李文峰(安徽省電力設(shè)計院,安徽 合肥 230601)
火電廠臨時窄基塔架鋼煙囪設(shè)計
李文峰(安徽省電力設(shè)計院,安徽 合肥 230601)
隨著環(huán)保越來越受到重視,國內(nèi)很多電廠對煙氣采用了濕法脫硫處理,煙囪尾氣為具有強(qiáng)腐蝕性的濕煙氣,由于早期設(shè)計中沒有較多的經(jīng)驗參考,造成很多煙囪出現(xiàn)腐蝕損壞甚至倒塌。部分電廠在原煙囪出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞后,綜合考慮,采用就近新建臨時塔架煙囪的改造方式,這種臨時煙囪具有塔基根開小、施工工期緊等特點(diǎn)。文章通過有限元整體計算方法,分析出煙囪的受力特點(diǎn)和構(gòu)造注意事項,為今后相似類型煙囪的設(shè)計提供參考。
塔架;內(nèi)筒;耦合;濕法脫硫
合肥某熱電廠原設(shè)計為鋼筋砼單套筒煙囪,內(nèi)筒為耐酸鋼內(nèi)涂玻璃鱗片防腐,尾氣經(jīng)過濕法脫硫,煙囪內(nèi)煙氣為典型的濕煙氣,具有極強(qiáng)的腐蝕性。煙囪運(yùn)行約3年后,出現(xiàn)排煙內(nèi)筒內(nèi)涂玻璃鱗片起皮脫落現(xiàn)象,運(yùn)行6年后出現(xiàn)內(nèi)筒耐酸鋼板大面積腐蝕穿孔問題,經(jīng)過評估,原煙囪已經(jīng)無法再滿足運(yùn)行需要。綜合考慮,在原煙囪東側(cè)新建一座相同排煙直徑、高度的臨時運(yùn)行煙囪。由于該熱電廠對片區(qū)供熱意義重大,建設(shè)方對工期要求嚴(yán)格,且擴(kuò)建場地也十分有限,綜合考慮,最終選取塔架煙囪方案。
排煙筒高度120.00m,塔架高度116.00m,排煙筒出口直徑4.00m,基本風(fēng)壓0.35kN/m2,地面粗糙度B類,抗震設(shè)防烈度為7度(0.10g),設(shè)計地震分組為第一組,場地類別Ⅱ類。
2.1 結(jié)構(gòu)布置
塔架煙囪一般分為三角形和方形結(jié)構(gòu),合理的根開跨度宜為總高度的1/8~1/4,常規(guī)設(shè)計中,根開一般選取總高的 1/6~1/4,但本工程由于受場地限制,最終方案選取塔架為方形結(jié)構(gòu)形式,根開取為總高的1/8,即 15.00m。塔架頂部寬度 6.00m,塔架主材采用風(fēng)載體型系數(shù)較小的無縫鋼管或螺旋焊管,最大尺寸為φ530×12,最小尺寸為φ180×8,材質(zhì)為Q345B或Q235B。考慮本次新建煙囪為臨時用,綜合造價考慮,內(nèi)筒仍采用耐酸鋼內(nèi)襯玻璃鱗片,內(nèi)筒材質(zhì)力學(xué)性能同 Q235B鋼,壁厚自底向上由 14mm遞減為10mm。內(nèi)筒自立支承于±0.000m,上部每隔一定距離在塔架上設(shè)置導(dǎo)向支撐。
綜合考慮結(jié)構(gòu)和使用要求,塔架共分為23層,每層高度自下而上分別由 6m遞減為 3m(布置如圖1)。每隔2~3層設(shè)置一道橫隔(型式如圖2),以保證結(jié)構(gòu)的抗扭剛度,并作為內(nèi)筒的橫向支撐平臺和檢修平臺。四邊形塔架四面結(jié)構(gòu)形式相同,底部兩層采用再分式人字撐,便于煙道接入,其余各層均采用普通人字撐,斜撐與塔柱間夾角保持在40°~50°之間。
圖1 塔架布置圖
圖2 橫隔布置圖
2.2 有限元模型
塔架煙囪常規(guī)的分析方式有兩種:一是分離式建模計算,即將塔架與內(nèi)筒單獨(dú)分析,在塔架分析時,排煙內(nèi)筒作為設(shè)備,將其所受風(fēng)荷載作用于塔架上,在導(dǎo)向支撐處設(shè)置質(zhì)量源,計算塔架的受力特征,后將塔架的位移荷載施加于內(nèi)筒上,分析內(nèi)筒受力;二是整體式建模計算,即將塔架與內(nèi)筒整體分析,在導(dǎo)向支撐處,將塔架與內(nèi)筒的水平位移自由度耦合。
