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      直埋熱網(wǎng)管道固定支墩設(shè)計(jì)分析

      2013-12-31 00:00:00李留強(qiáng)安兆靜李超

      摘 要:熱電廠熱網(wǎng)管道及城市集中供熱管道常采用直埋方式敷設(shè),但對直埋管道固定支墩設(shè)計(jì)分析的相關(guān)理論及處理方法并不完善,本文在工程實(shí)踐基礎(chǔ)上,對固定支墩尺寸設(shè)計(jì)、樣式、配筋計(jì)算進(jìn)行了分析總結(jié),為類似設(shè)計(jì)提供參考。

      關(guān)鍵詞:供熱管道;固定支墩;土壓力;設(shè)計(jì)

      中圖分類號:TU995.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-3362(2013)10-214-01

      引言

      目前,隨著我國熱電廠的建設(shè)和北方地區(qū)城市集中供熱的發(fā)展,熱力管道敷設(shè)越來越廣泛。管道敷設(shè)方式主要為架空、地溝和直埋。

      架空方式不但占據(jù)地下空間,而且需要地上空間,影響美觀,在地上空間有限的廠區(qū)及城市很受限制。

      地溝敷設(shè)方式需要年年進(jìn)行維修,供熱成本較高,同時(shí)接縫多,熱損失大,能源浪費(fèi)嚴(yán)重,施工周期長,對城市交通影響大,工程造價(jià)高等問題。

      經(jīng)過近年來的應(yīng)用證明,供熱管道直埋敷設(shè)具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益,優(yōu)點(diǎn)如下:工程造價(jià)低;熱損失小,節(jié)約能源;防腐、絕緣性能好、使用壽命長;占地少、施工快、有利于環(huán)境保護(hù)和減少施工擾民。因此,直埋方式已成為供熱管道最普遍采用的敷設(shè)方式。

      同架空敷設(shè)、地溝敷設(shè)供熱管道一樣,直埋供熱管道上設(shè)置固定支墩,其目的同樣是限制管道軸向位移。固定支墩一般為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。

      1 固定支墩形狀及間距

      固定支墩形狀通常采用長方體、倒“T”形體、箱式等,其中長方體、倒“T”形體固定支墩應(yīng)用較多,箱式固定支墩和管道閥門小室、補(bǔ)償小室、泄水排氣小室等合用,以降低土建造價(jià)。

      為了節(jié)約投資,固定支墩間距應(yīng)盡可能的大,同時(shí)固定支墩間距必須滿足下列條件:管道的熱伸長量不得超過補(bǔ)償器所允許的補(bǔ)償量;管道因膨脹和其他作用而產(chǎn)生的推力,不得超過支墩所能承受的允許推力。

      2 固定支墩設(shè)計(jì)

      2.1 固定支墩受力荷載

      固定支墩主要承受管道的熱膨脹冷縮約束力、內(nèi)壓不平衡力和活動段位移產(chǎn)生的作用力,同時(shí)作用于固定支墩上的外力還有主動土壓力、被動土壓力、支墩與土的摩擦力。垂直外力有管道自重及管道內(nèi)介質(zhì)的重量、支墩及支墩上的土重量。

      土壓力可按朗肯土壓力理論計(jì)算。在工程設(shè)計(jì)中,因工藝允許的管道位移量不能達(dá)到最終的被動土壓力,故設(shè)計(jì)中被動土壓力必須進(jìn)行折減,折減系數(shù)一般取K=0.4~0.7。

      2.2 固定支墩設(shè)計(jì)穩(wěn)定性驗(yàn)算

      2.2.1 抗滑移驗(yàn)算

      (1)

      式中 Ks—抗滑移系數(shù);

      K—固定支墩后背土壓力折減系數(shù),取0.4~0.7;

      Ep—主動土壓力(N);

      f1、f2、f3—固定支墩底面、側(cè)面及頂面與土壤產(chǎn)生的摩擦力(N);

      Ea—被動土壓力(N);

