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鋼筋混凝土煙囪的有限元CAE分析

發布于:2024-03-25 20:51
CAE分析

      單筒煙囪底部要承受較大的彎矩,結構要設計成圓臺形。這樣使得結構底部的面積巨大,需要占用大面積的土地。單筒煙囪一旦遇到煙囪需要檢修停止工作的特殊情況下,就會導致整個工廠或者流水線的停工,造成很大的經濟損失。因此近年來鋼內筒雙筒煙囪得到了廣泛的運用。但對內地中等發達地區或者中小發電廠而言,使用鋼筋混凝土內筒雙筒煙囪相對鋼內筒雙筒煙囪而言要更經濟,取材更方便,成本更低。但鋼筋混凝土雙筒煙囪在遇到檢修,某一單筒停止工作時,兩筒體就會產生較大溫差,筒間產生錯動,使得中間聯系梁和外部圍護結構連接處產生較大的應力。
      連體煙囪將幾個煙囪連接起來,使它們共同抵抗水平荷載作用,這種結構具有較大的空間剛度和側向剛度,可以使結構大道比較高的高度。近年來,連體煙囪選擇圓形截面形式,這種截面形式的缺點在于長軸短軸的慣性矩和抗彎性能相差較大,使得長軸方向的材料利用率較低,造成材料的浪費成本的增加。本文以某發電廠的煙囪工程背景,設計一種截面漸變形式鋼筋混凝土雙筒連體橢圓煙囪,采用有限元分析其受力情況,并與圓截面煙囪進行對比CAE分析
      已有計算發現,對于雙筒橢圓煙囪,在施加外部圍護結構后,其連接處會產生很大的應力集中,較薄弱,而且占地面積也較大,不經濟。為此,綜合考慮各方面的因素,并借鑒文獻橢圓鋼煙囪的截面形式,我們設計一新的雙筒連體橢圓煙囪,去除外部圍護結構,為了保證筒體與連接梁的一側垂直,外側從上至下截面尺寸漸變。有限元模型及網格劃分如圖所示。
      連體煙囪主要尺寸為:高度為240m,橢圓底部:長軸a為9.8m,短軸b為4.9,壁厚t為0.6m;橢圓頂部:長軸a為5.8m,短軸b為2.9m,壁厚t為0.4m,長軸a為5.8m,短軸b為2.9m,壁厚t為0.4m;兩橢圓形心距離h:頂部h為6.4m,底部為10.4m。材料參數取值:彈性模量E為2.6×e10Pa;泊松比為0.167;密度為2400kg/m3;線膨脹系數α為1×e-5。在橢圓內筒身一側標高0.0m、38.5m、78.5m、118.5m、158.5m、198.5m、233.5m處開設洞口,最底部洞口尺寸為1.2m×2.4m,其余洞口尺寸為1.1m×1.5m。標高每間隔20.000m設置一尺寸為4m×2m的橫梁,橫梁頂部與標高平齊。在7.6m、55.6m、115.6m、175.6m、230.8m截面處提取有代表性的8個節點的應力進行分析。截面選取避開洞口與連接梁處,防止由于應力集中導致不能準確反映筒身應力變化范圍。節點位置如圖所示。煙囪在自重、風荷載和溫度作用下有限元分析。
      根據文獻,分別考慮重力、日照荷載、風載對煙囪的作用,進行有限元分析計算,見圖。
      重力作用下壓應力最大值在煙囪底部,大小為6.59MPa。煙囪在風荷載(X方向)作用下的應力最大值為7.13MPa,位移最大值在煙囪頂部,大小為0.456m;煙囪在風荷載(Y方向)作用下的應力最大值為應力最大值為4.83MPa,煙囪頂部大小為0.365m。上述對于橢圓煙囪的有限元分析,溫度荷載取16.5℃,即煙囪正常運行狀態下的溫差值。考慮到突發事件的發生,煙囪內壁耐火磚溫度遠不止50℃,有可能達到150℃。計算橢圓煙囪在突發事件下的應力場,首先進行溫度場的分析,取耐火磚厚度為12cm,溫度場分析得出混凝土層的平均溫度為31.1℃,即發生突發事件時,煙囪平均溫度為31.1℃。取溫度荷載31.1℃,進行有限元計算,并和自重荷載以及風荷載作用的結果進行疊加,最不利方向x方向結果見表。


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