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±800 kV特高壓換流站鋼框架主控制樓結(jié)構(gòu)設(shè)計

2022-02-16 09:13張玉明鐘煒輝
電力勘測設(shè)計 2022年1期
關(guān)鍵詞:換流站夾層特高壓

雷 蕾,李 昱,張玉明,鐘煒輝

(1. 中國電力工程顧問集團(tuán)西北電力設(shè)計院有限公司,陜西 西安 710075;2. 國家電網(wǎng)有限公司直流建設(shè)分公司 ,北京 100054;3. 西安建筑科技大學(xué),陜西 西安 710055)

0 引言

目前,我國已進(jìn)入特高壓電網(wǎng)大規(guī)模建設(shè)時期。為積極響應(yīng) “標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計、工廠化加工、裝配式建設(shè)”的工程建造理念,積極推廣和發(fā)展綠色建筑,提高建筑工程質(zhì)量,換流站中的建(構(gòu))筑物優(yōu)先采用工廠加工、現(xiàn)場組裝的裝配式結(jié)構(gòu),有利于加快施工速度減少現(xiàn)場濕作業(yè),切實(shí)將節(jié)地、節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材和環(huán)境保護(hù)等綠色理念融入到電網(wǎng)工程建設(shè)中[1-2]。

主(輔)控制樓是特高壓換流站中重要的建筑物,結(jié)構(gòu)形式可采用鋼結(jié)構(gòu)和鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)[3-5]。從國內(nèi)第一座特高壓換流站工程開始,截至目前,僅有±800 kV某特高壓換流站控制樓采用了鋼框架方案。該換流站位于寧夏回族自治區(qū),地震設(shè)防烈度為8度。與鋼筋混凝土框架填充墻結(jié)構(gòu)相比,在高烈度區(qū)采用鋼結(jié)構(gòu),自重輕,對地震作用敏感性低,是一種很好的抗震結(jié)構(gòu)形式;站址位于西北寒冷地區(qū),鋼結(jié)構(gòu)為天然的裝配式結(jié)構(gòu),不受冬季施工影響,有利于縮短建造周期并靈活調(diào)整施工時間;同時,鋼結(jié)構(gòu)對環(huán)境污染小、回收價值高,符合國家綠色建筑發(fā)展的要求;主控制樓與低端閥廳毗鄰,有各種通道及電纜走廊,無支撐純鋼框架開洞可靈活布置,故該特高壓換流站主控制樓優(yōu)先采用無支撐純鋼框架的結(jié)構(gòu)形式,有良好的經(jīng)濟(jì)性和適用性。

本文結(jié)合此±800 kV特高壓換流站的設(shè)計條件,重點(diǎn)闡述了高烈度地震區(qū)鋼結(jié)構(gòu)房屋的結(jié)構(gòu)設(shè)計流程和方法,尤其是對地下結(jié)構(gòu)設(shè)計、節(jié)點(diǎn)設(shè)計提出了具體建議,為同類特高壓換流站工程主控制樓采用鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計提供借鑒。

1 建筑方案及工藝布置

該換流站主控制樓為3層鋼框架,與兩極低端閥廳毗鄰,建筑總面積3 656 m2,建筑高度16.20 m,層高自下而上分別為5.40 m、6.00 m、4.80 m,主控制樓三維建筑模型如圖1所示。根據(jù)工藝布置,地下一層局部設(shè)有電纜夾層,1層~3層布置有閥組設(shè)備室及配電室、閥廳空調(diào)設(shè)備間、通信機(jī)房、蓄電池室、檢修工具間、控制保護(hù)設(shè)備室。

