胡春雷,張 彤,張紅珊
(河北省電力勘測設(shè)計研究院,石家莊 050031)
隨著鋼結(jié)構(gòu)材料的發(fā)展及變電站設(shè)計水平的提高,鋼管結(jié)構(gòu)在變電站戶外配電裝置架構(gòu)中得到廣泛應(yīng)用,多邊形(圓形)鋼管梁也逐漸應(yīng)用于變電站構(gòu)架橫梁設(shè)計中。在常規(guī)變電站設(shè)計中,架構(gòu)橫梁多采用桁架結(jié)構(gòu),一般只需要考慮順風(fēng)向發(fā)生的風(fēng)荷載作用,不需要考慮橫風(fēng)向產(chǎn)生的風(fēng)振,而選用多邊形(圓形)鋼管作為架構(gòu)橫梁時,橫風(fēng)向共振成為設(shè)計人員必須考慮的設(shè)計要素。現(xiàn)結(jié)合工程實際,針對迪吉利220 kV變電站工程中多邊形鋼管架構(gòu)橫梁的振動情況,對多邊形鋼管橫梁橫風(fēng)向風(fēng)振進行分析,并給出橫風(fēng)向風(fēng)振誘發(fā)共振的預(yù)防及解決措施。
迪吉利220 kV變電站在剛果共和國布拉柴市北部,距市區(qū)約10 km,建筑場地位于剛果(布)巴泰凱高原東南邊緣低緩丘陵地帶,地勢由東向西傾斜。地面標(biāo)高為226.3~230.0 m,地表被雜草所覆蓋,場地內(nèi)地形較平緩、開闊。變電站內(nèi)規(guī)劃建設(shè)3臺主變壓器,此次建設(shè)2臺;220 kV配電裝置規(guī)劃建設(shè)出線4回,此次建設(shè)2回。
變電站架構(gòu)梁主體采用φ381 mm×5 mm的多邊形鋼管。架構(gòu)柱采用φ300 mm×5 mm的多邊形鋼管組成的“A”字型柱和帶端撐的“A”字型柱,構(gòu)架柱分段連接采用無肋法蘭連接。架構(gòu)梁、柱通過連接模塊采用高強螺栓剛性連接。鋼材型號為ASTM A572 GR65。220 kV進出線架構(gòu)高度為15 m,跨度13 m。主變壓器架構(gòu)高度為15 m,跨度為15 m。變電站架構(gòu)設(shè)計風(fēng)速30 m/s,架構(gòu)梁、柱的設(shè)計安全系數(shù)大于等于1.40。
由于變電站架構(gòu)采用鋼管橫梁模塊化設(shè)計,架構(gòu)安裝比較順利。2010年1月,迪吉利變電站3組出線架構(gòu)和2組主變壓器架構(gòu)不同程度的發(fā)生振動,而且發(fā)生振動時,通常伴有微風(fēng)。尤其在2010年1月12日下午,主變壓器的2組架構(gòu)產(chǎn)生強烈振動,振動頻率較快,伴有聲音,地線支架抖動,構(gòu)架立桿舞動。
通過對現(xiàn)場情況調(diào)查發(fā)現(xiàn):在架構(gòu)發(fā)生振動時,架構(gòu)安裝工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)場無其它施工作業(yè),沒有明顯的外力作用;架構(gòu)上未懸掛絕緣子串,也沒有掛進出線導(dǎo)線、地線,處于裸架構(gòu)狀態(tài);現(xiàn)場風(fēng)速不大,風(fēng)速、風(fēng)向比較穩(wěn)定;架構(gòu)設(shè)計強度完全滿足順風(fēng)向風(fēng)力作用的強度設(shè)計要求;大風(fēng)作用下架構(gòu)并沒有發(fā)生振動。由于該變電站架構(gòu)橫梁主體為多邊形鋼管,在風(fēng)力作用下,流動的空氣繞過橫梁,形成卡門渦街,在特定風(fēng)速下,空氣旋渦脫落頻率與結(jié)構(gòu)自振頻率接近或一致時,將誘發(fā)共振。因此,可初步判斷為架構(gòu)在橫風(fēng)向風(fēng)振作用下產(chǎn)生共振,但要準(zhǔn)確判定振動的原因,還需要作進一步的計算分析。
為此,利用STAAD通用軟件,計算變電站主變壓器架構(gòu)的自振周期,其中取第1振型自振周期T1=0.376 75 s。架構(gòu)橫梁直徑D=0.381 m,圓截面結(jié)構(gòu)斯脫羅哈數(shù)St=0.2,依據(jù)GB 50009-2001《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(2006年版)[1]臨界風(fēng)速vcr=D/(T1·St)= 5.056 m/s,可計算出雷諾數(shù)Re=1.3×105<3×105,可判定為亞臨界微風(fēng)共振,這與現(xiàn)場當(dāng)時風(fēng)速不大的情況吻合,驗證了此次架構(gòu)振動為橫風(fēng)向共振的推測。
變電站架構(gòu)橫梁在風(fēng)力作用下形成卡門渦街,產(chǎn)生橫風(fēng)向旋渦脫落風(fēng)力,直接作用在架構(gòu)橫梁上,對變電站架構(gòu)安全產(chǎn)生威脅。在橫風(fēng)向風(fēng)振的作用下,橫風(fēng)向旋渦脫落風(fēng)力FV(z)可表示為順風(fēng)向風(fēng)力FH的函數(shù),即:
FV(z)=1/2ρv2B(z)μL=FHB(z)μL
(1)
式中:ρ為空氣密度;v為風(fēng)力速度;B(z)為垂直流動方向的截面尺度隨高度z的變化量(架構(gòu)設(shè)計中可取值B(z)=1);μL為橫風(fēng)向升力系數(shù),對于圓形截面μL取0.25[2-3]。根據(jù)式(1),可以得出架構(gòu)橫梁的橫風(fēng)向旋渦脫落風(fēng)力FV和順風(fēng)向風(fēng)力FH的關(guān)系為:
FV=0.25FH
(2)
風(fēng)力產(chǎn)生的合力應(yīng)為FV和FH的矢量和,即:
(3)
可見橫風(fēng)向旋渦脫落風(fēng)力FV對結(jié)構(gòu)的影響較小,但實驗表明,當(dāng)與風(fēng)速有關(guān)的旋渦脫落圓頻率ωs與架構(gòu)某一自振圓頻率ωi一致時,即使風(fēng)速增大,旋渦脫落頻率亦不改變,而在增大風(fēng)速的一個區(qū)域內(nèi),架構(gòu)處于共振狀態(tài),此區(qū)域稱為“鎖住區(qū)域”(對于圓形截面結(jié)構(gòu),風(fēng)速在1~1.3vcr之間為鎖住區(qū)域)。如果在結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)共振和鎖住區(qū)域,特別在風(fēng)速較大的跨臨界范圍出現(xiàn)鎖住區(qū)域,在該區(qū)域風(fēng)力作用下將產(chǎn)生共振,振動力將比非共振狀態(tài)下的橫風(fēng)向旋渦脫落風(fēng)力大到10倍甚至幾十倍[3],此時橫風(fēng)向旋渦脫落風(fēng)力將會影響結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定甚至破壞結(jié)構(gòu)。對于變電站架構(gòu),亞臨界微風(fēng)共振力雖然不能夠破壞架構(gòu)主體,但長時間共振可能導(dǎo)致焊縫開裂或螺栓松動,直接威脅架構(gòu)的安全。
根據(jù)理論分析,可通過破壞卡門渦街產(chǎn)生條件、調(diào)整架構(gòu)自振周期、增加鋼梁振動模態(tài)阻尼等措施,避免架構(gòu)在卡門渦街作用下產(chǎn)生橫風(fēng)向共振,但由于破壞卡門渦街的產(chǎn)生條件將影響架構(gòu)的美觀。因此在工程實際中,一般采用以下3種實施方案:
a. 在變電站架構(gòu)安裝完成后及時懸掛絕緣子,改變架構(gòu)自振周期,若架構(gòu)安裝結(jié)束后電氣設(shè)備尚未進場,可懸掛其他重物(如裝有水泥沙子的鐵桶);
b. 在鋼梁管內(nèi)放置一定重量的鐵鏈,改變架構(gòu)自振周期,同時增加阻尼,該方案將增加結(jié)構(gòu)成本;
c. 在架構(gòu)橫梁或架構(gòu)柱內(nèi)灌入混凝土,改變架構(gòu)自振周期,該方案增加結(jié)構(gòu)成本較多,且增加重量大,需要對鋼結(jié)構(gòu)進行驗算。
通過比較可以看出,第1個方案在不調(diào)整主變壓器架構(gòu)的結(jié)構(gòu)、不增加成本的情況下,通過懸掛絕緣子串,防止產(chǎn)生架構(gòu)共振現(xiàn)象,是成本最低廉,對架構(gòu)影響最小的解決方案,為此采用該方案對迪吉利220 kV變電站進行了施工處理,懸掛絕緣子串后,架構(gòu)未再發(fā)生振動情況。
為避免發(fā)生卡門渦街誘發(fā)共振的問題,設(shè)計人員應(yīng)理清共振發(fā)生的原因,分清共振的種類,認清共振的危害。對于跨臨界的強風(fēng)共振,在設(shè)計上必須避免,必要時可以調(diào)整鋼梁的結(jié)構(gòu)形式,破壞卡門渦街的產(chǎn)生條件來避免誘發(fā)共振;對于亞臨界微風(fēng)共振,如果在設(shè)計階段,設(shè)計人員發(fā)現(xiàn)存在亞臨界的微風(fēng)共振發(fā)生的可能,應(yīng)在施工圖中注明施工安裝注意事項,避免由于施工習(xí)慣,導(dǎo)致在裸架構(gòu)狀態(tài)下發(fā)生橫風(fēng)向共振。設(shè)計人員應(yīng)該意識到變電站架構(gòu)自身的特點,在設(shè)計階段可通過增加架構(gòu)強度、設(shè)置阻尼器等手段,以避免亞臨界的微風(fēng)共振的發(fā)生。
參考文獻:
[1] GB 50009-2001,建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范[S].
[2] 陳 萌,管品武,趙更歧.橫風(fēng)向旋渦脫落的共振分析及在工程上的應(yīng)用[J].世界地震工程,2004, 20(3):95-99.
[3] 張相庭.橫風(fēng)向旋渦脫落共振響應(yīng)分析及在規(guī)范上的應(yīng)用[J].建筑科學(xué),2000年12月,16(6):22-25.