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布袋除塵器鋼支架結構設計的若干問題與分析-泊頭市康越環保

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布袋除塵器鋼支架結構設計的若干問題與分析

來源:泊頭市康越環保 發布時間:2017/2/9 12:35:02
摘 要: 以某 600 MW 機組布袋除塵器工程為例,從除塵器鋼支架結構布置方案、荷載施加、材料類型、節點類型和設計計算等方面,分析了布袋除塵器鋼支架結構設計過程中存在的各種問題,并提出了針對性的解決策略,為設計出經濟合理、安全可靠的支架提供參考。
摘 要: 以某 600 MW 機組布袋除塵器工程為例,從除塵器鋼支架結構布置方案、荷載施加、材料類型、節點類型和設計計算等方面,分析了布袋除塵器鋼支架結構設計過程中存在的各種問題,并提出了針對性的解決策略,為設計出經濟合理、安全可靠的支架提供參考。
     2014 年 9 月 12 日,_發改委、環保部和能源局聯合印發了《煤電節能減排升級與改造行動計劃( 2014—2020 年) 》( 發改能源[2014]2093 號) ,對 2014 年—2020 年新建和現役火電機組粉塵排放限值提出了_的要求,袋式除塵器相比靜電除塵器具有除塵效率高、不受粉塵和煙氣特性影響、運行穩定的優點,正在被國內大容量機組廣泛采用。布袋除塵器由本體結構、灰斗和下部鋼支架三部分組成,鋼支架作為除塵器的支撐結構,對除塵器的安全性和經濟性起著重要作用。本文以某 600 MW 機組為工程實例,應用 STS 鋼結構設計軟件,對除塵器鋼支架進行計算分析,并給出一些設計建議,以供參考。
 
1、工程概況:
   本工程為某電廠新建 2 × 660 MW 發電機組配套除塵器項目,采用布袋除塵器設計方案。抗震設防烈度為 7 度,設計地震基本加速度為 0. 1g,設計地震分組為_組,場地類別為Ⅱ類,當地基本風壓 0. 60 N /m2 。
   擬建的鋼支架柱頂標高為 14. 485 m,柱底標高為 0. 2 m,鋼支架長 32. 00 m,寬 16 m,在 5. 950 m 標高設有灰斗檢修平臺。鋼支架的柱子布置方式如圖 1 ~ 圖 3 所示。
	圖 1	 支架 構平面布置 		       8 000×2  ABC  圖 2	 支架 構橫向立面布置  
圖 1 支架 構平面布置
圖 2 支架 構橫向立面布置 
 
 2、計算模型:
2.1、結構體系的選擇:
   電除塵器鋼支架常用結構體系有框架體系、柔性支架體系、框架支撐體系。框架體系的水平抗側向剛度由梁柱通過剛性節點形成,梁柱承受節點傳遞的彎矩較大,截面相對較大。柔性結構體系構造簡單,相比框架結構具有很好的經濟性,但是受限于受壓構件長細比控制,支架高度不宜過高。當鋼支架高度要求較高時,可采用上柔下剛的混合結構,可在下部卸灰檢修平臺處分[1],段 。框架支撐體系由框架和豎向支撐組成 豎向力由框架柱承擔,水平力由支撐承擔,具有良好的結構受力特性和經濟性,是應用_廣的除塵器支架結構形式。8 000×4
 圖 3	 支架 構 向立面布置
  3 支架 構 向立面布置

結構體系的選擇對其經濟效益影響很大,因此,鋼支架設計時,首先應根據鋼支架的幾何高度 作用荷載的大小 運行操作空間選擇_合理的結構體系方案 對于本工程,由于鋼支架高度較高,橫向跨度較大,采用人字形框架支撐體系

 

2  2 截面形式:

    除塵器鋼支架各構件以承受軸向力為主,立柱可以采用 H 型鋼、鋼管和焊接箱形截面柱。H 型鋼在除塵器鋼支架中被廣泛采用,根據需要,選用不同規格的寬翼緣或窄翼緣,可較好地滿足穩定性。當豎向荷載較大,且兩方向的計算長度接近時,可以考慮采用鋼管柱和焊接箱形截面柱,但是鋼管柱在與其他相鄰構件連接的構造較復雜,價格亦相對較高。焊接箱形截面柱的加工制造工作量較大,較少采用。框架支撐體系中的支撐可以按受拉桿考慮,截面形式滿足強度要求,控制其長細比不宜大于 200。截面信息見表 1。

 

1

截面信息

 

 

 

位置

 

截面

 

 

 

角柱( 4  根)

 

HW350 × 350

 

 

 

邊柱( 8  根)

 

HW4 000 × 34 000

 

 

 

中柱( 4  根)

 

□400 × 400 × 20 × 20

一層灰斗檢修平臺梁

 

HM250 × 175

 

 

 

三層橫梁縱梁

 

雙扣槽鋼 16a

 

 

 

支撐

 