      T—供熱管道對固定支墩作用力(N)。

      因混凝土側(cè)壁及頂面與填土間摩擦力不能精確計(jì)算,在實(shí)際計(jì)算中不考慮側(cè)壁及頂面和土之間的摩擦力,所以求得的抗滑移系數(shù)偏小。因此,這一理論用于工程中是偏于安全的。

      2.2.2 抗傾覆驗(yàn)算

      (2)

      式中 Kov—抗傾覆系數(shù);

      X1—主動土壓力作用點(diǎn)至固定支墩底面的距離(m);

      X2—被動土壓力作用點(diǎn)至固定支墩底面的距離(m);

      G—固定支墩自重(N);

      G1—固定支墩上部覆土重(N);

      d—固定支墩厚度(m);

      H、h2—固定支墩底面、管道中心至地表面距離(m);

      Ep、Ea、T—見式(1)。

      2.2.3 地基承載力驗(yàn)算

      (3)

      式中 Pmax—固定支墩產(chǎn)生的最大壓應(yīng)力(Pa);

      M—作用于固定支墩底面的力矩(N.m);

      W—固定支墩底面的抵抗矩(m3);

      A—固定支墩底面面積(m2);

      f—地基承載力特征值(Pa);

      G、G1—見式(2)。

      2.2.4 強(qiáng)度驗(yàn)算

      管道固定支墩的強(qiáng)度及配筋計(jì)算應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(50010-2010)的規(guī)定。制作固定支墩所用混凝土強(qiáng)度等級不應(yīng)低于C20,鋼筋直徑不應(yīng)小于9mm,間距不應(yīng)大于250mm。鋼筋應(yīng)雙向布置,保護(hù)層不應(yīng)小于30mm,固定墩穿洞口處應(yīng)設(shè)置加強(qiáng)筋。

      2.3 注意事項(xiàng)

      在實(shí)際工程中當(dāng)管道推力很大時(shí),同時(shí)固定支墩尺寸受場地等限制,為了減小固定支墩尺寸,可以采用以下?lián)Q填的方法,增大支墩的被動土壓力和摩擦力。

      采用底部換填法。在支墩基礎(chǔ)的底部換填厚碎石墊層,摩擦系數(shù)可達(dá)到0.6,摩擦力比粘性土增加了1倍。支墩周圍換填粗砂,內(nèi)摩擦角可達(dá)到30°,被動土壓力比粘性土增加了1.1倍,主動土壓力比粘性土減小了1倍。

      由于支墩受力比較復(fù)雜,因此支墩配筋沒有精確的計(jì)算模型,本文建議矩形固定支墩可按受沖切承載力構(gòu)件和局部受壓承載力構(gòu)件進(jìn)行計(jì)算配筋。倒T形固定支墩上部構(gòu)件可按懸挑梁進(jìn)行計(jì)算,底部構(gòu)件可按獨(dú)立基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。

      此外,埋地管道受到土壤的支承作用。因此,分析埋地管道及其固定支墩受力情況時(shí),必須考慮土的差別所在。在固定支墩所受推力中,土壤對推力的影響最大,因此提高管道和固定墩周圍的土壤夯實(shí)程度對減小彎頭內(nèi)力有很大益處。

      3 結(jié)語

      本文對固定支墩進(jìn)行了簡要的受力和結(jié)構(gòu)分析,關(guān)于固定支墩的設(shè)計(jì)還涉及到很多內(nèi)容,隨著對直埋管道的理論研究和產(chǎn)品開發(fā)的不斷完善,對固定支墩的優(yōu)化設(shè)計(jì)也必然產(chǎn)生很好的效果,進(jìn)而充分發(fā)揮固定墩的作用。本文可作為同類型固定支墩的設(shè)計(jì)參考,對增加熱網(wǎng)管網(wǎng)的可靠性和使用壽命具有積極意義。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 王飛,張建云.直埋供熱管道工程設(shè)計(jì)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2007.

      [2] 中華人民共和國建設(shè)部.CJJ/T 81-98 城鎮(zhèn)直埋供熱管道工程技術(shù)規(guī)程[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1999.

      [3] 中國人民共和國建設(shè)部.05R410 熱水管道直埋敷設(shè)[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2005.

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