兩種分析方式中,第二種更接近真實受力情況,第一種忽略了內(nèi)筒對整體模型的剛度影響,進(jìn)而影響結(jié)構(gòu)風(fēng)荷載和地震作用計算,且內(nèi)筒自身的自振周期由于受邊界條件的影響也會有所不同,進(jìn)而影響內(nèi)筒對塔架的風(fēng)荷載和地震作用的添加。有論文對兩種模型分析結(jié)果進(jìn)行對比,結(jié)果顯示第一種模型更偏于保守,但由于選取的工程具有特定的結(jié)構(gòu)周期和特征周期,其結(jié)論不具備通用性。
本文采用midas gen 有限元軟件對塔架煙囪采用整體建模分析,塔柱各拼接點(diǎn)考慮為剛性連接,橫梁及支撐端部考慮為鉸接點(diǎn),內(nèi)筒采用桿單元建模,在導(dǎo)向平臺處,將內(nèi)筒節(jié)點(diǎn)與塔架節(jié)點(diǎn)耦合水平方向自由度。
圖3 塔架煙囪整體模型
2.3 荷載取值及加載
塔架煙囪主要受恒載、檢修活載、風(fēng)載、地震作用等。其中恒載與檢修活載為常規(guī)荷載,按《煙囪設(shè)計規(guī)范》添加,值得提出的是,由于建模中,一般不考慮塔架節(jié)點(diǎn)板、內(nèi)筒加勁肋等模型細(xì)節(jié)的輸入,為保證結(jié)構(gòu)模型的真實有效性,采用增加材質(zhì)密度的方式進(jìn)行模擬。
對風(fēng)載,需要考慮0°與45°兩個方向施加,風(fēng)荷載計算時,需要考慮體形系數(shù)及順風(fēng)向風(fēng)振問題,根據(jù)《煙囪設(shè)計規(guī)范》規(guī)定,塔架式煙囪可分別計算塔架與內(nèi)筒的風(fēng)荷載。對風(fēng)荷載體形系數(shù),按《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》進(jìn)行計算選取,鋼管塔架需要根據(jù)各節(jié)的擋風(fēng)系數(shù)分別計算各節(jié)的體形系數(shù)值,需要注意,在兩個方向風(fēng)荷載添加時,應(yīng)分別選取兩個方向的擋風(fēng)系數(shù)進(jìn)行計算,另外,還需要考慮節(jié)點(diǎn)連接板及爬梯等附加件對風(fēng)荷載的影響;對風(fēng)載順風(fēng)向風(fēng)振系數(shù),需要根據(jù)計算模型的自振周期進(jìn)行核算,在結(jié)構(gòu)構(gòu)件優(yōu)化的過程中,風(fēng)荷載均應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
地震作用采用地震分解反應(yīng)譜法計算,分析中選取前15階陣型,其平動陣型參與質(zhì)量比為91%,滿足結(jié)構(gòu)設(shè)計要求,其前兩階單向平動模態(tài)和第一階扭轉(zhuǎn)模態(tài)如下圖所示。
圖4.1 第一階平動模態(tài)
圖4.2 第二階平動模態(tài)
圖4.3 第一階扭轉(zhuǎn)模態(tài)
圖4.4 第三階平動模態(tài)
3.1 結(jié)果分析及構(gòu)件設(shè)計特點(diǎn)
從位移結(jié)果看,0°風(fēng)載作用引起的塔頂最大位移為 312mm,45°風(fēng)載作用引起的塔頂最大位移為383mm,單向地震作用引起的塔頂最大位移為22mm,從分析結(jié)果看,塔架的抗側(cè)剛度能夠滿足規(guī)范要求不大于塔高1/100的要求。