熱軋鋼管   219 × 10

 
2  3 節點連接:
 框架支撐結構往往設計成強支撐框架,由于水平力全部由支撐承擔,并通過支撐傳遞到基礎頂面,所以柱底彎矩比較小,柱與基礎連接采用鉸接形式即可滿足設計要求梁柱節點可以做成鉸接形式或者剛接形式一般灰斗檢修平臺主梁由于考慮跨度和檢修荷載,可以采用剛接來減小梁截面尺寸上層水平鋼梁不直接 承 擔 荷 載,主 要 起 減 小 立 柱 計 算 長 度 的 作 用,根 據

 

GB 50017—2003

2

中的計算長度系數法,水平鋼

鋼結構設計規范

梁與立柱采用鉸接和剛接連接,鋼柱的計算取值不同 鉸接節點制造安裝簡便,但是鋼柱的計算長度系數偏大,鋼柱的穩定承載力偏小; 采用剛接節點,節點制作安裝工作量大,鋼柱的計算長度系數偏小,穩定承載力較高 體系中支撐桿件只承受軸心力,節點受力明確,高強螺栓需要量少,計算簡單

2  4 鋼材的強度等級

    鋼材強度的等級可根據截面的不同控制而合理選擇。當計算梁柱截面為強度控制時,可優先選用較高強度等級的鋼材。當梁柱截面為變形或穩定控制時,則應優先選用較低強度等級的鋼材。柱的選材宜采用 Q345 級鋼,系桿和支撐宜采用 Q235 級,結構和經濟的合理性較好。

 

 

3、 荷載取值:

    電除塵器本體是一個體積龐大的薄壁鋼板殼結構,內部設有立柱和支撐,剛度較大,恒荷載和活荷載均施加于電除塵器鋼支架立柱的頂部。除塵器及其鋼支架體系,需要考慮的荷載有恒載 ( 除塵器自重,支架及平臺自重,設備自重) ,活荷載( 儲灰荷載,頂面活荷載、雪荷載) ,風荷載,還有地震荷載等。

 

3  1 恒荷載:

    鋼支架承受恒載主要包括殼體、進出口喇叭、濾布、灰斗、保溫、檢修爬梯以及電機等附屬設備,根據實際自重分布施加于鋼柱頂部。 

 

3  2 活荷載:

    活荷載應包括頂板檢修活載、平臺檢修活載、灰斗內積灰、熱膨脹引起的瞬間摩擦力。除塵器本體與鋼柱的支座采用滾動支座,摩擦系數僅為 0. 02,可以忽略熱膨脹引起的水平摩擦力 。鋼支架頂部荷載見表 2。

 

 

2

鋼支架頂部荷載

kN

 

 

 

 

柱子編號

 

恒載

活載

 

 

 

 

A1 E1

 

473

780

 

 

 

 

A2 E2

 

686

1 480

 

 

 

 

A3 E3

 

382

780

 

 

 

 

B1 D1

 

871

1 406

 

 

 

 

B2 D2

 

1 296

2 802

 

 

 

 

B3 D3

 

688

1 401

 

 

 

 

C1

 

871

1 406

 

 

 

 

C2

 

1 296

2 802

 

 

 

 

C3

 

688

1 401

 
 3 3風荷載:

   鋼支架應考慮除塵器本體和灰斗產生的風荷載,結構計算軟件中無法直接計算殼體和灰斗產生的風荷載,實際設計中需手動折算并按照特殊風荷載的形式施加于柱頂,基本風壓和計算參數按照現行荷載規范取值即可

3  4 地震荷載:

   地震荷載按照現行 抗震設計規范 進行計算取值,采用底部 剪力法和振型分解反應譜法 ,振型分解反應譜法可以借助結構 計算軟件完成

 

 

4、 計算結果分析:

  鋼支架 STS  計算模型見圖 4 20  鋼支架 STAAD  Pro 計算模型見圖 5

 圖 5  20  支架 圖 4	 支架 STS  算模型	STAAD.Pro  算模型
 

 

 

 5  20  支架

 4

 支架  STS  算模型

STAAD.Pro  算模型

 
 鋼支架的計算軟件可采用 STAAD. Pro,STS 或 3D3S 等空間結構計算機輔助設計軟件。本工程采用 STS 搭建鋼支架整體模型,采用 SATWE 空間計算軟件進行計算。計算依據 GB 50017—2003 鋼結構設計規范,支撐剛度符合規范 5. 3. 3 條強支撐的規定,柱的計算長度按無側移框架確定。根據計算結果,柱子主要承受恒載和活載傳遞的軸向力,_軸力為 4 410 kN,由于水平地震荷載和風荷載由支撐承擔,柱子的水平剪力和彎矩比較小,工程中按照壓彎構件設計。支撐軸力較大,_值為 388 kN,按照軸心受力構件設計,滿足強度和長細比要求。一層灰斗檢修平臺梁和二、三層縱橫向梁承受人字形支撐和檢修荷載的作用,以承受彎矩為主,按照受彎構件設計。
 
5、結語:
1) 除塵器鋼支架宜整體建模分析計算,優先考慮使用帶有側向支撐的剛性結構。
2) 采用結構計算軟件進行計算分析時,要注意鋼柱計算長度系數的準確取值,確保鋼柱滿足穩定承載力要求。
3) 除塵器鋼支架設計要從結構體系、截面類型、材料等級、節點形式等多方面進行合理選擇和嚴格計算,才能使結構設計經濟合理、安全可靠。
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