположенному к днищу резервуара.
Измерение высоты "мертвой" полости резервуара проводят с применением тахеометра в отражательном режиме измерений и вехи с точки установки станции 0(xA; yA) в следующей последовательности:
а) устанавливают веху на плоскость среза приемо-раздаточного устройства (ПРУ) или приемо-раздаточного патрубка (ПРП). Направляют сетку нитей визира на центр призмы и измеряют расстояние thМП, мм, как высоту превышения (рисунок А.14).
Измерения проводят два раза, расхождение между результатами измерений должно быть не более 1 мм;
б) измеряют угол
Результаты измерений вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (графы 5, 6 таблицы Б.9).
11.5.3 Определение координат точки касания днища грузом рулетки
Определение координат точки касания днища грузом рулетки измеряют с применением тахеометра в отражательном режиме измерений с форматом отображения данных HD, h, Hz (рисунок А.6) и вехи в следующей последовательности.
Устанавливают веху в точку касания днища грузом рулетки bл, контролируя вертикальное положение по пузырьковому уровню вехи. Наводят сетку нитей визира в центр призменного отражателя и измеряют высоту превышения bл, горизонтальное проложение lл (рисунок А.14) и горизонтальный угол
Измерения проводят два раза, высоту превышения bл, мм, горизонтальное проложение lл, мм, считывают с точностью до 1 мм, расхождение между результатами измерений должно быть не более 1 мм, угол
Результаты измерений вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (графы 2, 3, 4 таблицы Б.9).
Объемы внутренних деталей, опор плавающего покрытия, влияющих на вместимость (люк-лаз, мешалки, оборудование, незаполненное продуктом и т.д.), находящихся в резервуаре, определяют по данным технической документации или по данным измерений геометрических параметров внутренних деталей с указанием их расположения по высоте
Результаты измерений величин вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.10).
12.1.1 При внешнем осмотре резервуара проверяют:
- соответствие конструкции и внутренних деталей резервуара технической документации на него (паспорту, технологической карте на резервуар);
- наличие необходимой арматуры и оборудования;
- исправность лестниц и перил;
- чистоту внутренней поверхности резервуара.
12.1.2 Определяют перечень внутренних деталей, оборудования, влияющих (не влияющих) на вместимость резервуара, например заполненные продуктом трубопроводы, тумбы пригруза, неперфорированные колонны, герметичные стойки плавающего покрытия и т.д. и фиксируют их в копии технического проекта для дальнейшего включения или исключения их из расчета.
12.1.3 Отмечают мелом точку касания днища грузом рулетки и устанавливают в ней сферическую марку (рисунок А.1).
12.2.1 Базовую высоту резервуара Hб измеряют рулеткой с грузом не менее двух раз. Расхождение между результатами двух измерений не должно превышать 2 мм.
Проводят аналогичные операции по 11.2.
12.2.2 Результаты измерений базовой высоты Hб вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.3).
При проведении сканирования внутренней полости резервуара проводят следующие операции.
Прибор горизонтируют с применением трегера, с дальнейшим контролем электронным встроенным уровнем (при наличии).
12.3.2 Определяют необходимое число станций сканирования и место их расположения, обеспечивающих исключение непросканированного пространства (теней).
Число станций должно быть не менее трех.
Схема размещения станций должна обеспечить видимость с каждой станции сферической марки по 12.1.3 (рисунок А.16).
12.3.3 Сканирование проводят последовательно с каждой станции в режиме кругового обзора (360°). Дискретность сканирования устанавливают в пределах: от 3 до 5 мм.
12.3.4 Операции сканирования и взаимной привязки станций проводят в соответствии с требованиями технической документации на прибор и применяемого ПО.
Результаты измерений автоматически записываются в памяти процессора сканера в заранее сформированном файле.
12.4 Сканирование внутренней полости резервуара подкрышного (понтонного) пространства резервуаров с плавающим покрытием
Сканирование внутренней полости резервуара подкрышного (понтонного) пространства резервуаров с плавающей крышей проводят со станций сканирования, расположенных на днище резервуара в следующей последовательности.
12.4.1 Для резервуаров с плавающей крышей опускают рулетку с грузом по планке измерительного люка плавающей крыши до днища резервуара. В точке касания днища грузом рулетки устанавливают сферическую марку N 1 (см. 7, рисунок А.17).
12.4.2 В точку на днище резервуара, расположенную в секущей плоскости, проходящей через вертикальную ось резервуара и касательную к наружной стенке направляющей стойки плавающей крыши, устанавливают сферическую марку N 2 (см. 7, рисунок А.17).
12.4.3 Подготавливают сканер к работе по 12.3.1.
12.4.4 Определяют необходимое число станций сканирования и место их расположения, обеспечивающих минимальные зоны непросканированного пространства (теней).
Схема размещения станций должна обеспечить видимость с максимального количества станции сферических марок N 1 и N 2.
12.4.5 Сканирование проводят последовательно с каждой станции в режиме кругового обзора (360°). Дискретность сканирования устанавливают в пределах от 50 до 100 мм.
12.4.6 Проведение сканирования внутренней полости резервуара подпонтонного пространства резервуаров с понтоном проводят в следующей последовательности.
12.4.7 В точку на днище резервуара, расположенную в секущей плоскости, проходящей через вертикальную ось резервуара и касательную к наружной стенке направляющей стойки понтона, устанавливают сферическую марку N 1 (см. 7, рисунок А.17).
12.4.8 В центр днища резервуара устанавливают сферическую марку N 2 (см. 10 рисунок А.17).
12.4.10 Результаты измерений автоматически записываются в соответствующий файл.
12.5 Сканирование внутренней полости надкрышного (понтонного) пространства резервуаров с плавающим покрытием
12.5.1 Сканирование внутренней полости резервуара надкрышного пространства резервуаров с плавающей крышей проводят в следующей последовательности.
12.5.2 В точку на плавающей крыше, расположенную в секущей плоскости, проходящей через вертикальную ось резервуара и касательную к наружной стенке направляющей стойки плавающей крыши, устанавливают сферическую марку N 1 (см. 6, рисунок А.17).
12.5.3 На верхний фланец измерительного люка плавающей крыши устанавливают сферическую марку N 2 (см. 6, рисунок А.17).
12.5.4 На перилах кольцевого балкона ветрового кольца резервуара устанавливают равномерно по периметру не менее трех сферических марок (см. 9, рисунок А.17).
12.5.5 Определяют необходимое число станций сканирования и места их расположения на ветровом кольце, обеспечивающие видимость с каждой станции не менее трех марок, в том числе и марку N 2.
12.5.6 Сканирование проводят последовательно с каждой станции в режиме кругового обзора. Дискретность сканирования устанавливают в пределах от 50 до 100 мм.
12.5.7 Проведение сканирования внутренней полости резервуара надпонтонного пространства резервуаров с понтоном проводят в следующей последовательности.
12.5.8 В точку на понтоне, расположенную в секущей плоскости, проходящей через вертикальную ось резервуара, и касательную к наружной стенке направляющей стойки понтона крыши, устанавливают сферическую марку N 1 (см. 6, рисунок А.17).
12.5.9 В центр понтона устанавливают сферическую марку N 2 (см. 10, рисунок А.17).
12.5.10 Проводят аналогичные операции по 12.4.
12.5.11 Результаты измерений автоматически записываются в соответствующий файл.
Метод наружных измерений применяют при проведении периодической калибровки резервуаров [за исключением типов РВС(Т), РВС(ЗС)] при отсутствии возможности применения внутреннего метода.
С целью сокращения времени проведение операций измерений радиальных отклонений, определения степени наклона, измерения высот поясов можно совместить.
13.1.1 При внешнем осмотре резервуара проверяют:
- состояние наружной поверхности стенки резервуара (на отсутствие деформаций стенки, загрязнений, на наличие необходимых арматуры и оборудования);
- исправность лестниц и перил;
- состояние отмостки резервуара (отсутствие трещин и целостность);
- очистку от грунта утор окраек днища (далее - утор) резервуара.
13.1.2 Формируют плоскость А, проходящую через вертикальную ось резервуара и центр измерительного люка. Для этого опускают рулетку с грузом по цилиндрической стенке до утора резервуара (рисунок А.18). Наносят мелом вертикальную отметку на цилиндрической стенке резервуара и нумеруют цифрой 0 (образующая N 0).
