全封閉煤棚結構形式與選取原則
發(fā)布時(shí)間:2021年3月22日 點(diǎn)擊數:7406
0 引言
為落實(shí)國家政策要求
世界上第一座發(fā)電廠(chǎng)是1875年于巴黎北火車(chē)站建立的電廠(chǎng),當時(shí)作為發(fā)電能源的煤炭大多都是露天堆放,相對較好的儲藏形式則是以小木棚進(jìn)行遮蔽,這也是干煤棚的雛形。1882年,英國人R.W.Little在上海創(chuàng )立了第一座火力發(fā)電廠(chǎng),干煤棚結構隨之在國內產(chǎn)生,之后的100年間,干煤棚結構以露天和半露天形式為主,直到20世紀80年代全封閉煤棚才開(kāi)始逐步投入使用。全封閉煤棚結構至今已有近40年歷史,從結構早期的平面鋼拱和平面桁架,到柱面或球面網(wǎng)殼等空間結構,再到近年來(lái)興起的氣膜煤棚等柔性結構,已投入使用的結構形式多達十余種。本文通過(guò)分析這些常用結構形式,根據彼此的異同進(jìn)行形式分類(lèi),并結合工程實(shí)際情況,考慮多種因素,給出一個(gè)可供參考的結構形式選取原則。
1 全封閉煤棚結構主要形式及特點(diǎn)
1.1 剛性結構體系
1.1.1 平面結構
在20世紀80年代前,我國干煤棚結構大多采用平面拱結構形式,根據干煤棚尺寸和受力情況,常見(jiàn)的有折線(xiàn)拱、二鉸拱和三鉸拱等,如圖1所示。石洞口二廠(chǎng)項目煤棚選用折線(xiàn)拱結構形式,諫壁電廠(chǎng)項目采用二鉸拱結構形式,賈汪電廠(chǎng)
圖1 常見(jiàn)平面拱形式 下載原圖
1.1.2 網(wǎng)架結構
空間網(wǎng)格結構的起源可追溯至亞歷山大·貝爾,其在1907年設計各種不同結構形式風(fēng)箏,經(jīng)過(guò)多次試驗,最終建立“四面體風(fēng)箏”,該結構以正四面體為核心單位,并通過(guò)共用節點(diǎn)方式進(jìn)行支承和連接。
第二次世界大戰后,因為工業(yè)化生產(chǎn)的大力推進(jìn)和技術(shù)發(fā)展,空間網(wǎng)格結構作為一種新興結構形式開(kāi)始得到多方面關(guān)注和研究。1964年建立的上海師范學(xué)院球類(lèi)房屋蓋
空間網(wǎng)格結構技術(shù)在蓬勃發(fā)展的同時(shí),其適用范圍也在不斷擴大,就全封閉煤棚結構而言,由于其自身用途的特殊性,不能完全地生搬硬套網(wǎng)格結構的典型構造和形式,而是需根據每個(gè)工程項目工藝要求、地質(zhì)條件、荷載條件等具體情況及施工和后期維護的需求進(jìn)行結構形式設計。
網(wǎng)架結構是一種通過(guò)節點(diǎn)連接的桿系結構,是在國內發(fā)展最為迅速并最早得到普及的空間網(wǎng)格結構形式,常見(jiàn)網(wǎng)架形式有平面桁架網(wǎng)架和四角錐網(wǎng)架,如圖2所示。據統計
1995年投入使用的湛江電廠(chǎng)一期項目
圖2 常見(jiàn)網(wǎng)架結構形式 下載原圖
網(wǎng)架結構構件之間的連接常采用螺栓球節點(diǎn)、焊接球節點(diǎn)和直接相貫節點(diǎn)。螺栓球節點(diǎn)由諸多成品部件組成,具有現場(chǎng)裝配化程度高、安裝方便等特點(diǎn)。但由于不可避免的構件制作誤差或現場(chǎng)安裝偏差影響,往往會(huì )形成裝配內力,這也是近年來(lái)螺栓球網(wǎng)架結構頻發(fā)安全事故的主要原因之一。焊接球節點(diǎn)和直接相貫節點(diǎn)的現場(chǎng)焊接工作量大,對安裝定位精度控制要求高。構件連接在焊接過(guò)程中的冷卻收縮效應也會(huì )在結構中形成較高的殘余應力。建議采取措施,如改善焊接工藝或焊接順序,盡量降低殘留在結構中的焊接殘余應力。
1.1.3 網(wǎng)殼結構
空間網(wǎng)格結構中的曲面形式即為網(wǎng)殼結構,其既有桿系結構的特征,同時(shí)又具有殼體結構的優(yōu)勢。我國第一幢網(wǎng)殼結構是1956年天津體育館屋蓋
干煤棚結構常見(jiàn)網(wǎng)殼結構形式是柱面網(wǎng)殼和球面網(wǎng)殼。柱面網(wǎng)殼適用于矩形平面場(chǎng)地,其典型形式如圖3所示。安徽淮南的顧橋電廠(chǎng)采用柱面網(wǎng)殼結構
