《2023建筑结构规范大全》GB50884-2023 钢筒仓技术规范8.pdf

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1、UDC中华人民共和国国家标准 P GB 50884-2013钢筒仓技术规范Code for design of steel silo structures2013-06-08 发布 2013-12-01 实施中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局钢筒仓技术规范Code for design of steel silo structures GB 50884-2013主编部门:中 国 有 色 金 属 工 业 协 会 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2 0 1 3年1 2月1日中华人民共和国国家标准中 国 计 划 出

2、版 社2 0 1 3北 京中华人民共和国国家标准钢筒仓技术规范GB 50884-2013中国计划出版社出版 网址:www.j hpre 地址:北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦C座3层 邮政编码:100038 电话:(010)63906433(发行部)新华书店北京发行所发行 北京世知印务有限公司印刷850mmX 1168mm 1/32 3.25 印张 80 千字 2013年10月第1版2013年10月第1次印刷统一书号:1580242 087 定价:20.0 0元版权所有侵权必究侵权举报电话:(010)63906404 如有印装质量问题,请寄本社出版部调换第5 2号中华人民共和国住房和城乡

3、建设部公告住房城乡建设部关于发布国家标准 钢筒仓技术规范的公告现批准 钢筒仓技术规范为国家标准,编号为GB 50884 2013,自2013年12月1日起实施。其中,第4.1.1、4.2.2、5.1.2、6.1.2条为强制性条文,必须严格执行。本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。中华人民共和国住房和城乡建设部 2013年6月8日 a 刖 吕本规范是根据原建设部 关于印发2007年工程建设标准规 范制订、修订计划(第二批)的通知(建标2007126号)的要求,本规范由中国瑞林工程技术有限公司会同有关单位共同编制完成。本规范在编制过程中,规范编制组经广泛调查研究,认真总结 钢筒仓

4、工程建设经验,参考国内、外相关行业标准的有关内容,并 在广泛征求意见的基础上编制本规范。本规范共分8章和4个附录,主要技术内容包括:总则、术语 和符号、基本规定、荷载与荷载效应组合、圆形钢筒仓、矩形钢筒 仓、支承结构与基础、内衬与防护等。本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国有色金属工业工程建设标准规范管理处负责日常管理,由 中国瑞林工程技术有限公司负责技术内容的解释。执行过程中如 有意见或建议,请寄送中国瑞林工程技术有限公司技术质量部(地 址:江西省南昌市红角洲前湖大道888号,邮政编码:330031)。本规范主编单位

5、、参编单位、主要起草人和主要审查人:主 编 单 位:中国瑞林工程技术有限公司 参 编 单 位:天津水泥工业设计研究院有限公司 中冶京诚工程技术有限公司 西安有色冶金设计研究院 中国矿业大学(北京)福州大学中国石化集团南京设计院主要起草人:徐世晖左菊林吴灵宇陈军武朱颂华沈虹波主要审查人:熊进刚朱建平李世虎叶 菲武 力李大浪高连松关晓松吴丽丽林 翔吕辉勇黄恒平董 超任存斌侯 越郭立湘段建华李寿明刘惠东付国顺百次1总 则.(12 术语和符号.(22.1术 语.(22-2符 号.(33基 本 规 定.(53.1 一般规定.(53.2 材 料.(53.3结构布置原则.(73.4结 构 选 型.(84荷载

6、与荷载效应组合.(104.1 一 般 规 定.(104.2贮料荷载.(104.3 地震作用.(164.4 荷载效应组合.(195圆 形 钢 筒 仓.(215.1 般规定.(2 15.2 仓 顶.(215.3 仓 壁.(235.4 仓 底.(315.5 构 造.(346矩 形 钢 筒 仓.(366.1 般 规 定.(366.2结 构 计 算.(376.3 构 造.(407 支承结构与基础.(42)8 内衬与防护.(43)附录A常用贮料的物理特性参数.(45)附录B浅圆仓贮料压力计算公式.(47)附录C贮料荷载计算系数.(51)附录D旋转壳体在对称荷载下的薄膜内力.(54)本规范用词说明.(59)

7、引用标准名录.(60)附:条 文 说 明.(63)Conte nts1 General provisions.(2 Terms and symbols.(22.1 Te rms.(22.2 Symbols.(33 Basic requirements.(53.1 Ge ne ral re quire me nt.(53.2 Mate rials.(53.3 Structure layout principle .(73.4 Structure se le ction.(84 Load and load effect combination.(104.1 Ge ne ral re quire m

8、e nt.(104.2 Storage loading.(104.3 Earthquake action.(164.4 Load e ffe ct combination.(195 Circular steel silo.(215.1 Ge ne ral re quire me nt.(215.2 Ste e l silo roof.(215.3 Ste e l silo wall.(235.4 Ste e l silo hoope r.(315.5 De tails.(346 Re ctangular ste e l silo.(366.1 Ge ne ral re quire me nt.