13.1.3 Определяют индекс нахлеста в соответствии со схемой монтажа поясов (рисунок А.26). Индекс нахлеста поясов вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.14).
13.2.1 Базовую высоту резервуара Hб измеряют рулеткой с грузом не менее двух раз. Расхождение между результатами двух измерений не должно превышать 2 мм.
Проводят аналогичные операции по 11.2.
13.2.2 Результаты измерений базовой высоты Hб вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.3).
- 3/4 высоты 1-го пояса - при высоте пояса от 1500 до 2250 мм;
- 1800 мм - при высоте пояса 3000 мм.
Перед началом измерений проводят обход по периметру пояса с целью определения деталей, мешающих проведению измерений на данной высоте (наличие люка-лаза; системы пожаротушения и т.п.). При наличии таких деталей допускается уменьшать высоту на величину в пределах до 300 мм от отметки 3/4 высоты 1-го пояса или 1800 мм.
13.3.2 Проводят разметку горизонтальной плоскости, для чего на высоте, указанной в 13.3.1, через каждые 5 м наносят горизонтальные отметки на стенке резервуара (см. 4, рисунок А.19).
13.3.3 Укладывают рулетку по нанесенной разметке.
13.3.4 Начало отсчета длины окружности выбирают на образующей N 0 по 13.1.2 и отмечают двумя взаимно перпендикулярными штрихами.
13.3.5 Начало ленты рулетки укладывают нижней кромкой по горизонтальному штриху и начальную отметку шкалы рулетки совмещают вертикальным штрихом начала отсчета.
13.3.6 При выполнении измерений лента рулетки должна быть натянута, плотно прилегать к стенке резервуара, не перекручиваться и лежать нижней кромкой на горизонтальных штрихах.
13.3.7 Натяжение рулетки контролируют при помощи динамометра усилием:
(100 +/- 10) Н - для рулеток длиной 10 м и более;
(10 +/- 1) Н - для рулеток длиной 1 - 5 м;
без натяжения - для рулеток с желобчатой лентой.
13.3.8 После создания необходимого натяжения против конечной отметки шкалы рулетки на стене резервуара отмечают вертикальный штрих, а по нижней кромке ленты - горизонтальный.
13.3.9 Последующие укладки рулетки проводят в том же порядке. Число укладок ленты n вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (графа 4 таблицы Б.9).
13.3.10 При измерениях контролируют, чтобы начало шкалы рулетки совпало с конечным штрихом предыдущей укладки.
13.3.11 Длину наружной окружности Lн, мм, измеряют не менее двух раз.
13.3.12 Начальную точку второго измерения смещают по горизонтали от начала первого не менее чем на 500 мм.
13.3.13 Относительное расхождение между результатами двух измерений длины окружности
, (1)где Lн1, Lн2 - результаты измерений при 1-м и 2-м измерении соответственно, мм.
Оно должно находиться в пределах +/- 0,01%.
13.3.14 При расхождении, превышающем указанное в 13.3.13, измерения следует повторять до получения двух последовательных измерений, удовлетворяющих условию 13.3.13.
13.3.15 Результаты двух измерений величины Lн, удовлетворяющих условию 13.3.13, вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (графа 2, таблицы Б.9).
13.3.16 При измерениях длины окружности резервуара учитывают поправки на ее увеличение при наложении рулетки на вертикальные сварные соединения, накладки и другие выступающие детали во всех случаях, если между лентой рулетки и стенкой резервуара имеется зазор.
13.3.17 Поправку на длину окружности
Выступающую часть на высоте измерений длины окружности 1-го пояса перекрывают скобой и на стенке резервуара у обоих концов скобы наносят штрихи. Затем, плотно прижимая ленту рулетки к стенке резервуара, измеряют длину дуги, находящуюся между этими штрихами.
Скобу переносят на свободное от выступающих деталей место на том же уровне 1-го пояса, отмечают штрихами и измеряют расстояние между ними рулеткой, плотно прижимая ленту рулетки к стенке резервуара. Разность между результатами первого и второго измерений длины дуги - значение поправки на обход, которое учитывают при вычислении длины окружности 1-го пояса.
Значение поправок
(суммарных при наличии двух и более) на обход в миллиметрах вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (графа 3, таблицы Б.11).Радиальные отклонения образующих резервуара (далее - радиальные отклонения) измеряют с применением тахеометра в сечениях, расположенных:
- в плоскости измерений длины окружности - для 1-го пояса;
- в плоскостях на расстоянии ниже/выше 200 - 300 мм от сварного шва - для вышестоящих поясов.
Операции измерений проводят в следующей последовательности.
13.4.1 Окружность 1-го пояса резервуара, измеренную по 13.3, разбивают на равные части (откладывают дугу постоянной длины и наносят вертикальные отметки на стенке 1-го пояса).
Разбивку начинают с образующей резервуара N 0, находящейся в плоскости А (рисунок А.18), с соблюдением следующих условий:
- число разбивок должно быть четным;
- число разбивок в зависимости от вместимости резервуара выбирают по таблице 7.
Все отметки разбивок пронумеровывают по часовой стрелке в соответствии с рисунком А.19.
13.4.2 Приводят тахеометр в рабочее состояние, устанавливают безотражательный режим измерений и формат отображения параметров HD, h, Hz (рисунок А.6).
Именуют (маркируют) серию измерений в зависимости от текущего номера образующей.
13.4.3 Устанавливают тахеометр по нормали к 0-й образующей на расстоянии одной-двух высот резервуара с учетом реальных условий расположения резервуара (наличие обвалования, технологических трубопроводов и т.д.), фиксируют горизонтальный круг алидады тахеометра.
Предварительный контроль позиционирования визирной линии по нормали к стенке резервуара проводят по сетке нитей визира, направленной на сварной шов 1-го и 2-го поясов. Поворотом алидады тахеометра в горизонтальной плоскости обеспечивают симметричность изображения сварного шва относительно вертикальной линии визира (рисунок А.21).
Проводят контрольные измерения горизонтального проложения вправо/влево. Нормаль (перпендикуляр) визирной линии - наименьшее измеренное расстояние.
Примечания
1 Ввиду трудоемкости точного позиционирования станции съемки на образующей допускается смещение линии визирования вправо/влево до 300 мм.
2 В случае расположения образующей на вертикальных сварных швах поясов ее смещают вправо/влево до 300 мм.
13.4.4 Сетку нитей визира тахеометра наводят в точку пересечения горизонтальной плоскости измерения длины окружности 1-го пояса и образующей N 0. Измеряют расстояние a1.0 как горизонтальное проложение HD (рисунок А.22).
13.4.5 Устанавливают точку измерений в нижнем сечении 2-го пояса.
Поворачивают алидаду тахеометра в вертикальной плоскости и наводят сетку нитей визира тахеометра на точку, смещенную от сварного шва 1-го и 2-го поясов на 200 - 300 мм (рисунок А.23). Измеряют расстояние a2.0н как горизонтальное проложение (рисунок А.22).
13.4.6 Устанавливают точку измерений в верхнем сечении 2-го пояса.
Поворачивают алидаду тахеометра в вертикальной плоскости и наводят сетку нитей визира тахеометра на точку смещенную от сварного шва 2-го и 3-го поясов на 200 - 300 мм. Измеряют расстояние a2.0в как горизонтальное проложение.
13.4.8 Переустанавливают тахеометр по нормали к следующей образующей и проводят аналогичные операции измерений параметров ak.mн/в по 13.4.3 - 13.4.7 на следующей и остальных образующих резервуара.
13.4.9 Результаты измерений ak.mн/в автоматически записываются в файле проекта, и далее их вносят в протокол Б (таблица Б.12).
Степень наклона
Измерения проводят в следующей последовательности.
13.5.1 Станцию съемки позиционируют напротив образующей N 0 на расстоянии одной-двух высот резервуара, приводят тахеометр в рабочее положение, именуют (маркируют) серию измерений.
Устанавливают отражательный режим измерений с форматом отображения HD, h, Hz (рисунок А.6).
Примечание - Высоту установки инструмента в меню настроек тахеометра не вводят, так как целью измерений является определение разности высот в условной системе координат.
