8.塔强度设计0.ppt
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8.塔强度设计2、筛板塔①裙座最低截面——裙座筒体与基础环的连接处;②裙座人孔截面;③塔体最低截面——塔体与裙座的连接处;④塔体与裙座的焊缝截面。8.1.1塔的固有周期质量载荷式中:mo1——塔体和裙座的质量;mo2——塔内件(如塔盘、填料等)的质量;m03——保温材料的质量;mo4——操作平台和扶梯的质量;mo5——操作时塔内物料的质量;ma——塔附件(如人孔、接管、法兰等)的质量;me——偏心构件(如吊柱再沸器、冷凝器等)的质量;mw——水压试验时,塔内充水的质量;0.2——折算系数,检修时有些内件(如塔板、填料等)拿掉在不考虑操作平台及外部管线的限制作用时,若将塔设备视为具有多个自由度的体系,则它就有多个固有频率,最低的称为基本固有频率或基本频率。各质点振动后的变形曲线称为振型。与基本固有频率对应的周期称为基本固有周期或基本周期。大家学习辛苦了,还是要坚持等直径、等厚度塔的固有周期T1的求法:等直径、等壁厚塔器的基本自震周期:不等直径、不等厚度塔的固有周期处理成多个塔节组成,将每个塔节化为质量集中于其重心的质点,并采用质量折算法计算第一振型的固有周期。T1的求法:1、地震载荷(参见JB4710)(1)地震力计算第k段塔节重心处(k质点处)产生的相当于第一振型(基本振型)的水平地震力为ηk1——相应于设备第一自振周期T1的质点mk的振型系数:对于直径、等壁厚的塔,质量沿塔高是均布的,mk的振型系数为:21塔底截面0-0的垂直地震力为:塔在任意质点i处的垂直地震力为:对于等直径、等壁厚、即质量沿塔高均布的塔设备(常见):以上计算是按塔的第一振型(一阶共振)进行的,当H/D>15或H≥20m时,还必须计算高阶振型的地震力和地震弯矩,为使问题简单化,可按下式考虑各振型的地震弯矩:风力除了使塔体产生应力和变形外,还可能使塔体产生顺风向的振动(纵向振动)及垂直于风向的诱导振动(横向振动)。强度及失稳、效率降低。2、风载荷(风力)(2)风载计算(参见JB4710)a.风压qi①基本风压qo②风压随高度变化的系数fi(fi可直接查表)32b.风振系数k2i3536c.塔设备中第i计算段的迎风面的有效直径Dei38当笼式扶梯与塔顶管道布置成180°时:k4——操作平台的当量宽度,m:(2)风力弯矩的计算(2)风力弯矩的计算3、偏心弯矩Me=mege式中:g、e——依次为重力加速度和偏心距(偏心构件的重心至塔中心线的距离。最大弯矩是偏心弯矩Me、风力弯矩Mw和地震弯矩ME的综合。若假设Me、Mw和ME同时出现、且出现在塔的同一方向,则偏于保守,因为风速最大时未必发生地震,或震级未必最高。另外,水压试验时间较短,一般遇不到地震。为此,最大弯矩Mmax按下列方法计算:操作或停车时:Mmax=max{Mw+Me,ME+0.25Mw+Me}水压试验时:Mmax=0.3Mw+Me各种载荷引起的轴向应力(1)内压或外压引起的轴向拉或压应力(2)重力及垂直地震力引起的轴向压应力(最大弯矩中无地震弯矩时)(3)最大弯矩引起的轴向拉(或压)应力3)稳定性校核求出的最大组合轴向压应力,并使之等于或小于轴向许用压应力[σ]cr值。许用轴向压应力按下式求取:计算出的最大组合轴向拉应力应满足下式:5.塔体最终厚度的确定按设计压力计算的塔体厚度Se;按稳定条件验算确定的厚度Sei;按抗拉强度验算条件确定的厚度Sei;取上述三者中的最大值,作为塔体的有效厚度。裙座不受塔的内压或外压所引起的应力,裙座的最大组合拉应力总是小于最大组合压应力,裙座底部截面、人孔截面、管线引出孔截面、裙座与塔体焊接的截面是危险截面。裙座基础环和地脚螺栓的设计计算也属于本部分的内容。σ20-0+σ30-0≤min{k[σ]t,kB}——操作时σ20-0+σ30-0≤min{0.9kσs,kB}——压力试验时57②基础环的厚度b.无筋板基础环的厚度δb梁根部的上、下表面的弯曲应力为:塔设备只在弯矩(偏心质量、风力、水平地震力)作用下会沿风向倾倒,迎风侧螺栓受拉,北海风侧螺栓不受力。在弯矩和重力的共同作用下,因重力抵消一部分或全部倾倒力矩,故迎风侧螺栓所受拉力减小,甚至拉力为零,背风侧螺栓仍不受力。为安全起见,规定无论塔设备有无倾倒力矩,都要设地脚螺栓。因为地脚螺栓还有防止塔设备水平滑移的作用。塔设备在下列两种情况下容器倾倒,应分别计算基础环在迎风侧的最大拉应力σB:式中:[σ]bt——地脚螺栓材料的许用应力;c4——腐蚀裕度。7.6塔设备的振动1.等直径、等壁厚塔的固有周期T(s)式中:m——塔在单位高度内的质量,kg/m;H——塔高,m;E——塔体材料在设计温度下的弹性模量,Pa;I——