圖1 主控制樓三維建筑模型

2 結(jié)構(gòu)選型

該換流站主控制樓抗震設(shè)防類別為重點(diǎn)設(shè)防類(乙類),按提高一度采取抗震構(gòu)造措施[6]。根據(jù)平面布置,該換流站主控制樓縱橫兩個方向跨度相近,采用主梁與箱型鋼柱剛性連接的純鋼框架形成空間體系,樓(屋)面板以壓型鋼板作為永久性底模,其上澆筑混凝土,形成整體性非組合樓板,節(jié)省了臨時模板,且省去了拆除模板的工作。因此,主控制樓采用箱型截面鋼柱、焊接工字鋼梁、壓型鋼板作底模的非組合樓板、砌體圍護(hù)的無支撐純鋼框架,柱腳采用外包式柱腳剛性連接[7]。

3 結(jié)構(gòu)分析

3.1 設(shè)計依據(jù)及參數(shù)

±800 kV某特高壓換流站主控樓設(shè)計參數(shù)如表1所示。

表1 ±800 kV某特高壓換流站主控樓設(shè)計參數(shù)

根據(jù)GB/T 50789—2012《±800 kV直流換流站設(shè)計規(guī)范》、GB 50011—2010《建筑抗震設(shè)計規(guī)范(2016年版)》及本工程施工圖階段《巖土工程勘查報告書》[8],主控制樓結(jié)構(gòu)設(shè)計參數(shù)如表1所示。樓屋面活荷載依據(jù)GB/T 50789—2012《±800 kV直流換流站設(shè)計規(guī)范》表8.3.2取值。

3.2 地下結(jié)構(gòu)設(shè)計

3.2.1 框架柱基礎(chǔ)選型

根據(jù)該換流站施工圖階段《巖土工程勘查報告書》,地下水位大于20 m,不考慮地下水對設(shè)計和施工的影響。結(jié)合其場平圖,主控制樓主要位于挖方區(qū),以②-1強(qiáng)風(fēng)化砂巖或②-2中風(fēng)化砂巖為持力層,挖方區(qū)地基承載力特征值fak= 350 kPa,西北角局部未到②砂巖層時采用C15素混凝土換填?;紫聼o軟弱土層,故主控制樓采用天然地基,基礎(chǔ)根據(jù)建筑平面布置采用柱下獨(dú)立基礎(chǔ)或雙柱聯(lián)合基礎(chǔ)。

3.2.2 -0.05 層框架設(shè)計

主控制樓首層層高5.40 m,基礎(chǔ)頂面標(biāo)高-2.20 m,則首層結(jié)構(gòu)計算高度為7.60 m,經(jīng)過計算,首層彈性層間位移角限值不滿足規(guī)范要求的1/250,故在-0.05 m層設(shè)置一層框架梁板,與鋼柱的外包混凝土短柱形成框架結(jié)構(gòu),以減小首層框架柱的計算長度,增加結(jié)構(gòu)側(cè)向剛度,減小位移比及層間位移角,該層框架梁板兼做地下電纜夾層樓蓋結(jié)構(gòu)。但需注意的是,根據(jù)GB 50011—2010《建筑抗震設(shè)計規(guī)范(2016年版)》第6.1.3條“當(dāng)?shù)叵率翼敯遄鳛樯喜拷Y(jié)構(gòu)的嵌固部位時,地下一層的抗震等級應(yīng)與上部結(jié)構(gòu)相同?!?0.05 m層的現(xiàn)澆梁板及外包式柱腳的設(shè)置作為上部結(jié)構(gòu)的嵌固部位,其以下不計算風(fēng)荷載,但地下一層的抗震等級應(yīng)與上部結(jié)構(gòu)相同,即為一級[9]。

3.2.3 電纜夾層短柱設(shè)計

主控制樓上部結(jié)構(gòu)采用鋼框架,可適當(dāng)增大柱距減少鋼柱數(shù)量,有利于形成大空間并增加空間使用的靈活度。如前所述,在-0.05 m層設(shè)置一層框架梁板,大跨度的電纜夾層混凝土梁降低了梁底的電纜使用空間,如要滿足工藝要求,則電纜夾層底板埋置較深,以致于與其連接的室外電纜溝很深。本工程結(jié)合工藝布置,在跨度較大的梁下、電纜夾層內(nèi)設(shè)置300 mm×300 mm短柱以減小?0.05 m層梁的高度(如圖2所示)。短柱剛度較小,并不能對框架梁形成固端約束,宜按連續(xù)支座考慮,將短柱頂端釋放約束。短柱抗震構(gòu)造措施的抗震等級采用三級[10],下設(shè)獨(dú)立基礎(chǔ)。