13.5.2 Веху с призменным отражателем устанавливают в точку на уторе днища, находящуюся на пересечении образующей и окрайки днища.
Контроль вертикальности позиционирования вехи проводят по пузырьковому уровню вехи.
13.5.3 Наводят сетку нитей визира тахеометра в центр призмы и измеряют высоту l0, мм, как высоту превышения (рисунок А.24), мм;
13.5.4 Устанавливают веху в точку на уторе днища, находящуюся на пересечении образующей N 1 и окрайки днища, и проводят измерения высоты l1, мм, аналогично 13.5.3.
13.5.5 Последовательно переставляя веху на следующие образующие в секторе видимости, измеряют высоты превышения lm, мм.
Примечание - Ввиду того, что результаты измерений автоматически записываются в файле проекта, рекомендуется записать на бумажный носитель последнее измеренное значение lm для дальнейшей высотной привязки после переустановки станции съемки.
13.5.6 Переустанавливают станцию съемки (см. 2, рисунок А.24), обеспечив видимость образующей N m с предыдущей станции съемки.
Проводят высотную привязку установки новой станции съемки к предыдущей станции в следующей последовательности:
а) устанавливают веху в последнюю точку измерений с предыдущей станции (точка N m, рисунок А.24) и измеряют высоту превышения
б) в меню настроек тахеометра вводят новое значение высоты установки инструмента
. (2)где Hинст - текущее значение высоты установки инструмента, мм;
в) проводят контрольное измерение высоты
13.5.8 Результаты измерений автоматически записываются в файле проекта, и их вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.13).
13.6.1 Высоту поясов hk определяют по результатам превышений высот thk с наружной стороны резервуара вдоль образующей резервуара N 0, находящейся в плоскости А (рисунок А.25) и на противоположной образующей N (N/2) (где N - число образующих, принимаемое по таблице 7).
Измерения высоты превышения нижней границы 1-го пояса проводят в отражательном режиме с применением вехи с призменным отражателем в формате HD, h, Hz (рисунок А.6).
Последующие измерения проводят в безотражательном режиме.
13.6.2 Устанавливают веху на уторный шов резервуара по образующей N 0 и измеряют высоту превышения th0 (рисунок А.25).
13.6.3 Направляют сетку нитей визира тахеометра на середину сварного шва соединения верхней границы 1-го пояса и нижней границы 2-го пояса. Измеряют высоту превышения th1, мм.
13.6.4 Направляют сетку нитей визира тахеометра на середину сварного шва соединения верхней границы 2-го пояса и нижней границы 3-го пояса. Измеряют расстояние высоты превышения как расстояние по вертикали th2, мм.
13.6.5 Проводя аналогичные процедуры, измеряют расстояния th3...thk, мм, вышестоящих поясов.
13.6.6 Измерения на противоположной образующей проводят аналогично.
13.6.7 Толщину стенок поясов резервуара
13.6.7.1 Измерения проводят с наружной лестницы подъема на кровлю резервуара или подъема на ветровое кольцо резервуара (РВСПК).
Проводят не менее двух измерений, расхождение между результатами измерений должно находиться в пределах +/- 0,2 мм.
13.6.7.2 При невозможности проведения измерений (большое расстояние между лестницей и стенкой резервуара) значения толщин стенок принимают по технической документации резервуара; толщины слоя краски и антикоррозионного покрытия принимают равным 0,3 мм.
13.6.7.3 Результаты измерений величин thk,
13.7.1 Определение параметров "мертвой" полости резервуара проводят по результатам измерений аналогично 11.5.
13.7.2 Результаты измерений вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблицы Б.8, Б.9).
Определение объемов внутренних деталей проводят аналогично 11.6.
Результаты измерений величин вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.10).
Метод наружных измерений применяют при проведении первичной калибровки резервуаров РВСП, РВСПК, периодической или внеочередной калибровки резервуаров [за исключением типов РВС(Т), РВС(ЗС), РВС(К)].
14.1.1 При внешнем осмотре резервуара проверяют:
- соответствие конструкции и внешних деталей резервуара технической документации на него (паспорт, технологическая карта на резервуар);
- исправность лестниц и перил;
- чистоту наружной поверхности резервуара, отсутствие подтеков продукта.
14.1.2 Определяют перечень наружных деталей, оборудования и фиксируют их в копии технического проекта для дальнейшего исключения их из расчета.
14.1.3 Формируют плоскость А (рисунок А.18), для чего опускают рулетку с грузом по цилиндрической стенке до утора резервуара. Отмечают мелом точку касания и устанавливают в ней сферическую марку N 0.
14.1.4 Определяют индекс нахлеста в соответствии со схемой монтажа поясов (рисунок А.26). Индекс нахлеста поясов вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.14).
14.2.1 Базовую высоту резервуара Hб измеряют рулеткой с грузом не менее двух раз. Расхождение между результатами двух измерений не должно превышать 2 мм.
Проводят аналогичные операции по 11.2.
14.2.2 Результаты измерений базовой высоты Hб вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.3).
Сканирование наружной поверхности резервуара проводят в следующей последовательности.
14.3.1 Подготавливают сканер к работе в соответствии с требованиями его технической документации.
14.3.2 На перилах кольцевого ограждения кровли резервуара устанавливают равномерно по периметру не менее четырех сферических марок (рисунок А.27).
14.3.3 Определяют необходимое число станций сканирования и места их расположения, обеспечивающие видимость с каждой станции не менее двух марок, и не менее трех - в зоне видимости марки N 1 (по 11.5.1.3).
Примечание - Рекомендуется установка станций сканирования на расстоянии одной-двух высот резервуара (принимают по паспорту резервуара) до наружной поверхности стенки и в пределах 15 - 20 м между соседними станциями по периметру сканирования.
14.3.4 Сканирование проводят последовательно с каждой станции в режиме секторного обзора. Дискретность сканирования устанавливают в пределах от 50 до 100 мм.
14.3.5 При проведении сканирования РВСПК как составляющую операций калибровки, используют те же сферические марки, используемые по 11.3.4 (рисунок А.17).
14.3.6 Результаты измерений автоматически записываются в соответствующий файл.
14.4.1 Измерения высот поясов и толщин стенок проводят с наружной лестницы подъема на кровлю резервуара или подъема на ветровое кольцо резервуара (РВСПК).
14.4.2 Высоту поясов hk измеряют вдоль образующей N 0 резервуара при помощи измерительной рулетки с грузом (рисунок А.28).
Измерения проводят не менее двух раз, расхождение между результатами измерений должно быть не более 2 мм.
14.4.3 Толщину стенок поясов резервуара
При невозможности проведения измерений (большое расстояние между лестницей и стенкой резервуара) значение толщин стенок принимают по технической документации резервуара.
14.4.4 Результаты измерений величин hk,
При наполнении резервуара продуктом его вместимость изменяется не только от уровня его наполнения, но и в результате деформации стенок от гидростатического давления столба налитой жидкости, а для резервуаров с плавающим покрытием дополнительно - за счет погружения части плавающего покрытия в жидкости.
С целью учета поправок к вместимости резервуара определяют следующие параметры:
а) плотность
б) плавающего покрытия - для резервуаров с плавающим покрытием, в том числе плотность хранимой жидкости для учета объема погруженной части (понтона, плавающей крыши);
в) для наполненного резервуара с плавающей крышей (РВСПК) измеряют высоту незаполненного пространства в измерительном люке плавающей крыши с целью вычисления объема ее погруженной части в жидкости.
15.1.1 Плотность жидкости
15.1.2 При отсутствии жидкости в резервуаре на момент калибровки вносят значение плотности хранимой жидкости
Примечания
1 Значение плотности жидкости
2 Значение плотности хранимой жидкости
15.1.3 Результат измерения величины
15.2.1 Уровень жидкости Hг, мм, находящейся в резервуаре во время калибровки, измеряют при помощи измерительной рулетки с грузом или уровнемера.
15.2.2 Результат измерения величины Hг вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (графа 1 таблицы Б.15).
