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文檔簡介
1、自然通風(fēng)冷卻塔是應(yīng)用最廣泛的冷卻塔結(jié)構(gòu)之一,而我國在超大型間接空冷塔的設(shè)計理念上已落后于歐美發(fā)達(dá)國家。德國VGB標(biāo)準(zhǔn)在設(shè)計冷卻塔時考慮了結(jié)構(gòu)幾何非線性與材料非線性問題,相比之下,我國規(guī)范依然處在線彈性范圍。因此,有必要對采用上述兩種規(guī)范所設(shè)計的冷卻塔進行對比研究,為我國相關(guān)規(guī)范的修訂提供參考意見。
本文首先對采用我國規(guī)范和德國VGB標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的高達(dá)220m的兩種典型超大型間接空冷塔進行數(shù)值建模,并從不同角度分析研究兩種模型的承載
2、能力水平,并對兩種冷卻塔結(jié)構(gòu)的可靠性進行分析,最后按照我國《工程結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50153-2008)評價這這兩種空冷塔的可靠度。在可靠度分析部分,本文采用HDMR(High Dimensional Model Representation)響應(yīng)面方法獲得結(jié)構(gòu)的近似功能函數(shù),然后結(jié)合FORM、MCS方法對結(jié)構(gòu)可靠度進行求解分析。
研究分析發(fā)現(xiàn),采用德國VGB標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的冷卻塔(模型B)壁厚薄于采用我國規(guī)范設(shè)計的冷卻
3、塔(模型A),但是模型B子午向配筋面積大于模型A,其配筋率更是得到明顯提高。通過荷載響應(yīng)分析可以看出,在我國規(guī)范規(guī)定荷載作用下,兩模型均滿足承載能力要求。風(fēng)荷載為冷卻塔控制荷載,并且塔體迎風(fēng)面以受拉為主,塔體迎風(fēng)面混凝土層極易發(fā)生開裂,殼體主要通過鋼筋層承受拉應(yīng)力。通過可靠度分析研究可以看出,兩模型最不利截面均出現(xiàn)在塔體喉部(0°子午線110m高度附近)。其中模型A可靠指標(biāo)明顯大于模型B,模型A各層殼承載能力可靠指標(biāo)均滿足我國規(guī)范要求;
4、模型B混凝土層承載能力可靠指標(biāo)低于我國規(guī)范限值,但是其鋼筋層可靠指標(biāo)滿足我國規(guī)范要求。而正常使用極限狀態(tài)所對應(yīng)可靠指標(biāo),兩模型均滿足我國規(guī)范要求。
通過本文研究分析可以看出,在設(shè)計變量較少且合理選擇參考點的情況下,Cut-HDMR響應(yīng)面方法獲得的結(jié)構(gòu)近似功能函數(shù)具有較高的精度,并能準(zhǔn)確計算出某一殼層可靠指標(biāo)。采用德國VGB標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的冷卻塔結(jié)構(gòu)雖然壁厚較薄,但是其采用較高配筋率,使殼體抗拉承載能力得到較大提高,其規(guī)范荷載作用下承
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