3.2.4 局部電纜夾層設(shè)計

主控制樓地下電纜較多,為方便電纜敷設(shè)、運(yùn)行巡視,換流站主控制樓采用地下電纜夾層結(jié)構(gòu)。

該工程地基承載力高,無軟弱下臥層,地下水位大于20 m,故電纜夾層與主結(jié)構(gòu)脫開設(shè)計,設(shè)縫30 mm,用瀝青麻絲填充。側(cè)壁為鋼筋混凝土墻,下設(shè)條形基礎(chǔ),計算模型簡化為懸臂結(jié)構(gòu),即下端固接,上端懸臂,墻體配筋及撓度考慮室外地面活荷載產(chǎn)生的側(cè)壓力及室外側(cè)地基土側(cè)壓力,結(jié)構(gòu)受力合理,傳力清晰。以此進(jìn)行基礎(chǔ)抗傾覆穩(wěn)定計算并選定條形基礎(chǔ)底面尺寸。

一層布置有低端閥組冷卻設(shè)備室、交流配電室及輔助設(shè)備室,內(nèi)設(shè)屏柜及干式變壓器,電纜層深度較常規(guī)變電站大,鋼支撐結(jié)構(gòu)支架較高。該工程-0.05 m層樓板為電纜夾層頂板,取代鋼支撐+防靜電活動地板的形式,變壓器及屏柜基礎(chǔ)由主控制樓主體框架結(jié)構(gòu)承擔(dān),避免了由于地基不均勻沉降可能引起的電氣屏柜傾斜。電纜夾層剖面如圖2所示。

圖2 電纜夾層剖面圖

3.3 上部結(jié)構(gòu)設(shè)計

3.3.1 結(jié)構(gòu)計算模型

主控制樓通過采用PKPM軟件進(jìn)行空間建模計算,結(jié)構(gòu)計算模型如圖3所示。

圖3 主控制樓結(jié)構(gòu)計算模型

3.3.2 計算結(jié)果分析

各層計算結(jié)果匯總?cè)绫?所示。

表2 各層計算結(jié)果匯總表

由表2可知:1)周期比0.79<0.9,表明結(jié)構(gòu)抗側(cè)力構(gòu)件布置合理。2)最小剪重比0.076 8>樓層最小地震剪力系數(shù)值0.032,滿足《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》[9]第5.2.5條強(qiáng)制性條文要求。3)剛重比最小值36.66>5,滿足JGJ 99—2015《高層民用建筑鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》第6.1.7條規(guī)定的鋼結(jié)構(gòu)的整體穩(wěn)定性且計入重力二階效應(yīng)。4)結(jié)構(gòu)豎向構(gòu)件的最大水平位移與平均水平位移的比值為1.14,小于JGJ 99—2015《高層民用建筑鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》表3.3.2-1規(guī)定的1.2,表明結(jié)構(gòu)的抗側(cè)力構(gòu)件平面布置規(guī)則、無側(cè)向剛度和承載力的突變。5)最大層間位移角為1/283,小于GB 50011—2010《建筑抗震設(shè)計規(guī)范(2016年版)》表5.5.1規(guī)定的1/250,表明結(jié)構(gòu)滿足舒適度要求。

4 節(jié)點(diǎn)設(shè)計

4.1 局部樓板錯層設(shè)計

為滿足不同房間功能使用要求及電纜通道的暢通,主控制樓多處采用了不同高度的樓板錯層布置(如圖4所示),在計算模型中通過調(diào)整梁頂及板頂標(biāo)高加以實(shí)現(xiàn),以計算由此形成的短柱抗彎及抗扭能力;采用總剛分析方法計算地震力,并計入雙向地震作用。由于工藝要求使結(jié)構(gòu)錯層,框架鋼梁要適當(dāng)增加高度,具體節(jié)點(diǎn)形式如圖5所示。