15.3.1 Массу плавающего покрытия mп, диаметр плавающего покрытия Dп, отверстий в плавающем покрытии D1, D2,..., Dn, нижнее и верхнее положения плавающего покрытия
Примечание - Параметры нижнего и верхнего положений плавающего покрытия и параметры опор принимают в рабочем положении плавающего покрытия.
15.3.2 При наполненном резервуаре РВСПК измеряют высоту нижней границы плавающей крыши
Высоту как расстояние по вертикали измеряют от днища резервуара или от точки касания днища грузом рулетки до нижней части плавающей крыши (двудечная конструкция) или до нижнего края поплавка.
15.3.3 Значения величин плавающего покрытия mп, Dп, D1, D2,..., Dn,
15.3.4 Значения величин понтона с поплавками цилиндрической формы mп, Dп, D1, D2,..., Dn, вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.17).
15.4.1 Высоту незаполненного газового пространства
Измерения проводят не менее двух раз. Расхождение между результатами двух измерений не должно превышать 1 мм.
15.4.2 Результаты измерений
16.1.1 Обработку результатов измерений при калибровке с применением тахеометра проводят при применении:
- ПО расчета градуировочных таблиц - в соответствии с приложением Д;
- при построении трехмерной модели САПР - в соответствии с приложением Е.
16.1.2 Обработку результатов измерений при калибровке с применением сканера проводят в соответствии с приложением Ж.
16.1.3 Результаты вычислений вносят в журнал, форма которого приведена в приложении Л.
16.2.1 Градуировочную таблицу составляют с шагом
или шагом (при необходимости по согласованию с заказчиком), начиная с исходного уровня (уровня, соответствующего высоте "мертвой" полости HМП) и до предельного уровня Hпр, равного суммарной высоте поясов резервуара.16.2.2 Вместимость резервуара, соответствующую уровню жидкости H, V(H) вычисляют при приведении:
- к стандартной температуре 15 °C - по формуле (Д.61);
- к стандартной температуре 20 °C - по формуле (Д.62).
Примечания
1 Значение температуры, к которой приведены данные градуировочной таблицы, согласовывают с заказчиком.
2 Значение температуры указано на титульном листе градуировочной таблицы.
16.2.3 На каждом уровне, начиная с высоты "мертвой" полости резервуара HМП, вычисляют стандартную неопределенность вместимости резервуара:
- при обработке результатов измерений по приложению Д - по формуле (И.76) приложения И;
- при обработке результатов измерений по приложению Ж - по формуле (К.39) приложения К.
16.2.4 В пределах каждого пояса вычисляют коэффициент вместимости, равный вместимости, приходящейся на 1 мм высоты наполнения.
16.2.5 Градуировочную таблицу "мертвой" полости составляют, начиная от исходной точки до уровня HМП, соответствующего высоте "мертвой" полости.
16.2.6 При составлении градуировочной таблицы значения вместимости округляют до 1 дм3.
16.2.7 Обработку результатов измерений проводят с применением сертифицированного в установленном порядке программного обеспечения.
16.2.8 Результаты измерений должны быть оформлены протоколом, форма которого приведена в приложении Б, который является исходным документом для расчета градуировочной таблицы.
17.1 Результаты калибровки резервуара оформляют сертификатом калибровки.
17.2 К сертификату калибровки прикладывают:
а) градуировочную таблицу;
б) протокол (оригинал прикладывают к 1-му экземпляру градуировочной таблицы);
в) эскиз резервуара.
17.3 Форма титульного листа градуировочной таблицы и форма градуировочной таблицы приведены в приложении Г. Форма акта ежегодных измерений базовой высоты резервуара приведена в приложении В.
Протокол подписывает специалист по калибровке.
Подпись заверяют оттиском клейма о калибровке.
Титульный лист и последнюю страницу градуировочной таблицы подписывает специалист по калибровке, подпись заверяют оттиском клейма калибровки.
17.4 Градуировочную таблицу утверждает руководитель органа, аккредитованного на право проведения калибровки.
(справочное)
СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ПАРАМЕТРОВ ИЗМЕРЕНИЙ
А.1 Схемы измерений и параметров измерений при проведении калибровки с применением тахеометра и сканера приведены на рисунках А.1 - А.29.
![]() 1 - измерительный люк; 2 - измерительная рулетка с грузом;
3 - фланец установки уровнемера; 4 - радарный уровнемер;
5 - проекция на днище оси уровнемера; 6 - днище резервуара;
7 - точка касания днища грузом рулетки
и эталонного расстояния уровнемера
![]() 1 - плавающая крыша; 2 - направляющая стойка плавающей
крыши; 3 - измерительный люк в направляющей стойке
плавающей крыши; 4 - днище резервуара
![]() 1 - плавающая крыша; 2 - тахеометр; 3 - фланец установки
радарного уровнемера; 4 - веха с призменным отражателем;
5 - точка касания днища грузом рулетки измерительного люка
плавающей крыши; 6 - фланец измерительного люка плавающей
крыши; 7 - направляющая стойка плавающей крыши;
8 - плоскость начала отсчета; 9 - отбойная пластина
(отражатель)
РВСПК, оборудованного радарным уровнемером с отражателем
при отсутствии измерительного люка в направляющей стойке
плавающей крыши
![]() 1 - жидкость; 2 - плавающая крыша; 3 - плоскость фланца
измерительного люка на плавающей крыше; 4 - фланец установки
радарного уровнемера; 5 - измерительная рулетка с грузом
на фланце измерительного люка на плавающей крыше;
6 - измерительная рулетка с грузом на фланце уровнемера;
7 - отбойная пластина
РВСПК, оборудованного радарным уровнемером с отражателем
при отсутствии измерительного люка в направляющей стойке
плавающей крыши
![]() h1, h2 - высоты 1-го и 2-го поясов; 1 - нижнее сечение
пояса; 2 - верхнее сечение пояса
поверхности резервуара
![]() x, y, z - локальная система координат; SD - наклонное
линейное расстояние; HD - горизонтальное проложение;
h - высота превышения; Hz - горизонтальный угол;
Vz - вертикальный (зенитный) угол
![]() 1 - верхнее сечение пояса; 2 - нижнее сечение пояса
внутренней поверхности резервуара
![]() N 0, N 1, ..., N m - номера образующих, 0 - точка стояния
станции съемки; 01 - точка геометрического центра
резервуара на данном поясе
![]() 1 - верхнее сечение пояса; 2 - нижнее сечение пояса;
3 - понтон/плавающая крыша
поверхности резервуаров с плавающим покрытием (РВСП, РВСПК)
![]() 1 - тахеометр; th1, th2, th3, thk - высоты превышения
1-го, 2-го, 3-го, k-го поясов;
![]() 00 - центр резервуара; 0(xA, yA) - станция съемки;
поворота алидады тахеометра в горизонтальной плоскости;
P8,0, P7,0,..., P1,0 - точки установки вехи на нулевом
радиусе; bл - точка касания днища грузом рулетки;
между радиусом N 0 и точкой касания днища грузом рулетки
неровностей днища и точки касания днища грузом рулетки
![]() 1 - круговой уровень; 2 - веха; 3 - призменный отражатель
![]() 1 - веха с призменным отражателем; 2 - тахеометр;
h8.0 - высота превышения на 8-м радиусе;
P1.0, P2.0,..., P8.0 - точки установки вехи
на 1-м, 2-м, ..., 8-м радиусах; 00 - центр днища
резервуара; 0(xA; yA; zA) - точка установки станции
неровностей днища
![]() 1 - измерительный люк; 2 - измерительная рулетка с грузом;
3 - точки установки вехи; 4 - ПРУ; 5 - точка касания днища
грузом рулетки; 6 - ПРП
резервуара
![]() 1 - люк-лаз; 2 - приемо-раздаточный патрубок, 3 - внутренняя
деталь цилиндрической формы; 00 - центр днища резервуара;
0(xA, yA) - точка установки станции
![]() 1 - внутренняя полость резервуара; 2 - точка установки
сферической марки в точке касания днища грузом рулетки;
3 - точки установки станций съемки; 4 - сферическая марка;
