工业建筑大设备水平力的导向块设计.doc
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1、工业建筑大设备水平力的导向块设计一些大型化工设备需要预先安装在钢结构上通过海运到现场,运输过程中由于海浪的作用,设备会产生较大的水平力,通常这一部分水平力会大于现场安装就位后的地震力和风荷载。由于设备底部的螺栓数量和大小的限制,无法承担这么大的海运荷载,因此海运状态时,在设备重心位置以上设置水平力导向层,使得一部分水平力通过导向层直接传递到柱子,设备底部的水平力相对减小,从而满足设备和钢结构间连接螺栓的抗拔承载力。为了追求高精度,高效率和低成本,一些化工设备都需要预先安装在钢结构管架上,和钢结构一同运输到现场安装就位。但是有些设备由于底座尺寸和支撑设备的钢结构构造的限制,较难在底座上设计足够的
2、连接螺栓来承担设备所受到的水平力。笔者有幸设计过一个管架构筑物,长48m,宽21.2m,高约20m,共有7层管架。管架自带10个大设备,其中有三个同一型号的设备V,单个自重达到133t左右,高约17m。设备与钢结构之间采用10.9级高强度螺栓连接,16个36螺栓沿着底座均匀布置,海运时,根据海运小组提供的船运数据,设备底部最大弯矩计算值达到6900kNm左右。此时一侧圆周上8个螺栓受拉,另一侧圆周上8个螺栓受压,受拉和受压螺栓受力大小由螺栓离设备中心水平距离(Xi)的多少确定,距离越大,受力越大。可近似按以下公式计算:7Fi:螺栓受拉(压)力;M:作用在设备底部的弯矩;Xi:螺栓离设备圆心的水
3、平距离。由此可推算出在水平力作用下,最外侧螺栓承担拉力最大,约为Tmax=500kN,减去设备自重在每个螺栓处产生的压力值约80kN,螺栓1的拉力为420kN。根据螺栓的抗拔力计算公式T=(*de2/4)*ft1,一个36的10.9级高强螺栓抗拉力约为325kN,无法承担420kN的拔力。由于设备底座的尺寸限制和钢结构构件的布局,很难再增加螺栓的数量或大小。假设由设备底部螺栓承担一部分由船运加速度产生的水平力而另一部分水平力由上部某一楼层直接传递到柱子,那么就可以解决螺栓承载力不够的问题。因此需要设备和某一楼层相连,把部分水平力传递到这一楼层。1确定水平力导向层此项目除底层外另有5个操作平台,
4、如果选择设备重心以下的楼层作为水平力导向层,那么所有的水平力都将导向水平力导向层。显然设备重心以下的楼层作为水平力导向层并不经济,而设备重心位置在110m标高处,110m以上有三个楼层分别为113.3m,117.7m以及120.5m。设备总高17m,在楼层117.7m处为设备进口,无法设置水平力导向块,因此只有标高为113.3m的这个楼层适合作为水平力导向层。1.1水平荷载作用4、6(1)海运荷载2、6。由于在海运过程中会遭遇海浪,形成颠簸,固定在钢结构上的设备会随船摇摆,而摇摆的幅度则取决于设备的自重和海浪的大小。海浪的运动对钢结构和设备的影响可简化成三个方向的作用1,分别为沿着船宽方向、船
5、长方向的水平力,以及垂直于船体的竖向力。这三个方向都有正反两个力,所以一共有三对作用力分别和其他力组合后分析计算。海浪的作用力与地震类似,都可简化为各个方向的加速度与自重的乘积,而各个方向的加速度都与海浪的频谱,运输船的大小,航海速度等相关。通常在海运产生的X向,Y向和Z向的水平力和垂直力对设备的影响往往要大于安装就位后风荷载或地震力对设备的影响。除了一些比较特殊的设备,体积较大而自重较轻,有可能设备产生的风荷载会大于海运产生的荷载,那就另当别论了。(2)风荷载3。海运状态时,由海运小组提供的风速为21m/s。安装就位后,钢结构将承担风荷载和管道的水平力组合。此时安装所在地的风速为93m/s,
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- 工业建筑 设备 水平 导向 设计
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