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        建筑物通風(fēng)系統(tǒng)超高壓風(fēng)管結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        2013-04-04 10:38:26北,
        建筑設(shè)計(jì)管理 2013年4期
        關(guān)鍵詞:龍卷風(fēng)碳鋼風(fēng)管

        胡 北, 陸 松

        (中國(guó)核電工程有限公司,北京 100840)

        0 引言

        通風(fēng)系統(tǒng)是建筑物重要的輔助系統(tǒng),為設(shè)備運(yùn)行和人員工作提供適宜的環(huán)境條件,并對(duì)氣態(tài)污染物進(jìn)行控制和凈化。風(fēng)管是通風(fēng)系統(tǒng)中數(shù)量最多的部件,維持著室內(nèi)外的氣壓平衡。當(dāng)建筑物外發(fā)生龍卷風(fēng)和爆炸時(shí),為避免風(fēng)管將室外沖擊波傳導(dǎo)至重要房間,沖擊波閥前后風(fēng)管應(yīng)能抵御高壓差,以維持壓力邊界的完整性和氣密性。本文針對(duì)超高壓風(fēng)管的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),進(jìn)行了ANSYS有限元分析,以找出超高壓對(duì)風(fēng)管結(jié)構(gòu)的影響規(guī)律,并給出相應(yīng)的設(shè)計(jì)方法。

        1 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)管結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        通風(fēng)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)管結(jié)構(gòu)主要根據(jù)設(shè)計(jì)壓力確定。這是因?yàn)?,風(fēng)管結(jié)構(gòu)的薄弱部件在于面板,而面板作為薄膜,受氣壓載荷的影響遠(yuǎn)大于慣性載荷。本節(jié)將介紹根據(jù)氣壓等級(jí)設(shè)計(jì)風(fēng)管結(jié)構(gòu)的一般方法。

        1.1 氣壓等級(jí)

        不同功能建筑物所應(yīng)用的氣壓分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)不同。本文涉及風(fēng)管的氣壓分級(jí)參考某工業(yè)建筑:1)中低壓風(fēng)管:<750Pa;2)高壓風(fēng)管:750~2000Pa;3)超高壓風(fēng)管:>2 000 Pa。

        1.2 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)管結(jié)構(gòu)

        碳鋼是高壓金屬風(fēng)管最常用的材料,參考某工業(yè)標(biāo)準(zhǔn),風(fēng)管在不同氣壓等級(jí)下的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)見(jiàn)表1。

        1.3 荷載組合

        參考ASMEAG-1標(biāo)準(zhǔn)[1],風(fēng)管各工況下的荷載組合見(jiàn)表2。

        表1 標(biāo)準(zhǔn)碳鋼風(fēng)管構(gòu)造設(shè)計(jì)

        表2 荷載組合

        1.4 判定標(biāo)準(zhǔn)

        1.4.1 風(fēng)管應(yīng)力

        參考ASMEAG-1標(biāo)準(zhǔn)[1],特殊工況下風(fēng)管應(yīng)力適用于表3中的判定準(zhǔn)則。

        1.4.2 風(fēng)管變形

        參考ASMEAG-1標(biāo)準(zhǔn)[1],風(fēng)管變形應(yīng)限制在表4規(guī)定的范圍內(nèi),以防止風(fēng)管屈曲、氣密性破壞、流道面積改變、安裝儀表?yè)p壞等。

        表3 風(fēng)管許用應(yīng)力

        其中,F(xiàn)y為材料的彈性極限;薄膜應(yīng)力為風(fēng)管面板沿厚度方向的平均應(yīng)力;薄膜加彎曲應(yīng)力為風(fēng)管面板上的最大等效應(yīng)力。

        表4 風(fēng)管許用變形

        其中,dmax按如下方法確定:薄板沿氣流方向,在最大無(wú)支承的面板跨距內(nèi),每米不超過(guò)10.4mm,最大不超過(guò)19mm。

        2 超高壓風(fēng)管數(shù)值模擬計(jì)算

        龍卷風(fēng)和爆炸沖擊波是造成超高壓的主要外部事件,通風(fēng)系統(tǒng)作為連通建筑物內(nèi)外的通道,需抵御突發(fā)的超高壓差,一般通過(guò)在壓力邊界安裝防沖擊波閥來(lái)實(shí)現(xiàn),室外至防沖擊波閥之間的風(fēng)管應(yīng)按事故壓差設(shè)計(jì),此外對(duì)于透壓值較大的防沖擊波閥,閥后的部分管段也應(yīng)按高壓差設(shè)計(jì)。龍卷風(fēng)設(shè)計(jì)壓差一般不超過(guò)10 000Pa,國(guó)內(nèi)場(chǎng)址多按3 000~5 000Pa設(shè)計(jì)。爆炸沖擊波相比龍卷風(fēng)壓差更大,民用或工業(yè)建筑如核電和石化一般可按20 000Pa設(shè)計(jì),某些軍用建筑需按大于10 000 Pa設(shè)計(jì)。

