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    某鋼筋混凝土異形煙囪有限元分析

    2020-11-14 03:00:08
    山西建筑 2020年22期
    關鍵詞:活載煙囪彎矩

    李 亮

    (中國能源建設集團山西省電力勘測設計院有限公司,山西 太原 030001)

    1 概述

    某化工廠根據(jù)生產(chǎn)工藝需要,擬新建一鋼筋混凝土煙囪,業(yè)主為追求更好的立面效果,達到與周圍環(huán)境相協(xié)調(diào)的目的,決定采用方形煙囪。該方形煙囪高176 mm,鋼內(nèi)筒直徑4.3 m。

    考慮到現(xiàn)行GB 50051—2013煙囪設計規(guī)范中的設計原理和計算公式均是基于常規(guī)圓形煙囪,特別是內(nèi)力計算分析,配筋設計的計算公式均是按圓形截面進行,對于方形煙囪不能直接采用,需要借助其他方法來解決,因此結合已有工程的設計經(jīng)驗,采用有限元分析進行復核分析,為施工圖設計提供指導意見。

    2 有限元模型及荷載

    有限元分析采用的是有限元軟件MIDAS/Gen V8.0,根據(jù)煙囪外筒受力特點,有限元計算時采用厚板單元。

    表1 煙囪主要尺寸

    MIDAS/Gen軟件所采用的板單元,根據(jù)平面外剛度不同可以把單元劃分為薄板和厚板,厚板采用Timoshenko Beam理論,可考慮平面張拉、平面壓縮、平面剪切及平板沿厚度方向的彎曲、剪切問題。網(wǎng)格劃分按1.0 m×1.0 m考慮,現(xiàn)階段建模分析考慮4 m×6 m施工孔洞一個。表1列出了煙囪的主要尺寸數(shù)據(jù)。

    模型計算時假定基礎為剛性,屬于完全固定端。

    基本荷載和荷載組合:按照“煙囪規(guī)范”的要求首先進行基本荷載作用工況的內(nèi)力計算,即考慮自重,風荷載,地震作用,附加彎矩,平臺活荷載、施工吊裝荷載及安裝檢修荷載,溫度作用只考慮日照作用下的溫度作用而不考慮外筒內(nèi)外溫差引起的溫度應力和溫度對材料的影響。由于目前沒有進行風洞試驗,沒有取得結構實際風壓分布,目前風荷載取值時暫按照GB 50009—2012建筑結構荷載規(guī)范執(zhí)行,見表2,表3,地震作用取值見表4。

    表2 活荷載取值

    表3 風荷載取值

    表4 地震作用取值

    溫度作用取值如圖1所示,陽面單元溫度取20 ℃,陰面單元溫度一律取0 ℃,溫度作用施加到板單元,以體現(xiàn)日照溫度的影響。

    在承載能力極限狀態(tài)和正常使用極限狀態(tài)計算時,還要考慮由于風荷載、日照、基礎傾斜等原因筒身重力荷載對任意水平截面產(chǎn)生的附加彎矩?!盁焽枰?guī)范”的附加彎矩計算公式是根據(jù)圓形截面推導出,不適用矩形截面,應該根據(jù)結構力學和材料力學重新推導矩形截面附加彎矩計算公式,采用有限元分析可以準確考慮附加彎矩。

    根據(jù)“煙囪規(guī)范”第7.2.7條規(guī)定,筒身代表截面取90.5 m出筒身截面,考慮豎向地震作用,基礎傾斜角取0.003,日照溫差取20 ℃。經(jīng)過軟件迭代計算,可以得到不同狀態(tài)下各層附加彎矩值(見表5)。

    表5 煙囪各層標高處附加彎矩

    在考慮以上各種荷載作用下,首先對承載力極限狀態(tài)進行以下工況分析:

    1)1.0恒載+1.4風+平臺活載+1.0附加彎矩。2)1.2恒載+1.4風+0.98平臺活載+1.0附加彎矩。3)1.35恒載+1.4風+0.98平臺活載+1.0附加彎矩。4)1.0恒載+0.63風+1.3施工活載+1.0附加彎矩。5)1.2恒載+0.63風+1.3施工活載+1.0附加彎矩。6)1.35恒載+0.63風+1.3施工活載+1.0附加彎矩。7)0.9×(1.2重力荷載代表值+0.28風+1.3水平地震+附加彎矩)。

    其次,正常使用極限狀態(tài)下進行以下工況分析:1)1.0恒載+1.0溫度作用+1.0風+0.7平臺活載+1.0附加彎矩,用于計算水平截面;2)1.0溫度作用,用于計算垂直截面。

    3 有限元結果分析

    3.1 承載能力極限狀態(tài)

    承載能力極限狀態(tài)計算只包括水平截面強度計算,垂直截面僅承受溫度作用,而在溫度作用下,截面的破壞屬于變形極限狀態(tài),結果見表6。各荷載工況組合下板單元正應力分析結果見表7。

    各工況下煙囪最大壓應力9.5 MPa,最大拉應力2 MPa。

    通過表6可以看出在結構設計過程中,風荷載起控制作用,地震作用不起控制作用。筒壁受拉鋼筋計算采用工況一,筒壁受壓鋼筋計算采用工況三。

    根據(jù)以上設計控制工況可以進行筒身豎向鋼筋配置。

    表6 各基本荷載作用時應力結果

    表7 正應力分析結果

    3.2 正常使用極限狀態(tài)

    正常使用極限狀態(tài)的計算包括驗算水平和垂直截面最大拉壓應力不能超過材料強度;驗算筒身水平截面和垂直截面的裂縫寬度不能超過規(guī)范的容許值(見表8)。

    表8 煙囪筒壁正應力分析結果

    根據(jù)垂直截面的最大拉壓應力可以確定橫向鋼筋配置,進而可以進行筒身水平截面和垂直截面的裂縫寬度驗算。

    4 結論

    通過對兩個方案的有限元分析,可以得到以下結論:

    1)煙囪整體應力水平均可以滿足設計要求;2)結構的控制工況是風荷載,地震作用的影響并不明顯,豎向配筋設計時控制工況為工況一和工況三;3)孔洞周邊存在應力集中,可通過分析孔周圍應力分布情況,為孔周邊加強措施的設計提供依據(jù)。

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