Ai(xi, yi, zi) - координаты i-й точки на внутренней
поверхности резервуара;
резервуара
![]() 1 - наружная стенка резервуара; 2 - плавающая крыша
(понтон); 3 - измерительный люк на плавающей крыше;
4 - станции сканирования на плавающей крыше (понтоне);
5 - станции сканирования на днище резервуара; 6 - место
установки сферических марок на плавающей крыше (понтоне);
7 - место установки сферических марок на днище резервуара;
8 - направляющая стойка плавающей крыши (понтона); 9 - место
установок сферических марок на ветровом кольце резервуара;
10 - место установки сферических марок в районе центра
резервуара;
резервуара с плавающим покрытием
![]() 1 - точка измерения базовой высоты резервуара; 2 - стенка
резервуара; 3 - плоскость А; 4 - образующая N 0; 5 - точка
касания днища грузом рулетки; 6 - днище резервуара;
7 - центр резервуара
![]() 1 - плоскость А, проходящая через центр резервуара и центр
измерительного люка; 2 - образующая N 0; 3 - образующие N 1,
N 2,..., N m; 4 - горизонтальная плоскость измерения длины
окружности 1-го пояса резервуара; h1 - высота 1-го пояса
резервуара, разметки образующих на цилиндрической стенке
![]() рулеткой накладок и других выступающих частей
![]() 1 - сетка нитей визира; 2 - сварной шов пояса резервуара
по нормали к стенке резервуара на образующей
![]() 1 - тахеометр; 2 - образующая N 0; 3 - плоскость измерения
длины окружности 1-го пояса; 4 - плоскости измерений;
5 - пояса резервуара (1, 2, 3...k); 6 - точки измерений;
ak.m - расстояние от тахеометра до стенки резервуара, мм,
где k - номер пояса (1,...k); m - номер
образующей (1, 2,...m)
на образующей N 0
![]() 1 - сетка нитей визира; 2 - сварной шов пояса резервуара;
3 - образующая
на 2-м поясе в нижнем сечении
![]() 1 - тахеометр, установленный по нормали к 0-й образующей;
2 - тахеометр, установленный на следующей станции; 3 - веха
с призменным отражателем; 4 - уторный шов; 5 - окрайка днища
![]() 1 - тахеометр; 2 - веха с призменным отражателем
![]() ![]() 1 - станция сканирования; 2 - плоскость А; 3 - сферическая
марка, установленная на ограждении кровли; 4 - точка
измерения базовой высоты; 5 - сектор сканирования;
резервуара
![]() 1 - Плоскость А
![]() 1 - измерительный люк плавающей крыши; 2 - измерительная
рулетка с грузом; 3 - плавающая крыша;
4 - налитая жидкость во время калибровки
в измерительном люке плавающей крыши
(обязательное)
ТАХЕОМЕТРА <1>
--------------------------------
<1> Таблицы, содержащие параметры, измерение которых не предусмотрено при калибровке данного резервуара, в протокол не включают.
ПРОТОКОЛ
измерений параметров резервуара
Продолжение таблицы Б.1
Окончание таблицы Б.1
Окончание таблицы Б.2
В миллиметрах
В миллиметрах
--------------------------------
<1> Для 11.2.6.
В миллиметрах
В миллиметрах
Таблица Б.11 - Длина наружной окружности первого пояса
В миллиметрах
Окончание таблицы Б.17
(рекомендуемое)
В миллиметрах
Относительное изменение базовой высоты резервуара
, где значения величин (Hб)п, (Hб)к приведены в графах 1 и 2 таблицы В.1 соответственно.Вывод - требуется (не требуется) внеочередная калибровка резервуара.
(обязательное)
И ФОРМА ГРАДУИРОВОЧНОЙ ТАБЛИЦЫ
Г.1 Форма титульного листа градуировочной таблицы <1>
--------------------------------
<1> Форма титульного листа не подлежит изменению.
Г.2 Форма градуировочной таблицы резервуара <2>
--------------------------------
<2> Форма градуировочной таблицы не подлежит изменению.
Лист _____ из ______
Организация _______________________
Резервуар N _______________________
Место расположения ________________
Таблица Г.1 - Посантиметровая вместимость пояса резервуара
Таблица Г.2 - Средняя вместимость в пределах вместимости пояса, приходящейся на 1 мм высоты наполнения
Таблица Г.3 - Вместимость в пределах "мертвой" полости резервуара <1>
--------------------------------
<1> Заполняют по согласованию с заказчиком.
(обязательное)
--------------------------------
<1> Все расчеты проводят до восьмой значащей цифры, затем результат округляют для длин до целого числа миллиметров, для объемов - до целого числа тысячных долей метра кубического. Во всех формулах значения линейных размеров указывают в миллиметрах, объемы - в метрах кубических, массу - в килограммах, температуру - в градусах Цельсия, плотность - в килограммах на метр кубический.
Д.1 Определение внутренних диаметров поясов резервуара
Д.1.1 Внутренние диаметры k-го пояса резервуара Dk, мм, измеренные по 11.3, вычисляют по результатам вычисления внутренних радиусов в нижнем и верхнем сечениях пояса.
Д.1.2 Для вычисления внутреннего радиуса пояса резервуара проводят измерения следующих параметров:
- наклонного расстояния
- вертикального угла
- горизонтального угла
Д.1.3 Положение точки (например, точка А), лежащей на поверхности стенки k-го пояса в нижнем/верхнем сечении пояса на радиусе m (рисунок Д.1), определяется тремя координатами декартовой системы координат (
![]() при j-м измерении в нижнем/верхнем сечении
Из-за несовпадения начала системы координат измерений (станции съемки) с геометрическим центром резервуара (центром окружности) радиус резервуара определяют с учетом смещения станции съемки от геометрического центра резервуара.
Д.1.4 При направлении визирной линии тахеометра к точке А расстояние от точки (
--------------------------------
<2> См. [4].
, (Д.1)где
Величины
где
Расстояние
Д.1.5 Смещение станции съемки
Параметры
где
N - число радиусов (число измерений), в соответствии с таблицей 7;
Д.1.6 Вычисление величин
Д.1.6.1 Вычисление величин
б) вычисляют значения
![]() Примечание - В обозначении
в) вычисляют значение
; ; .Д.1.6.2 Вычисление величин
; ; ;...
; ; ; ;Д.1.6.3 Вычисление величин
; ; ; ;...
; ; ; .Д.1.6.4 Операции вычисления прекращают в случае выполнения условия
, (Д.9)где j - номер приближения (0, 1, ...m).
Д.1.7 Внутренний диаметр Dk k-го пояса вычисляют по формуле
где
Д.2 Вычисление высоты поясов резервуара
При проведении измерений по 11.4 высоту k-го пояса резервуара, начиная со 2-го пояса (рисунок А.10), как расстояние по вертикали от середины сварного шва k-го и k + 1 поясов резервуара hk, мм, вычисляют по формуле
где thk+1, thk - высота превышения k-го и k + 1 вышестоящих поясов (рисунок А.10), мм.
Д.3 Вычисление внутреннего диаметра первого пояса
При проведении наружных измерений по разделу 13 внутренний диаметр 1-го пояса определяют по результатам вычисления длины наружной окружности с учетом толщины стенки.
Д.3.1 Длину наружной окружности 1-го пояса Lн, мм, вычисляют по формуле
где Lн1, Lн2 - результаты двух измерений длины наружной окружности 1-го пояса, мм, значение принимают по таблице Б.11 (графа 2);
n1 - число выступающих деталей (графа 4 таблица Б.11).
Д.3.2 Длину внутренней окружности 1-го пояса Lвн, мм, вычисляют по формуле
где
Д.3.3 Если при калибровке в резервуаре находится жидкость, то длину внутренней окружности 1-го пояса, недеформированного от действия гидростатического давления жидкости, Lвн.ц, мм, вычисляют по формуле
где
; (Д.15)где g - ускорение свободного падения, равное 9,8066 м/с2;
Hг - высота наполнения резервуара при калибровке, мм (графа 1 таблицы Б.15);
E - модуль упругости материала, Па (для стали E = 2,1·1011 Па);
h1 - высота 1-го пояса, измеряемая по 11.4.2, мм.
Примечание - Значение
Д.3.4 Внутренний диаметр D1, мм, 1-го пояса вычисляют по формуле
где Lвн - длина внутренней окружности, мм, вычисляемая по формулам (Д.13) или (Д.14).