        本文使用ANSYS結(jié)構(gòu)分析模塊進(jìn)行有限元模擬。采用SHELL93殼單元建模。網(wǎng)格劃分采用自適應(yīng)四邊形面網(wǎng)格。載荷設(shè)置中,自重按慣性力加載,空氣壓力按氣壓項(xiàng)加載。對(duì)模型進(jìn)行靜力學(xué)分析和模態(tài)分析,選用大變形理論非線性方法。后處理項(xiàng)中分別對(duì)薄膜應(yīng)力、薄膜加彎曲應(yīng)力、變形進(jìn)行匯總。

        2.1 龍卷風(fēng)工況

        龍卷風(fēng)壓差一般為高負(fù)壓,適用于表3中工況C,考慮到和通風(fēng)系統(tǒng)正常運(yùn)行壓力的疊加,本例中按6 000Pa考慮。計(jì)算風(fēng)管采用1 000×500的規(guī)格,結(jié)構(gòu)按表1中的標(biāo)準(zhǔn)碳鋼風(fēng)管設(shè)計(jì)。1)面板:厚1.5mm,管段長(zhǎng)度1.2m;2)配對(duì)法蘭:FB60×8;3)加強(qiáng)筋:FB50×6,間距0.6m;4)支架:風(fēng)管兩側(cè)固定,間距3.6m。

        ANSYS計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表5。

        表5 龍卷風(fēng)工況風(fēng)管應(yīng)力和變形

        以上計(jì)算結(jié)果得出:6 000 Pa龍卷風(fēng)工況下,標(biāo)準(zhǔn)碳鋼風(fēng)管結(jié)構(gòu)的應(yīng)力仍可以滿足設(shè)計(jì)要求;雖然變形略超許用值,但考慮到此類風(fēng)管很少裝有測(cè)量?jī)x表等接頭,基本可以接受。

        2.2 爆炸沖擊波工況

        本例爆炸產(chǎn)生的沖擊波壓差載荷按20 000 Pa設(shè)計(jì),適用于表2中的工況C。本例模型尺寸為1 000×500,相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)碳鋼風(fēng)管,采取了如下措施:增加加強(qiáng)筋密度,以減少面板所受的薄膜應(yīng)力;減小支架間距,以減少風(fēng)管梁的彎曲應(yīng)力。結(jié)構(gòu)如下:1)面板:厚1.5mm,管段長(zhǎng)度1.2m;2)配對(duì)法蘭:FB60×8;3)加強(qiáng)筋:FB50×6,間距0.4m;4)支架:風(fēng)管兩側(cè)固定,間距2.4m。

        ANSYS計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表6。

        表6 爆炸沖擊波工況風(fēng)管應(yīng)力和變形

        以上計(jì)算結(jié)果得出:爆炸沖擊波工況下,加強(qiáng)后碳鋼風(fēng)管結(jié)構(gòu)的應(yīng)力可滿足設(shè)計(jì)要求,其中加強(qiáng)筋密度的增加對(duì)風(fēng)管應(yīng)力的降低最為有效;變形略超許用值,但在瞬態(tài)下仍可接受。沖擊波閥前后的風(fēng)管可參考本例,進(jìn)行更為保守的設(shè)計(jì)。

        3 結(jié)論

        1)設(shè)計(jì)壓力在6 000 Pa以下的超高壓風(fēng)管采用標(biāo)準(zhǔn)碳鋼風(fēng)管結(jié)構(gòu),可抵御一般的龍卷風(fēng)載荷。但風(fēng)管局部可能出現(xiàn)較大變形,若在此類風(fēng)管上安裝儀表接口,需局部加強(qiáng)。

        2)設(shè)計(jì)壓力為6 000~20 000 Pa的碳鋼風(fēng)管若要抵御爆炸沖擊波,需進(jìn)行額外加強(qiáng),相比減小支架間距和加大鋼板厚度的方法,增加加強(qiáng)筋的密度最為有效。

        [1]ASME.Code on Nuclear Air and Gas Treatment,ASME AG-1,1997.

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