圖3 典型柱面網(wǎng)殼結構 下載原圖
李海旺等
球面網(wǎng)殼適用于圓形或正方形平面場(chǎng)地,其典型形式如圖4所示。西安灞橋電廠(chǎng)
圖4 典型球面網(wǎng)殼結構 下載原圖
球面網(wǎng)殼結構在設計階段需注意對邊界條件的考慮
網(wǎng)殼結構整體穩定計算和設計是結構設計師關(guān)注的重點(diǎn)。除常規計算構件強度和穩定性外,考慮到網(wǎng)殼結構在全(滿(mǎn))跨荷載作用下易發(fā)生整體失穩,故需采用幾何非線(xiàn)性分析或雙非線(xiàn)性分析方法計算其整體穩定承載力。網(wǎng)殼結構整體穩定性計算要選擇最不利幾何缺陷分布形式及其適當幅值。柱面和球面網(wǎng)殼結構整體穩定性計算方法較成熟,對于其他自由曲面組成的非常規網(wǎng)殼結構,其整體穩定性計算方法還需進(jìn)一步完善。
1.2 剛柔結構體系
平板網(wǎng)架及曲面網(wǎng)殼結構等均屬于傳統意義上的剛性結構,具有共同的局限性。為適應更復雜的工程或建筑要求,需將不同結構形式進(jìn)行組合,這種結構通常被稱(chēng)為雜交結構
1.2.1 索-拱結構
在剛性結構中,鋼拱結構在全(滿(mǎn))跨荷載作用下具有剛度大、穩定性好的特點(diǎn),常用于大跨結構中。但由于鋼拱結構在全(滿(mǎn))跨荷載作用下的彈性屈曲模態(tài)呈平面內反對稱(chēng)變形分布,因而對反對稱(chēng)幾何初始缺陷極為敏感。另外,鋼拱結構在半跨荷載或偏跨荷載作用下也具有剛度變弱、承載力降低的特點(diǎn),而作為柔性結構的拉索能通過(guò)合理布置提高鋼拱的剛度及承載力,也使鋼拱不再對反對稱(chēng)幾何初始缺陷敏感。這種鋼拱和拉索組合形成的結構被稱(chēng)作索-拱結構。劇錦三等
圖5 一種新型預應力索-拱結構 下載原圖
長(cháng)春熱電廠(chǎng)煤棚采用一種比較典型的索-拱結構
圖6 一種典型索-拱形式 下載原圖
單索盤(pán)車(chē)輻拱和雙索盤(pán)車(chē)輻拱
圖7 單索盤(pán)車(chē)輻拱和雙索盤(pán)車(chē)輻拱 下載原圖
索拱受力機理較復雜,在開(kāi)始使用時(shí),一度認為拉索對鋼拱產(chǎn)生了不利的附加作用,因而會(huì )導致鋼拱的承載力降低。研究發(fā)現,在鋼拱受到外荷載作用發(fā)生變形時(shí),拉索沿其變形方向對鋼拱產(chǎn)生牽制作用,從而限制了鋼拱變形進(jìn)而提高剛度和承載力。
1.2.2 張弦結構
現在投入使用的干煤棚中,95%以上均為三心圓鋼拱柱面網(wǎng)殼結構形式,但其仍具有整體空間利用率低及支座反力大的局限性。在河南新鄉火電廠(chǎng)
圖8 弦弓式柱面網(wǎng)殼結構 下載原圖
預應力拉索與鋼拱之間使用撐桿連接,則可形成拱形張弦梁式煤棚封閉結構,如圖9所示。此時(shí),下弦預應力拉索不僅可中和拱腳水平推力,還可通過(guò)撐桿限制鋼拱平面內變形,提高鋼拱剛度和承載力。
圖9 拱形張弦梁式煤棚封閉結構 下載原圖
1.3 柔性結構體系
在已有空間結構形式逐步完善的同時(shí),工程師們也在尋求新的發(fā)展方向,在計算機和建筑材料的不斷革新中,膜結構的應用逐步從研究領(lǐng)域走向工程實(shí)踐。常見(jiàn)的膜結構主要分為充氣膜和張力膜2種類(lèi)型
全柔性結構的另一種索網(wǎng)結構形式
1.3.1 充氣膜結構
充氣膜結構通過(guò)內外氣壓差平衡外部荷載,其無(wú)柱無(wú)梁的特性和大跨度建筑的空間要求相吻合,因此越來(lái)越多的體育場(chǎng)館、廠(chǎng)房等均采用了充氣膜結構。但充氣膜結構的承載力會(huì )受到柔性材料本身制約,風(fēng)雪荷載等能對材料本身產(chǎn)生影響的外部荷載易導致柔性膜材發(fā)生斷裂或性能喪失,從而降低結構承載力。在干煤棚項目中,由于控制荷載往往是風(fēng)雪荷載,因此雖然有很多設計方案中提出充氣膜結構的設想,但均因為不能很好地抵抗荷載而未被采用。
圖1 0 能緩和風(fēng)荷載的自平衡索網(wǎng)結構 下載原圖
我國第一個(gè)真正意義上的充氣膜封閉煤棚是位于內蒙古烏拉特中旗工業(yè)園區的神華巴彥淖爾選煤廠(chǎng)項目
1.3.2 張拉式索膜結構
