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        礦山鋼筋混凝土礦倉結(jié)構(gòu)設(shè)計初探

        2014-03-22 07:05:22李鑫明
        河南建材 2014年6期
        關(guān)鍵詞:倉壁筒壁環(huán)梁

        李鑫明

        廈門紫金工程設(shè)計有限公司(361000)

        礦山鋼筋混凝土礦倉結(jié)構(gòu)設(shè)計初探

        李鑫明

        廈門紫金工程設(shè)計有限公司(361000)

        特種結(jié)構(gòu)是指除普通的工業(yè)與民用建筑結(jié)構(gòu)、交通土建工程、礦山、碼頭和水利水電工程結(jié)構(gòu)研究對象以外的,在土木工程中有廣泛用途的、功能比較特殊的,且結(jié)構(gòu)的作用以及結(jié)構(gòu)的形式比較復(fù)雜的工程結(jié)構(gòu)[1]。這里結(jié)合某礦區(qū)工程案例,簡述了礦倉設(shè)計中牽扯到的一些問題,希望能給類似的設(shè)計提供參考。

        礦倉;結(jié)構(gòu)選型;鋼筋混凝土

        1 工程概況

        礦倉是冶金工業(yè)中必不可少的一種短期貯存生產(chǎn)散料的構(gòu)筑物。篩分車間的礦料通過膠帶廊運送至礦倉的倉頂進料口,短時貯存后經(jīng)過倉底卸料,再由膠帶廊運至磨選車間進行加工。本工程位于我國某礦山,礦倉內(nèi)徑12 m,地面標(biāo)高3.5 m,倉底標(biāo)高8.5 m,倉頂標(biāo)高24.5 m。倉頂有高度6.7 m的圓形建筑。貯料為金礦石散料,松散密度1.65 t/m3,礦石粒度12 mm。該區(qū)地震烈度9度,場地類別按二類考慮[2]。礦倉剖面如圖1所示。

        圖1 礦倉剖面

        2 結(jié)構(gòu)選型

        筒倉結(jié)構(gòu)包含基礎(chǔ)、倉下支承、漏斗、倉壁、倉頂和倉上建筑等組成。

        2.1 基礎(chǔ)

        本工程地基持力層位于碎石土層,根據(jù)荷載情況及上部結(jié)構(gòu)綜合分析確定采用筏板基礎(chǔ)。在水平地震力作用下,筏板基礎(chǔ)與地基能較好地協(xié)同工作,改善整個體系的受力特性。

        2.2 倉下支承

        筒倉倉下支承通常有:柱支承、筒壁支承、筒壁與內(nèi)柱共同支承等形式。圓筒型筒倉重心較高,且貯料較重。震害研究表明:9度區(qū),22%的柱承式筒倉倒塌,這是因為柱頭部位剛度發(fā)生突變,應(yīng)力集中所致,在9度區(qū)一般不選用柱承式筒倉。在礦倉的筒壁上設(shè)置膠帶廊通過的洞口,寬度3 m,在洞口兩側(cè)設(shè)置扶壁柱以增加筒壁的支承剛度,所以本礦倉采用筒壁加壁柱支承形式。設(shè)計礦倉時要考慮水平和豎向地震作用。作為倉下支承的筒壁需要承受較大的軸向力、剪力和彎矩,且受力較為復(fù)雜。筒壁要配置雙層鋼筋。豎向和環(huán)向鋼筋的總配筋率均不宜小于0.4%,內(nèi)外層鋼筋設(shè)置拉筋,間距不宜大于500 mm。根據(jù)《鋼筋混凝土筒倉規(guī)范》,直徑小于等于15 m的筒倉,倉壁壁厚t=Dn/100+100。礦倉內(nèi)徑Dn=12 000 mm,t=12 000/100+100=220>200 mm。根據(jù)裂縫演算,最終確定倉壁厚度400 mm。在筒壁與基礎(chǔ)或倉壁(環(huán)梁)連接處的筒壁外側(cè)增加附加鋼筋,如圖2所示。