圖4 樓板錯層高度布置

圖5 樓板錯層節(jié)點(diǎn)圖

4.2 兩種剛接節(jié)點(diǎn)的應(yīng)用

如前所述,主控制樓采用箱型柱與框架梁剛接,剛接通常采用柱貫通型。本工程采用了兩種梁與柱的剛接,如圖6所示,圖6(a)為梁端與柱的連接全部采用焊縫連接,懸伸梁與柱的連接按梁與柱剛接進(jìn)行設(shè)計,懸伸段應(yīng)設(shè)在內(nèi)力較小的位置,一般設(shè)在距梁端1.0 m左右;而懸伸梁與中間區(qū)段梁的連接,按梁與梁的拼接即梁截面面積的等強(qiáng)度條件進(jìn)行設(shè)計;圖6(b)為框架梁與柱栓焊混合連接。對于跨度小于3.0 m的梁,考慮到方便運(yùn)輸,該工程選用了圖6(b)的連接形式,其余均采用圖6(a)的連接形式。

圖6 梁柱剛接連接形式

5 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

筆者分別從空間尺寸、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及施工周期對該工程主控制樓采用鋼框架和鋼筋混凝土框架兩種結(jié)構(gòu)形式的設(shè)計結(jié)果進(jìn)行了對比,如表3~表5所示。

表3 兩種結(jié)構(gòu)形式空間尺寸對比表

表4 兩種結(jié)構(gòu)形式經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比表

表5 兩種結(jié)構(gòu)形式施工周期對比表

通過以上對比分析可以看出:1)同樣跨度及層高的前提下,鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)建筑使用面積較鋼框架??;2)由于鋼構(gòu)件需要涂防腐防火涂料,故鋼框架的總造價較鋼筋混凝土框架高;3)鋼結(jié)構(gòu)施工簡便、周期短,從施工周期上看鋼框架明顯優(yōu)于鋼筋混凝土框架。

鋼結(jié)構(gòu)對于鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)有施工周期短,現(xiàn)場濕作業(yè)少,施工不受季節(jié)限制,建筑空間大,強(qiáng)度高質(zhì)量輕抗震性能好等優(yōu)點(diǎn),適用于地震烈度高,地處高寒地區(qū)存在冬季施工的北方地區(qū),而對于南方地區(qū),施工不受季節(jié)限制,地震烈度相對低,兩種結(jié)構(gòu)均可,可根據(jù)經(jīng)濟(jì)性選擇鋼筋混凝土框架。

6 結(jié)論

本文對±800 kV某特高壓換流站主控制樓的結(jié)構(gòu)選型、上部結(jié)構(gòu)及地下結(jié)構(gòu)設(shè)計、節(jié)點(diǎn)設(shè)計進(jìn)行分析,為后續(xù)同類特高壓換流站工程主控制樓的結(jié)構(gòu)選型給出合理建議:

1)在-0.05 m層設(shè)置框架梁板,以減小柱計算長度,增加結(jié)構(gòu)側(cè)向剛度,減小位移值;

2) -0.05 m層框架梁板兼做地下局部電纜夾層樓蓋結(jié)構(gòu),避免了由于地基不均勻沉降可能引起的變壓器及屏柜傾斜;

3)地下局部采用電纜夾層替代抗靜電活動地板,在跨度較大的梁下設(shè)置短柱,增加了電纜敷設(shè)空間及靈活性;

4)不同高度的樓板錯層在計算模型中通過調(diào)整梁頂及板頂標(biāo)高加以實(shí)現(xiàn),以計算由此形成的短柱的抗彎及抗扭能力;

5)通過對兩種不同的結(jié)構(gòu)形式的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析,對兩種結(jié)構(gòu)形式的適用地區(qū)給出建議。

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