隨著(zhù)對充氣膜結構的深入研究,工程師們也發(fā)現了其功能上的局限性,如用電量大、氣壓不穩定、動(dòng)荷載承載力不足等,因此工程師們一方面在原有結構上進(jìn)行改進(jìn),另一方面也將目光更多地投向張力膜結構形式。1967年,在加拿大蒙特利爾展覽會(huì )上出現的新型結構成功地結合了索網(wǎng)結構和膜結構的特征,標志著(zhù)張拉式索膜結構的誕生,其為張力膜領(lǐng)域最具有普適性的結構形式之一
2 結構形式選取原則
綜合上述對干煤棚結構形式的分類(lèi)和介紹,可看出干煤棚結構形式的選擇受到多方面因素的影響。通過(guò)總結歸納,試從構造性、經(jīng)濟性、適用性、可行性、功能性對不同結構形式進(jìn)行對比分析,進(jìn)而對干煤棚結構形式的選取提出建議。
2.1 滿(mǎn)足構造性能
結構形式比選的前提是力學(xué)性能滿(mǎn)足構造的需求,在此基礎上再考慮經(jīng)濟性、周邊環(huán)境等因素的影響。對于干煤棚結構來(lái)說(shuō),不同結構形式具有不同的受力機理和傳力機制,針對不同規格和要求的煤棚,其結構形式首先必須滿(mǎn)足承載力及變形要求,同時(shí)也要結合其作業(yè)方式進(jìn)行合理的構造布置,滿(mǎn)足項目的整體規劃要求,F階段采用空間網(wǎng)格結構的煤棚相較于平面結構具有更好的空間性能,受力更合理。此外,在結構選型時(shí)還應考慮到建筑外觀(guān)造型,能和整個(gè)項目相適應,避免不和諧因素。
2.2 考量經(jīng)濟指標
對于干煤棚結構,經(jīng)濟效益的直觀(guān)體現是用鋼量,最早投入使用的平面拱結構形式的用鋼量往往在100~200kg/m2,現階段常見(jiàn)的柱面網(wǎng)殼或球面網(wǎng)殼形式的用鋼量往往在30~60kg/m2,近年來(lái)興起的氣膜式干煤棚則采用新型材料氣膜代替傳統鋼構件,大幅度提高經(jīng)濟效益。除恒定的經(jīng)濟指標用鋼量外,干煤棚結構作為特殊用途類(lèi)建筑,還需考慮前期投入和后期維護費用,因此需綜合考慮設計用鋼量、現場(chǎng)施工及后期監測維護,甚至包括應急情況處置等各項經(jīng)濟指標,對各種結構形式進(jìn)行比對進(jìn)而提高經(jīng)濟效益。
2.3 考慮適用環(huán)境
建筑物結構形式會(huì )受到外部環(huán)境制約,因此在結構選型時(shí)需考慮結構形式是否適用于工程項目的外界條件。具體到干煤棚項目,需考慮2個(gè)部分:(1)區域空間因大多數全封閉煤棚項目均在原有露天或半露天煤棚基礎上進(jìn)行改造,因此占地面積會(huì )對結構選型形成限制,如網(wǎng)殼結構會(huì )因場(chǎng)地形狀的限制而選擇球面網(wǎng)殼形式;(2)外部荷載因干煤棚多屬于大跨結構,其控制荷載往往是風(fēng)雪等與地域相關(guān)的荷載條件,同時(shí)溫度荷載有時(shí)也起控制作用,因此需綜合考慮項目所在地的具體荷載情況來(lái)開(kāi)展選型工作。
2.4 項目可行性分析
對于全封閉煤棚項目,其特殊的使用方式使其相較于其他建筑項目更需進(jìn)行多層次可行性分析。干煤棚項目的可行性分析主要是現場(chǎng)施工和作業(yè)要求方面:現場(chǎng)施工方案選取,施工人員、設備配置、施工工期的時(shí)間成本均影響現場(chǎng)施工,因此,在結構選型時(shí)需要結合結構施工方案要求;作業(yè)要求則主要是為保證其內部輸料棧橋及取料機安裝和正常工作,而在選取設計方案時(shí)考慮尺寸和形式上的限制。
2.5 功能特性需求
煤棚結構功能主要是煤炭?jì)Σ睾瓦\送,為更好地實(shí)現這一功能,煤棚結構往往會(huì )配備通風(fēng)除塵、溫度預警、數據監測系統,因此在結構設計時(shí)需考慮這些系統的配備和安裝問(wèn)題,預留出足夠空間。同時(shí),在結構選型時(shí)宜針對煤炭易燃、煤棚通風(fēng)不流暢問(wèn)題進(jìn)行分析,從結構形式上采取措施,予以?xún)?yōu)化。
3 結語(yǔ)
本文總結了全封閉煤棚常用結構形式,歸納為剛性結構體系、剛柔結構體系和柔性結構體系。就每種具體結構形式從受力性能、經(jīng)濟性能、適用條件等方面展開(kāi)討論,可對全封閉煤棚結構形式的選取提供參考。







