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文檔簡介
1、隨著大型火電廠主廠房項目要求提高,對結構設計的要求也相應的提高。鋼結構具有高強輕質和制作安裝方便等優(yōu)點,已成為大型火電廠主廠房的主要結構形式。鉸接支撐框架結構體系與梁柱剛接框架支撐結構體系相比具有制造簡單,安裝方便快速,節(jié)省材料具有明顯的經濟效益等優(yōu)點。傳統(tǒng)火電廠主廠房一般包括汽機房、除氧間和煤倉間,煤倉間具有較大的剛性,抗側能力較大,對主廠房結構的穩(wěn)定性有利。對于僅由汽機房和除氧間組成的鉸接支撐框架體系主廠房能否滿足抗震設計要求需要進
2、行抗震分析來驗證。分析鉸接支撐框架體系鋼結構主廠房在地震作用下的動力響應,為此類工程的應用提供參考。
本文以老撾洪沙3×600MW燃煤電站項目作為工程背景,該火電廠鋼結構主廠房由汽機房和除氧間兩部分組成,采用鉸接支撐框架體系。根據主廠房結構布置采用有限元軟件Midas/Gen建立空間三維模型進行模態(tài)分析,根據模態(tài)分析結果調整支撐的布置,采用振型分解反應譜法進行結構抗震設計;分別按彈性階段和彈塑性階段對主廠房進行時程分析,研究主
3、廠房在地震作用下的動力響應,彈性階段分單向和雙向地震波輸入工況;并將彈性時程分析結果和振型分解反應譜法計算的位移和底部剪力結果進行比較。
研究結果表明:在主廠房縱向各主軸布置兩道主要支撐時,縱向和橫向主振型的周期相差不大,縱向和橫向具有相似的動力特性,利于改善結構的扭轉效應;彈性時程結果與反應譜法結果差值滿足規(guī)范要求;對于像火電廠主廠房這類不規(guī)則結構進行彈性時程分析時應考慮雙向地震波輸入的影響,除氧間高出部分扭轉效應明顯;在罕
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