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时间:2020-03-26
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1、第42卷第7期化工能源化工设计通讯2016年7月ChemicalEnergyChemicalEngineeringDesignCommunications中澳规范对高塔风荷载计算的比较阚雪峰(北京沃利帕森工程技术有限公司上海分公司,上海200010)摘 要:随着国民经济的发展,涉外项目逐渐增多。应用不同的规范对飓风区高塔的风荷载进行分析和计算。关键词:高塔;风荷载;计算中图分类号:TU312.1文献标志码:A文章编号:1003–6490(2016)07–0136–02ComparisonoftheCalc
2、ulationoftheWindloadontheTowerbetweenChinaandAustraliaKanXue-fengAbstract:Withthedevelopmentofthenationaleconomy,theincreasingnumberofforeignprojects.Analysisandcalculationofwindloadonthetowerinthehurricanezonewithdifferentspecifications.Keywords:gota;wind
3、load;calculation1工程概况体型系数μs=0.5。本项目是某能源巨头在澳洲的一个天然气项目,该项目2.4风振系数βz的计算耗资高达300亿元,是澳洲史上最大规模的能源开发项目之一。(1)脉动风荷载的背景分量因子Bz的计算[1]本文讨论的高塔就是这个项目中很重要的一个设备。由中国规范8.4.6条,脉动风荷载竖直方向的相关系数ρz1.1塔体基本数据按下式计算:塔高h=32m,塔内径ID=5.7m,基础底板到设备塔顶的10H+60e-H/60-60ρz=(3)高度H=36m。塔体里面简图见图1。H
4、PElevNp脉动风荷载水平方向的相关系数ρx按下式计算:EqTopPlatform-B/5010B+60e-50ρx=(4)IDBWpB=5.7m<2H=72m,得ρz=0.845,ρx=0.98。由中国规范8.4.5条,脉动风荷载的背景分量因子Bz按下PElev2Platform式计算:a1hBz=kHρxρz(5)μzEmpt—1Oper—1由表8.4.5-1查k=1.276,a1=0.186。由规范8.4.7条得φ1(z)PElev1Test—1=1.0,可以计算出B=1.2。CGPlatform
5、z(2)脉动风荷载的共振分量因子R的计算2由中国规范附录F.1.2条第二款,当H/D0=227<700时,MPOSV塔的基本自振周期T1按下式计算:2H-3GradeT1=0.35+0.85×10D(6)0图1塔体里面简图可以计算出T1=0.55s,自振频率f1=1.82Hz。1.2风荷载基本数据由中国规范8.4.4条,地面粗糙度修正系数kw=1.28,结构本项目位于澳洲西部沿海地带,按澳洲风荷载规范,此区的阻尼比ζ=0.01.由下式可得系数x1=19.5。为D区,属飓风区。此区域极限状态下的基本风速达到
6、99m/s。30f1按中国规范考虑,本区域的地面粗糙度类别应为A类。x1=,x1>5(7)2中国规范风荷载计算kwωo按GB50009—2012《建筑结构荷载规范》,以下简称“中脉动风荷载的共振分量因子R按下式计算:国规范”计算风荷载。2πx1R=24/3(8)按中国规范8.1.1条,风荷载标准值ωk按下式计算:6ζ(1+x1)ωk=βzμsμzωo(1)可得:R=2.68。2.1基本风压ωo的计算(3)风振系数βz的计算按中国规范8.1.2条文说明:由中国规范8.4.3条,风振系数βz按下式计算:2ωo
7、=υ/1600(2)2βz=1+2gI10Bz1+R(9)假设此处的风速与澳洲地区取相同值99m/s,则ωo=6.132由中国规范8.4.3条,峰值因子g=2.5,10m高度名义湍流kN/m。强度I10=0.12,可以求出风振系数βz=3.08。2.2风压高度变化系数μz的计算综上所述,风荷载标准值:A类地区,由中国规范表8.2.1查得风压高度变化系数2ωk=3.08×0.5×1.67×6.1=15.75kN/m(10)μs=1.67。风荷载作用下的水平剪力:2.3体型系数μs的计算Fυ=15.75×32
8、×5.7=2873kN(11)由中国规范表8.3.1项次31,圆截面构筑物整体计算时的3澳洲规范风荷载计算收稿日期:2016–07–13按澳洲风荷载规范(AS/NZS1170.2:2002StructuralDesign作者简介:阚雪峰(1982—),男,江苏涟水人,工程师,主要研究ActionsPart2:WindActions,以下简称“澳洲规范”)计算风方向为化工工程。荷载·136·化工设计通讯化工能源第42卷第7期Ch
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