        圖2 9度區(qū)附加鋼筋

        筒壁上設(shè)有門及窗,門洞及窗洞寬度均應(yīng)大于1 m。洞口短邊大于1 m處,除應(yīng)計算洞口邊緣的應(yīng)力外,還需演算洞口角點的集中應(yīng)力。洞口集中應(yīng)力可采用洞口邊緣應(yīng)力的3~4倍。洞口四周應(yīng)設(shè)置加強暗柱,暗柱每邊的配筋量不小于洞口切斷鋼筋面積的60%[3]。

        2.3 倉壁

        倉壁計算時,貯料荷載是主要荷載,圓形筒倉的倉壁為圓柱薄殼,倉壁內(nèi)力可按照無彎矩理論的薄膜內(nèi)力計算。貯料荷載產(chǎn)生的水平壓力由水平鋼筋承擔(dān),豎向荷載產(chǎn)生的徑向力由豎向鋼筋承擔(dān)??紤]邊緣效應(yīng)的影響,在倉壁頂端和底端設(shè)置環(huán)梁,環(huán)梁寬度不小于250 mm。為方便倉頂鋼結(jié)構(gòu)柱腳設(shè)置,取環(huán)梁寬度600 mm,環(huán)梁高度取0.1倉內(nèi)徑,為1 200 mm。

        2.4 倉底和倉頂

        該礦倉倉底設(shè)置6個卸料口,倉底井字梁填料漏斗由井字梁板和環(huán)梁構(gòu)成,其荷載傳遞比較合理,且方便施工。倉頂設(shè)有進料口,亦采用井字梁倉頂。

        2.5 倉上建筑

        震害研究表明,鋼結(jié)構(gòu)的倉上建筑震害最輕,抗震性能好,即使9度區(qū),鋼結(jié)構(gòu)倉上建筑也很少發(fā)生嚴(yán)重的破壞。礦倉所在地區(qū)按照9度區(qū)考慮,倉上建筑采用鋼柱、鋼屋架和輕質(zhì)圍護墻的鋼結(jié)構(gòu)。根據(jù)工藝空間要求,采用圓形倉上建筑。

        3 荷載取值

        貯料荷載是筒倉的最重要荷載,也是筒倉區(qū)別于其他建筑物的重要標(biāo)志。深倉與淺倉的貯料壓力的計算方式不同。根據(jù)規(guī)范:筒倉內(nèi)的貯料計算高度hn,與圓形筒倉內(nèi)徑Dn之比大于等于1.5為深倉,小于1.5為淺倉。該礦倉hn=16 m,Dn=12 m,hn/ Dn=1.3<1.5,故按照淺倉來計算貯料荷載。

        4 計算模型

        本工程采用筒倉結(jié)構(gòu)設(shè)計軟件SILO進行計算,分別輸入帶壁柱的倉下支承(帶有膠帶廊的輸入口)、筒壁局部開有門窗、帶有6個卸料口的漏斗結(jié)構(gòu)和倉頂,得到計算模型如圖3所示。

        圖3 有限元模型

        SILO軟件中輸入貯料的密度、內(nèi)摩擦角及摩擦系數(shù)等參數(shù)計算貯料荷載;根據(jù)設(shè)置地面粗糙度、體系系數(shù)和基本風(fēng)壓等參數(shù)計算風(fēng)荷載;取80%的貯料總重作為貯料有效質(zhì)量的代表值來計算,進行有限元分析。SILO根據(jù)單工況內(nèi)力計算結(jié)構(gòu)及工況組合情況計算配筋和裂縫。

        5 結(jié)語

        在滿足工藝要求的前提下,設(shè)計出安全經(jīng)濟合理的鋼筋混凝土礦倉是設(shè)計師追求的目標(biāo)。礦倉的受力十分復(fù)雜,設(shè)計時還要考慮工藝設(shè)備條件的影響,筆者對礦倉設(shè)計中問題進行總結(jié),為相關(guān)的工程設(shè)計提供參考。

        [1]張緒耀,孫向遠(yuǎn).淺談冶金礦山鋼筋混凝土礦石倉的施工[J].現(xiàn)代礦業(yè),2010(03).

        [2]曹挺強.湛江港柱支承筒倉結(jié)構(gòu)的抗震分析[J].水運工程, 1987(06).

        [3]葉列平.鋼骨混凝土柱的設(shè)計方法[J].建筑結(jié)構(gòu),1997(5).

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