從內(nèi)力結(jié)果看,塔架主要控制荷載為風(fēng)荷載,對本工程而言,其引起的塔柱底部軸力約為地震荷載的10倍左右,因此,風(fēng)荷載的輸入至關(guān)重要。對0°風(fēng)載和45°風(fēng)載進(jìn)行比較,結(jié)果顯示45°風(fēng)載引起的塔柱內(nèi)力約為 0°風(fēng)載的 2倍,對方形布置塔架,45°風(fēng)載起控制內(nèi)力作用,分析引起此現(xiàn)象的原因,主要是45°風(fēng)向下,風(fēng)荷載作用相對較大,且由0°風(fēng)向的4根塔柱轉(zhuǎn)變?yōu)?5°風(fēng)向的2根塔柱來抵抗傾覆彎矩。
從構(gòu)件內(nèi)力來看,橫桿及斜腹桿內(nèi)力較小,其截面主要為長細(xì)比控制;對塔柱桿件,其底部受力較大,為強(qiáng)度控制,頂部內(nèi)力較小,為長細(xì)比控制。因此,對塔柱而言,底部強(qiáng)度控制區(qū)域宜采用屈服強(qiáng)度更高的Q345B鋼,而其余構(gòu)件采用Q235B鋼。
3.2 細(xì)節(jié)構(gòu)造設(shè)計
鑒于工期要求嚴(yán)格,為加快施工方施工進(jìn)度,本工程未考慮采用相貫線連接,而采用節(jié)點(diǎn)板連接設(shè)計。塔架結(jié)構(gòu)中,塔柱的計算長度取為橫桿間長度,為防止鋼管塔柱構(gòu)件斜平面失穩(wěn),理論上應(yīng)每層均設(shè)置橫隔,但試驗結(jié)構(gòu)表明一般每隔2~3層設(shè)置一道橫隔可以保證結(jié)構(gòu)安全。采用相貫線連接,其節(jié)點(diǎn)處抗彎剛度較好,進(jìn)而能有效阻止塔柱在斜平面發(fā)生失穩(wěn)問題,而采用節(jié)點(diǎn)板連接,其剛性較差,增加了鋼管塔柱斜平面失穩(wěn)的風(fēng)險,為解決這一問題,在設(shè)計時,同層橫梁間設(shè)置加勁肋,增強(qiáng)節(jié)點(diǎn)的剛度,從一定程度上保證了結(jié)構(gòu)的安全裕度。
在設(shè)計中,還應(yīng)注意塔架桿件防振措施,控制構(gòu)件的臨界風(fēng)速不小于15m/s,以降低微風(fēng)風(fēng)振的發(fā)生概率。
內(nèi)筒在塔架橫隔處與橫隔桿件連接,其連接點(diǎn)需保證二者間的水平向隨動和垂直向獨(dú)立,還應(yīng)注意內(nèi)筒在溫度升高時的膨脹問題,另外在節(jié)點(diǎn)設(shè)計時,為減緩內(nèi)筒應(yīng)力集中,連接點(diǎn)處在內(nèi)筒上設(shè)置剛性環(huán),如圖5所示。
本工程目前已投運(yùn)半年,使用性能良好,結(jié)構(gòu)安全可靠,證明了采用有限元進(jìn)行火電廠塔架煙囪整體分析的有效性。
對小型火力發(fā)電廠改造的臨時煙囪,采用塔架煙囪結(jié)構(gòu)形式,造價適中,工期較短,對于場地有局限性的工程,采用窄基塔架也不會造成明顯的費(fèi)用升高,其方案具有優(yōu)勢。
塔架煙囪設(shè)計時,橫桿和斜桿受力較小,可以進(jìn)行一定程度的優(yōu)化。本工程考慮工期原因,塔架與排煙筒同時施工,內(nèi)筒按照自立式設(shè)計,如工期寬松,可以考慮采用內(nèi)筒吊裝在塔架上的懸吊式方式,這種設(shè)計會造成塔架工程量的增加,但可以較大的節(jié)省排煙筒工程量,在今后可以進(jìn)行兩種方案的比選研究。
圖5 止晃點(diǎn)平面詳圖
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TU761.2
B
1007-7359(2016)02-0185-03
10.16330/j.cnki.1007-7359.2016.02.065
李文峰(1987-),男,安徽合肥人,畢業(yè)于武漢大學(xué),碩士;工程師,主要從事電廠結(jié)構(gòu)設(shè)計工作。