Д.4 Вычисление внутренних диаметров и высот поясов
Д.4.1 При проведении измерений по разделу 13 внутренние диаметры вышестоящих поясов Dk, мм, определяют по результатам измерений радиальных отклонений по вертикали от 1-го пояса. Вычисление средних радиальных отклонений образующих резервуара по вертикали проводят в следующей последовательности.
Д.4.1.1 Вычисляют средние расстояния от стенки резервуара до тахеометра (точки измерений) a, мм, по формулам:
- для 1-го пояса
(Д.17)- для вышестоящих поясов
(Д.18)где m - номер образующей резервуара (1, 2, 3, ..., N);
н, в - обозначения нижнего и верхнего сечений пояса соответственно.
Д.4.1.2 Средние радиальные отклонения образующих резервуара
. (Д.19)Д.4.1.3 Длину внутренних окружностей Lвнk вышестоящих поясов вычисляют по формуле
где
Д.4.1.4 При наличии жидкости в резервуаре на момент его калибровки длину внутренних окружностей вышестоящих поясов, недеформированных от действия гидростатического давления жидкости, Lвн.цk, мм, вычисляют по формуле
где
, (Д.21а)где Hг - уровень наполнения, мм (графа 1 таблицы Б.15);
, (Д.21б)
где hf - высота наполненного k-го пояса, вычисляемая по формуле (Д.24), мм;
bл - высота превышения в точке касания днища грузом рулетки, мм (графа 2 таблицы Б.9);
hf - высота наполненного последнего пояса, мм.
Д.4.1.5 Внутренние диаметры Dk, мм, поясов вычисляют по формуле
где Lвнk - длина внутренней окружности k-го пояса, мм, вычисляемая по формулам (Д.20) или (Д.21).
Д.4.2 Высоту 1-го пояса h1, мм, вычисляют по формуле
h1 = (th1 - th0) - hнх, (Д.23)
где th1, th0 - высоты превышений, мм (графы 2, 3 таблицы Б.14);
hнх - высота нахлеста, мм (графа 4 таблицы Б.14).
Высоту k-го пояса hk, мм, вычисляют по формуле
где Sk, Sk+1 - индекс нахлеста k-пояса, принимают по таблице Б.14 (графа 8).
Д.5 Вычисление степени наклона резервуара
Д.5.1 При проведении измерений по 11.3 степень наклона
где lA - проекция оси резервуара на горизонтальную плоскость, проходящую через центр в верхнем сечении 1-го пояса (рисунок Д.2), мм;
![]() 1 - вертикальная ось Z глобальной системы координат; 2 - ось
резервуара; 3 - верхнее сечение k-го пояса; 4 - верхнее
сечение 1-го пояса; 00 - начало глобальной системы координат
при проведении методом внутренних измерений (см. 11.3)
Д.5.1.1 Значение lA, мм, вычисляют по формуле
, (Д.26)где XA, YA - координаты точки A в глобальной системе координат, мм.
Значения величин XA, YA вычисляют по формулам:
где
Значение
, (Д.29)m, N - номер и число радиусов (измерений).
Д.5.1.2 Направление угла наклона
, (Д.30)где XA, YA - координаты, вычисляемые по формулам (Д.27), (Д.28) соответственно, мм.
Д.5.2 При проведении измерений по разделу 13 степень наклона резервуара
где Lн - длина окружности 1-го пояса, мм, вычисляемая по формуле (Д.12);
- максимальная разность превышения высот, мм, вычисляемая по формулам (Д.32) или (Д.33) по графику наклона резервуара (рисунок Д.4).Д.5.2.1 Максимальную разность превышения высот
вычисляют в следующей последовательности.Определяют значение разности превышения высот на противоположных образующих:
- в секторе измерений при номере образующей m от 0 до (N/2) [см. A, рисунок Д.3] вычисляют по формуле
- в секторе измерений при номере образующей m от (N/2) до N (см. B, рисунок Д.3) вычисляют по формуле
где lm - превышение высоты при установке вехи на образующей N m, мм;
l(N/2)+m, lm-(N/2) - превышение высоты при установке вехи на образующей под номером (N/2) + m и m - (N/2), мм;
m - номер образующей, значения которого выбирают из ряда: 0, 1, 2,..., N;
N - число образующих окружности 1-го пояса резервуара.
![]() 0, 1, 2,..., m - номера образующих
Строят график (рисунок Д.4) функции
![]() По максимальному значению разности (lm)max на образующей m устанавливают направление наклона резервуара.
5.2.2 Значение угла направления наклона резервуара
, (Д.34)где m - номер образующей, на которой определено максимальное значение (lm)max;
N - число образующих.
Д.6 Вычисление вместимости "мертвой" полости резервуара
При вычислении вместимости "мертвой" полости резервуара проводят следующие вычисления параметров:
а) координаты точки касания днища грузом рулетки (начала отсчета);
б) высоты "мертвой" полости;
в) вместимости мертвой полости с учетом неровностей днища.
Полученные значения линейных величин округляют до целого миллиметра, объемов - до третьего знака после запятой в соответствии с правилами округления.
Д.6.1 Координаты точки касания днища грузом рулетки bл(Xл; Yл; Zл), мм, в глобальной системе координат 00(X0; Y0; Z0) вычисляют по формуле
(Д.35)где lл,
Д.6.2 Высоту "мертвой" полости резервуара hМП неровностей днища hНД, мм, вычисляют по формулам
где
- координата точки Pi,m с максимальным значением по оси Z, вычисляемая по формуле (Д.38), мм.Д.6.3 Вместимость "мертвой" полости VМП, м3, вычисляют в пределах высоты "мертвой" полости hМП (рисунок Д.5).
![]() 1, 2 - ПРП; 3 - неровности днища; 4 - плоскость начала
отсчета; hМП - высота "мертвой" полости резервуара; VМП* -
объем "мертвой" полости в пределах высоты "мертвой" полости
при hНД <= hМП; VМП** - объем "мертвой" полости в пределах
высоты "мертвой" полости при hНД > hМП;
пояса резервуара в пределах высоты (hНД - hМП);
h1 - высота 1-го пояса
Вместимость "мертвой" полости вычисляют как сумму объемов в секторах, ограниченных поверхностью днища и плоскости на высоте "мертвой" полости резервуара (рисунок Д.6).
![]() 1 - точка касания днища грузом рулетки (начало отсчета);
2 - поверхность днища; 3 - вычисляемый объем в секторе;
Pi.m-1; Pi-1.m-1; Pi-1.m; Pi.m - координаты точек
на поверхности днища m - (m - 1); i - (i - 1), где m - номер
радиуса, i - номер точки измерений на радиусе m;
4 - горизонтальная плоскость на высоте мертвой полости hМП;
00 - глобальная система координат
Д.6.3.1 Координаты точки поверхности днища на радиусе N m в i-й точке измерений Pi.m (рисунок Д.7) в глобальной системе координат 00(X0; Y0; Z0) вычисляют по формулам:
где li.m, hi.m,
bл - высота точки касания днища грузом рулетки, значение принимают по таблице Б.9;
![]() Д.6.3.2 Вместимость объема
, (Д.39)где
, (Д.40)ri, ri-1 - расстояние от начала глобальной системы координат 00(X0; Y0; Z0) до точек измерений на поверхности днища, мм, вычисляемое по формуле
(Д.41)где Zj.k - координаты по оси Z точки в секторе Pi-1,.m; Pi.m; Pi-1.m-1; Pi.m-1, мм.
Д.6.3.3 Вместимость "мертвой" полости VМП, м3, в пределах высоты "мертвой" полости hМП (рисунок Д.5) вычисляют по формуле
где i - номер точки измерений на радиусе, выбирают из ряда: 0,1,...,8;
m - номер радиуса, выбирают из ряда: 0,1,...,N;
N - число радиусов, указанное в таблице 7;
Примечание - Значение объема внутренней детали, увеличивающую вместимость пояса (например, люк-лаз) вносят со знаком "+".
Д.7 Вычисление объема жидкости, вытесненного плавающим покрытием
Д.7.1 Объем жидкости, вытесненной плавающим покрытием, Vп, м3, вычисляют по формуле
, (Д.44)где mп - масса плавающего покрытия, кг, принимаемая по таблице Б.16 (графа 1).
