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关于冷却塔结构设计的若干问题探讨
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摘要:众所周知,火力发电厂运行的过程当中,一般对水的需求量很大,需要发挥出冷却水的作用。当装机与单机容量日益变大以后,由于直流供水形式的用水量过大,无法满足电力工业发展的要求。所以,科学设计冷却塔的结构,借助循环供水的模式能够达到良好的效果。本文以冷却塔结构的合理设计策略当作核心的研究内容,从下述几个不同的方面加以展开论述和分析。该研究以分析冷却塔结构设计的若干问题作为主要的目的,从而有效提升冷却塔结构设计的整体水平。
关键词:冷却结构;设计管理;问题分析
前言:对于逆流型机械通风冷却塔而言,其具有的钢筋砼结构塔,一般是单列塔柱网,亦或者双列塔柱网的相应框架结构。其中,无论是不同部位的尺寸,还是相关构件的布设,均应该参考具体的结构设计与生产规定予以明确。关于结构的特征则表现为:底部设置相应纵横的双向钢筋砼隔板,旨在让各间塔以独立的形式进风,避免彼此之间不必要的影响情况出现。中部的支承层位置则参考有关运用规定,确保梁的布设是密集的;而顶部的装冷却塔装设,也发挥出良好的作用。鉴于此,系统思考和分析冷却塔结构设计的若干问题显得尤为必要,拥有一定的研究意义与实践价值。
一、科学明确冷却塔的具体高度
对于冷却塔的高度而言,需要符合热力性质方面的规定。鉴于冷却塔从结构上来说,会受到塔筒壳体屈曲稳定与施工工艺方面的限制影响,所以,明确冷却塔的高度过程中,应该对塔型的比例因素进行考虑,便于后续的施工处理。由于冷却塔壳体的施工需要处于高空作业,施工难度很高,形成了一定的危险。根据相关要求可知,对于8000m2冷却塔的高度通常为140m。通过对冷却塔高度的有效控制,进而确保施工的最终质量[1]。显而易见,科学明确冷却塔的具体高度十分必要,其重要性是毋庸置疑的。
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做好内隔墙计算模型的对比与分析工作
一般而言,做好内隔墙计算模型的对比与分析工作也十分关键。具体而言,首先,应该构建两个计算模型,并加以对比。其中的模型一,主要对内隔墙的自重、梁间的恒荷载、内隔墙的挡风作用力、柱顶的活荷载予以准确输入。而模型二,则以程序当中的墙布设为首选,将内隔墙、剪力墙的方式予以输入,依靠程序以自动的形式进行荷载地倒算。其次,科学分析SETWE文本文件所输出的相应结构位移数值。对于内隔墙而言,主要采用了两类形式进行输入,带给结构抗侧刚度的影响差异性是较大的。最后,工程的内隔墙可以当作相应隔墙,使用了钢筋砼结构。在形式方面尽管和剪力墙近似,不过却难以体现出一定的刚度与强度作用,无法当成底端的相应加强层。因此,内隔墙可以运用厚度≤140mm,而框架梁柱则利用构造拉结筋与其相连[2]。并注意拉结筋符合相关的锚固长度规定,在墙内无需设置相关的边缘受力构件。由此可见,做好内隔墙计算模型的对比与分析工作可谓至关重要。
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确保风荷载与风压分布曲线的合理性
通常情况之下,风荷载与时间、地点以及高度等因素是密切关联的,当以上元素变化之后,风荷载也随之改变,属于脉动荷载,对于冷却塔而言,则为其主要的荷载。受到风荷载的作用影响,壳体的截面会形成相应的拉应力,带给壳体子午向的配筋很大的影响。处于风荷载的影响环境中,壳体的最大子午向拉应力一般位于风向方位角0°的位置,相应的最大压应力则处于风向方位角65°-75°的位置上。根据有关要求可知,应该科学利用作用于双曲线冷却塔表面之上的等效设计风荷载计算公式。与此同时,还需要合理选取风压分布曲线,与冷却塔的内力计算数值紧密联系。通常来说,参考一些外国研究资料信息,不难获悉,普通的冷却塔型,需要开展风洞试验明确冷却塔的压力系数分布数值。由于冷却塔的类型各异,因此运用各种风压分布曲线进行计算的风载应力极大值,同样显示出很大的差别。对于运用风压分布系数的情况,需要有效参考冷却塔区域的具体地理环境情况,以便实施系统地分析。如果冷却塔位置的环境受到地形情况,亦或者建筑物的阻碍时,此时则应该开展相关的风洞试验,以便确保风压分布曲线的合理性。
结论:从此次论文的阐述和分析当中,可以看出,系统分析与思考冷却塔结构设计的若干问题显得尤为必要,具有一定的研究意义和实施价值。本文通过将冷却塔结构的合理设计策略作为主要的研究内容,从以下几个不同的方面进行了阐述与分析,主要包含了:科学明确冷却塔的具体高度、做好内隔墙计算模型的对比与分析工作、确保风荷载与风压分布曲线的合理性。希望此次研究与分析的内容和结果,可以得到有关设计工作人员的关注与重视,并且从中获取相应的启发和帮助,以便增强冷却塔结构设计的实际效果,保证冷却塔结构设计的科学性,进而推动我国电力工业的不断发展与进步,
参考文献:
[1]孔祥寰.冷却塔框架结构设计[J].中国石油和化工标准与质
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