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火力发电厂土建结构设计的实践研究
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摘要:进入新时代以来,在我国社会的高速发展下,带动了各个领域的进步。其中,火力发电厂土建结构设计是整体设计与建设中的基础,需要从设计要点与设计内容中细化讨论。当前在火力发电厂土建结构设计中还存在一定不足,为了能够提高设计的科学性与准确性,本文通过设计要点、内容与注意事项的提出提高土建结构设计的有效性,保障火力发电厂土建结构设计满足实际需求,更好地适应实际环境。
关键词:火力发电厂;土建结构;设计研究
引言
随着时代的发展和变化,人们的思想观念发生了很大的改变,每个人都有不同的需求,因而对土建结构设计工作的要求也就越来越高,这加大了工作的难度。土建设计工作在工程建设中占据着非常重要的地位,对工程的质量、安全等方面有着很大的影响,对此就要求企业重视土建设计工作,减少设计中的失误。这样才能提高方案的可行性,为人们创造更美好的生活和工作空间。
1火电厂土建结构设计的研究背景
火电厂设计中往往包含建筑、结构、暖通以及机械等专业内容,需要大量设计人员通力配合。一座电厂的诞生,是各项技术综合应用的结果,也是各个专业协调配合的结果。任何一个专业的设计思想展现,都需要将土建结构专业作为基础内容。土建结构设计是否科学合理,不单会对后期施工质量造成一定影响,甚至还会影响火电厂的运行安全性和稳定性。在各个投入建设的火电厂中,需要将土建结构设计放置在十分重要的地位。需掌握土建结构设计要点,妥善解决以往土建结构设计领域中存在的问题,促使土建结构设计效率及质量得到大幅度提升,最终为我国构建可持续发展型社会做出贡献。
2电厂土建结构设计要点分析
2.1主厂房地基的基础设计
在设计工作开始之前,工作人员就应该到施工现场对其相关情况进行充分的了解和掌握,看其地基是否需要进行修整。在对电厂厂房地基基础进行选择的时候,桩基、独立或者是条形都可以,最好是独立基础形式。在对相邻结构单元地基进行处理的时候,应该和主厂房的地基设计情况进行有效的结合,而主厂房的地基情况则主要是由各个单元的沉降特点和地质条件所决定的,除此之外,还应该根据地基的实际变形状况来对建筑物进行设计。在对基础平面进行布置的过程中,应该对相邻基础之间的关系进行重点关注,对于埋置的深度在设计过程中也应该进行明确的规定,最好是脱开位置,当然主厂房基础之上所防的一些基础设备也会对其造成一定的影响。
2.2过程计算
土建结构设计中数据参数的准确性起到良好的数据支持作用,也决定了土建结构设计的实际质量与设计效果。当前在火力发电厂的土建结构设计中,所需要的参数使用的是建模方式获得的,通过专业设计人员根据火电发电厂的实际情况与需求进行结构模型的建立,通过现场数据的获取形成数学建模。为了保证建模的准确性与科学性,需要在数据采集与计算过程中提高准确度,这就需要设计人员在数据获取过程中对于土建结构的实际受力情况和载荷情况进行详细的掌握与数据分析处理。只有保障设计过程计算数据有较高准确性,才能够更好地提高土建结构设计的有效性。
2.3混凝土梁设计
梁配筋率太高,施工难度较高。为了可以有效控制梁截面高度,将纵筋配置接近极限配筋率,但是在实际施工过程中难以有效满足施工设计图纸中提出的要求。在梁高度受到限制的情况下,可以适当增添梁截面积,以便可以有效控制配筋率。一般配筋率不可以超过1.5%,以保证后续梁的顺利成型,还可以保障抗震设计工作的顺利完成。依据现行规程中提出的要求,抗震设计框架梁端面混凝土受压高度和有效高度之间的比值,在二三级情况下的去极限数值为0.35,可以计算出纵筋最大配筋率,从而可以得出梁纵筋的最大配筋率。在配筋率超过1.6%的情况下,使用封闭箍筋模式。弯钩采用普通箍筋,以免出现弯钩占位问题,挤压上方钢筋的位置。同时,现行规章制度中提出,梁端面的底面和纵向钢筋配筋量之间的比值,除去需要依据施工设计图纸中的要求计算之外,一级不应当超过0.5,二三级不应当小于0.3。混凝土梁如图1所示。
图1混凝土梁
2.4主厂房的抗震设计
在对主厂房的抗震设计工作中,最常用到的一种方法就是时程分析法,其可以建立起相应的运动方程,工作人员可以根据施工现场的地震加速度数据和其所对应的时程曲线所计算出截面的抗震承载力,所以这种方法被广泛应用到火力发电厂土建结构的抗震设计工作中。可是由于主厂房的设计工作具有一定的特殊性,其建筑结构相对比较复杂,但是我们可以从那些不太容易发生地震的区域进行着手,对其数据进行充分的分析与研究,并对相关的数据进行认真的验算以更好地确保抗震设计的合理性。
3火力发电厂土建结构设计中的注意事项
火力发电厂土建结构设计是一项工程量较大的工作,在设计中需要注意许多工程事项,为了能够更好地提高土建结构
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