Д.7.2 Уровень жидкости, соответствующий высоте всплытия плавающего покрытия резервуара (рисунок Д.8) Hвсп, мм, вычисляют по формуле
, (Д.45)где Hп - высота уровня расположения нижней границы плавающего покрытия (рисунок Д.8), мм, вычисляемая по формуле
Hп = hп - bл, (Д.46)
здесь hп - расстояние от днища при крайнем положении, принимаемое по таблице Б.16 (графа 3), мм;
bл - высота превышения точки касания днища грузом рулетки, принимаемая по таблице Б.9 (графа 2), мм;
Vопор - объем опор плавающего покрытия, вычисляемый по формуле
, (Д.47)здесь Dопор, nопор, hопор - параметры, принимаемые по таблице Б.16 (графы 8 - 10 соответственно).
Примечание - Если опоры смонтированы на днище резервуара, то значение принимают равным нулю, а объем относят к числу внутренних деталей;
Dп - значение диаметра плавающего покрытия, принимаемое по таблице Б.16 (графа 2), мм;
D1, D2,... - значения диаметров отверстий в плавающем покрытии, принимаемые по таблице Б.16 (графы 5 - 7), мм.
![]() 1 - плавающее покрытие; 2 - погруженная часть; 3 - опора
в рабочем положении; 4 - направляющая стойка плавающего
покрытия; 5 - начало отсчета
Д.7.3 Объем жидкости от высоты уровня hМП до высоты уровня Hвсп, соответствующего всплытию плавающего покрытия, Vвсп, м3, вычисляют по формуле
Д.8 Вычисление вместимости поясов резервуара
При определении вместимости k-го пояса проводят вычисления:
а) вместимости Vц1 недеформированного 1-го пояса от гидростатического давления налитой жидкости;
б) вместимости Vцk недеформированного вышестоящего k-го пояса от гидростатического давления налитой жидкости;
в) поправки к вместимости резервуара за счет гидростатического давления жидкости Vгk при наполнении;
г) приведение вместимости поясов к стандартной температуре 15 °C или 20 °C.
Д.8.1 Вместимость 1-го пояса:
а) в случае hНД <= hМП [перечисление а) рисунок Д.5]
где VМП - объем "мертвой" полости, вычисляемый по формуле (Д.43), м3;
б) в случае hДН > hМП [перечисление б) рисунок Д.5]
где
в) для резервуаров с плавающим покрытием вместимость 1-го пояса вычисляют по формуле
где Vвсп - объем от уровня hМП до Hвсп, вычисляемый по формуле (Д.48), м3;
Д.8.1.1 Объем
где D1 - внутренний диаметр 1-го пояса, мм, вычисляемый по формулам (Д.10), (Д.16);
hМП - высота "мертвой" полости, вычисляемая по формуле (Д.36), мм;
hНД - высота неровностей днища, вычисляемая по формуле (Д.37), мм;
H1 - высота уровня на верхней границе 1-го пояса, вычисляемая по формуле
H1 = h1 - bл, (Д.55)
где h1 - высота 1-го пояса, мм, определяемая по 11.4 или вычисляемая по формуле (Д.24);
bл - высота превышения в точке касания днища грузом рулетки, мм (графа 2 таблицы Б.9).
Д.8.2 Вместимость Vцk, м3, недеформированного k-го пояса от гидростатического давления вычисляют по формуле
, (Д.56)где Dk - внутренний диаметр k-го пояса, мм, вычисляемый по формулам (Д.10) или (Д.22);
Hk - высота уровня на верхней границе k-го пояса, вычисляемая по формуле
Hk = hK - bл, (Д.57)
где hk - высота k-го пояса, мм, вычисляемая по формулам (Д.11) или (Д.24);
bл - высота превышения в точке касания днища грузом рулетки, мм (графа 2 таблицы Б.9).
Поправку к вместимости резервуара за счет гидростатического давления столба налитой жидкости
где h1,
hj - высота уровня k-го наполненного пояса;
hn,
n - номер вышестоящего пояса;
A2 - постоянный коэффициент для калибруемого резервуара, вычисляемый по формуле
где g - ускорение свободного падения, м/с2 (g = 9,8066 м/с2);
D1 - внутренний диаметр 1-го пояса, вычисляемый по формулам (Д.10) или (Д.16), мм.
Д.10 Вычисление вместимости резервуара
Д.10.1 Вместимость резервуара при температуре калибровки Vt, соответствующую уровню налитой жидкости H, вычисляют по формуле
где n - число наполненных поясов резервуара;
VВД - объем внутренних деталей, находящихся в резервуаре от уровня hМП до H.
Примечание - Вместимость последнего частично наполненного пояса вычисляют по фактической высоте его наполнения.
Д.10.2 Вместимость резервуара V(H), приведенную:
- к стандартной температуре 15 °C, вычисляют по формуле
- к стандартной температуре 20 °C вычисляют по формуле
где tст - температура стенки резервуара, принимаемая по таблице Б.2 (графа 2);
(обязательное)
ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ САПР С ПРИМЕНЕНИЕМ ТАХЕОМЕТРА
Е.1 Основные операции обработки результатов при построении трехмерной модели САПР с применением тахеометра приведены в таблице Е.1.
(обязательное)
СКАНЕРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Ж.1 Функциональные требования к ПО при применении сканера приведены на рисунке Ж.1.
![]() Ж.2 Основные операции обработки результатов при построении трехмерной модели САПР с применением сканера приведены в таблице Ж.1.
(обязательное)
ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ВМЕСТИМОСТИ РЕЗЕРВУАРА ПРИ ОБРАБОТКЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ Д
(ПРИМЕНЕНИЕ ТАХЕОМЕТРА)
И.1 При вычислении неопределенности вместимости резервуара применяют требования ГОСТ 34100.3 с учетом [4] (см. таблицы И.1 - И.3).
Таблица И.1
Таблица И.2
Показатели и формулы расчета
Таблица И.3
к стенке резервуара
В миллиметрах
(обязательное)
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СКАНЕРА
И ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ВМЕСТИМОСТИ РЕЗЕРВУАРА
К.1 Вычисление вместимости резервуара
Вместимость резервуара при температуре калибровки Vt, м3, соответствующую уровню налитой жидкости H, вычисляют по формуле (Д.60).
При определении вместимости k-го пояса проводят вычисления:
а) вместимости Vц1 недеформированного 1-го пояса от гидростатического давления налитой жидкости с учетом объема неровностей днища и объемов внутренних деталей;
б) вместимости Vцk недеформированного вышестоящего k-го пояса от гидростатического давления налитой жидкости с объемов внутренних деталей;
в) поправки к вместимости резервуара за счет гидростатического давления жидкости Vгk при наполнении;
г) приведение вместимости поясов к стандартной температуре 15 °C или 20 °C.
К.1.1 Вычисление вместимости 1-го пояса Vц1 и вышестоящего k-го пояса Vцk проводят в следующей последовательности.
К.1.1.1 Вместимости 1-го пояса Vц1 и вышестоящего k-го пояса Vцk определяют по результатам вычисления объемов Vj, ограниченных нижним и верхним сечениями на высоте уровня налитой жидкости hi (рисунок К.1).
![]() 1 - внутренняя полость резервуара; 2 - j-й объем Vj
на высоте hi; 3 - приемо-раздаточный патрубок;
4 - измерительный люк (точка измерений базовой высоты);
5 - точка касания днища грузом рулетки (начало отсчета);
hМП - высота "мертвой" полости; h* - высота j-го объема
К.1.1.2 Площадь сечения Sj j-го объема (рисунок К.2) вычисляют по формуле
, (К.1)где r - радиус-вектор сектора;
dr,
К.1.1.3 Поверхность j-го сечения резервуара формирует сплайн-кривая, проходящая через узловые точки (рисунок К.2), представляющие собой координаты точек поверхности стенки (xij; yij) на заданной высоте (zj). Значения координат точек поверхности стенки резервуара (xij; yij; zij) в виде трехмерного массива данных представлены в файле объединенного ("сшитого") облака точек. Который, в свою очередь, является исходными данными для построения 3D-модели резервуара.
![]() 1 - сплайн-кривая;
в верхнем/нижнем сечении j-го элементарного объема,
h* - высота j-го объема (10 мм);
i-го сектора в верхнем/нижнем сечении j-го объема
К.1.1.4 Вместимость объема Vj высотой (толщиной) h*, равной 10 мм, определяют по результатам вычисления площадей нижнего и верхнего сечений j-го объема, расположенного на высоте hi.
Площади сечений вычисляют как сумму площадей секторов, образованных радиус-векторами (далее - радиус) ri; ri+1 и углом
.Ввиду того, что сплайн-кривая строится по узловым точкам, она является аппроксимированной линией по заданному методу интерполяции (рисунок К.3) и вносит вклад в неопределенность (метода) построения сечения.
К.1.1.5 На высоте hi j-го объема Vj на координате zi формируют систему координат с началом в точке
, вычисляемой по формулам:где
К.1.1.6 Вычисляют координаты радиусов по оси X, число которых, в зависимости от номинальной вместимости резервуара, приведены в таблице К.1.
Координаты xi; yi по осям X и Y i-го радиуса ri вычисляют в следующей последовательности (рисунок К.3).
![]() К.1.1.7 Координату 0-го радиуса r0 по оси X вычисляют по формуле
где xmax - максимальное значение по оси X, на координате Zi, мм;
x0 - координата начала системы координат по оси X, вычисляемая по формуле (К.2), мм.
Примечание - Индекс "i" опущен.
К.1.1.8 Координату x1 по оси X (далее - координата) 1-го радиуса r1 вычисляют по формуле
где r0 - координата по оси X 0-го радиуса r0, мм;
К.1.1.9 Координату 2-го радиуса r2 вычисляют по формуле
. (К.5)К.1.1.10 Координату i-го радиуса вычисляют по формуле
, (К.6)где i - номер радиуса, выбирают из ряда: 0, 1, 2,..., s.
К.1.1.11 В массиве данных файла объединенного "сшитого" облака точек по полученным значениям координат радиусов (r0, r1,..., rs) на оси X (x0, x1,..., xs) выбирают значения координат по оси Y (
Значения координат i-го радиуса ri, мм, на оси Y, приведенные к началу системы координат, вычисляют по формуле
, (К.7)где y0 - значение координаты начала системы координат
на оси Y, вычисляемое по формуле (К.2), мм, соответственно.К.1.1.12 Значение длины i-го радиуса ri, мм, в сечении вычисляют по формуле
К.1.1.13 Площади в нижнем сечении
; (К.9) , (К.10)где ri, ri+1 - длины радиусов i-го сектора нижнего сечения j-го объема, вычисляемые по формуле (К.8), мм;
Ri, Ri+1 - длины радиусов i-го сектора верхнего сечения j-го объема, вычисляемые по формуле (К.8) с использованием значение координат xi, yi в верхнем сечении, мм;
s - число радиусов, принимаемое по таблице К.1.
Значение угла
. (К.11)К.1.1.14 Следующий этап заключается в вычислении площадей верхнего и нижнего сечения j-го объема со смещением координаты 0-го радиуса.
Операции выполняют в следующей последовательности.
К.1.1.15 Вычисляют величину первого смещения координаты 0-го радиуса
где
, [см. формулы (К.3); (К.4)].![]() втором смещениях, соответственно;
и второго смещения координат 0-го радиуса соответственно
где
Значения координаты
, (К.14)где
y0 - значение координаты начала системы координат
на оси Y, вычисляемое по формуле (К.2), мм. . (К.15)К.1.1.17 Координату по оси X 1-го радиуса
, (К.16) , (К.17)где i - номер радиуса, выбирают из ряда: 0, 1, 2,..., s.
Значения координат i-го радиуса
К.1.1.19 Значения второго смещения координаты 0-го радиуса
, (К.19)где
, мм [см. формулы (К.3), (К.4)].К.1.1.20 Проводят аналогичные операции по К.1.1.16 - К.1.1.18, заменяя в формулах (К.13) - (К.18) величины в верхним индексом "1" на величины с верхним индексом "2", указывающий на номер смещения координаты 0-го радиуса.
К.1.1.21 Площади в нижнем сечении
где m - число смещений координат отсчета, выбирают из ряда: 0, 1, 2 (рисунок К.5);
s - число секторов;
- угол между i-м (i + 1) радиусом и осью X при m-м смещении [перечисление а) рисунка К.2 - при нулевом смещении, перечисление б) - при первом смещении (m = 1)].![]() ![]() Sij - площадь i-го сектора, ограниченного радиусами
при нулевом смещении j-го сечения или площадь i-го сектора,
ограниченного радиусами
сечения;
измерений;
номера;
К.1.1.22 Значение j-го объема Vj, м3, ограниченного нижним и верхним сечениями, вычисляют по формуле
, (К.22)где
hj - высота j-го объема, принимаемая равной 10 мм.
К.1.1.23 Вместимость Vц1 недеформированного 1-го пояса от гидростатического давления налитой жидкости с учетом объема неровностей днища и объемов внутренних деталей вычисляют по формуле
, (К.23)где Vj - значение j-го объема в пределах высоты от 0 до высоты 1-го пояса h1, м3;
VНДj - объем неровностей днища j-го объема в пределах от 0 до высоты неровностей днища hНД, м3;
VВДj - объем внутренних деталей днища j-го объема в пределах от 0 до высоты неровностей днища hВД [с учетом примечания в экспликации к формуле (Д.43)], м3.
Объемы неровностей днища VНДj и внутренних деталей VВДj на соответствующих высотах hj определяют построением 3D-модели соответствующих j-х объемов триангуляционным методом Делоне.
К.1.1.24 Вместимость Vцk недеформированного вышестоящего k-го пояса от гидростатического давления налитой жидкости с объемов внутренних деталей вычисляют по формуле
, (К.24)где Vj - значение j-го объема в пределах от hk-1 высоты нижележащего пояса до высоты k-го пояса hk, м3;
VВДj - объем внутренних деталей днища j-го объема в пределах от hk-1 высоты нижележащего пояса до высоты k-го пояса hk, м3.
К.1.1.25 Поправку к вместимости резервуара за счет гидростатического давления жидкости
К.1.1.26 Вместимость резервуара V(H), м3, приведенную к стандартной температуре 15 °C или 20 °C, вычисляют по формулам (Д.61) и (Д.62), соответственно.
К.2 Оценка неопределенности вместимости резервуара
К.2.1 Неопределенность вместимости резервуара вычисляют по результатам оценки неопределенностей посантиметровых вместимостей объемов Vj, ограниченных нижним и верхним сечениями на высоте уровня налитой жидкости hi (рисунок К.1).
К.2.2 Стандартные неопределенности
, площадей нижнего и верхнего сечений j-го объема, обусловленные методом построения сечения, вычисляют по формулам: (К.25) (К.26)где
m - номер смещения координаты i-го сектора, выбирают из ряда: 0, 1, 2;
К.2.3 Координаты i-го радиуса-вектора r в j-м сечении вычисляют по формуле
где x, y - координаты по осям X и Y на j-й высоте на координате z, принимаемые из файла объединенного ("сшитого") облака точек, соответственно, мм.
Координаты x, y вычисляют по формулам:
(К.28)Неопределенность координаты i-го радиуса j-го объема ri.j вычисляют по формулам:
; (К.30) ; (К.31) ; (К.32) , (К.33)где u(l) - стандартная неопределенность линейного расстояния, принимаемая по описанию типа сканера, мм;
r - значение радиус-вектора, вычисляемое по формуле (К.27), мм;
К.2.4 Неопределенность i-го радиуса j-го объема вычисляют по формулам:
; (К.34) . (К.35)К.2.5 Стандартную неопределенность uVj(H), %, j-го объема, расположенного на высоте уровня налитой жидкости H, вычисляют по формулам:
; (К.36) ; (К.37) ; (К.38) . (К.40) . (К.41)(справочное)
ЖУРНАЛ
обработки результатов измерений
Л.1 Вычисление внутренних диаметров и высот поясов
Таблица Л.1 - Вычисление внутренних диаметров и длин поясов
В миллиметрах
Л.2 Вычисление параметров резервуара
Таблица Л.2 - Вычисление параметров резервуара
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/akt_forma/2/gost_23191.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||