9、(366.2 Structural calculation.(376.3 De tails.(407 Structural support and foundation.(42)8 Lining and prote ction.(43)A ppendix A Common storage physicalcharacte ristics.(45)A ppendix B Storage presssure computationalformula of shallow bin.(47)A ppendix C Load coefficient.(51)A ppendix D Film intern

10、al force of rotatory shell insymme trical.(54)Explanation of wording in this code .(59)List of quoted standards.(60)A ddition:Explanation of provisions.(63)1.0.1为在钢筒仓设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技 术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。1.0.2本规范适用于符合下列条件的钢筒仓设计:1建材、煤炭、冶金、化工、石化行业;2水平平面形状为圆形或矩形;3采用中心装、卸料方式;4贮存的物料为固体散料。1.0.3钢筒仓

11、的设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有 关标准的规定。2术语和符号2.1术 语2.1.1 钢筒仓 steel silo平面为圆形、方形、矩形、多边形或其他几何形状的贮存散料的直立钢容器。2.1.2 仓顶 top of silo 封闭仓体顶面的结构。2.1.3 仓壁 barrel钢筒仓与贮料直接接触且承受贮料侧压力的仓体竖壁。2.1.4 漏斗 hopper仓体底部收小口的部分,卸出贮料的容器。2.1.5 筒壁 supporting wall平面与仓体相同,支承仓体的立壁。2.1.6 仓下支承结构 supporting structure of silo bottom 钢筒仓基础以上仓体以下

12、的支承结构。2.1.7 斜壁 inclined wall 构成漏斗的倾斜仓壁。2.1.8 深仓 deep bin贮料计算高度与圆形仓内径尤或与矩形仓的短边6n 之比大于或等于1.5时的钢筒仓。2.1.9 浅仓 shallow bin贮料计算高度&与圆形仓内径尤或与矩形仓的短边6n 之比小 于1.5时的钢筒仓。2.1.10 单仓 single silo不与其他建、构筑物联成整体的单体钢筒仓。2.1.11 排仓 silos in line按单线排列并联为整体的矩形钢筒仓。2.1.12 群仓 group silos三个或多于三个非单线排列且联为整体的矩形钢筒仓。2.1.13 填料 filler用于仓

13、底构成卸料斜坡的填充材料。2.1.14 内衬 liner用于仓底,漏斗及部分仓壁的保护、抗磨耗且有利于贮料流动的衬砌。2.2符 号 2.2.1几何参数A 矩形钢筒仓长边;K矩形钢筒仓短边;正方形钢筒仓边长;dn圆形钢筒仓内径;h仓壁高度;K 贮料计算高度;K 漏斗高度;r圆形钢筒仓的半径;t仓壁、漏斗或筒壁厚度;a漏斗壁与水平面的夹角;p钢筒仓水平净截面的水力半径。2.2.2计算系数Ch贮料水平压力修正系数;Cv贮料竖向压力修正系数;cf贮料摩擦压力修正系数;k侧压力系数;ai相应于结构基本自振周期的水平地震影响系数值;Kp仓壁竖向受压稳定系数;y贮料重力密度;ii贮料与仓壁的摩擦系数;c p

14、 贮料的内摩擦角。2.3作用F k作用于矩形钢筒仓仓壁上的集中荷载标准值;环线轴 力标准值;贮料作用于计算截面以上仓壁单位周长上的总竖向摩 擦力标准值;Phk贮料作用于仓壁单位面积上的水平压力标准值;Pnk贮料作用于漏斗斜壁单位面积上的法向压力标准值;Pv k贮料作用于仓底或漏斗顶面处单位面积上的竖向压力 标准值;贮料顶面或贮料锥体重心以下距离h处单位 面积上的竖向压力标准值;Ptk漏斗壁单位面积上切向压力标准值;Py k 均化仓仓壁上的水平压力标准值。2.4作用效应Nh矩形浅仓仓壁的水平拉力;角锥形漏斗壁的水平拉力;Nv矩形浅仓仓壁的竖向力;Nin c 角锥形漏斗壁的竖向力;N角锥形漏斗壁交

15、角顶部的斜向拉力。2.5其他s贮料顶面或贮料锥体重心至所计算截面处的距离;7贮料的重力密度;E钢材的弹性模量;/钢材抗拉、抗压强度设计值;/T对接焊缝抗拉强度设计值;广对接焊缝抗压强度设计值;J7角焊缝抗拉、抗压和抗剪强度设计值;受压构件临界应力。3基 本 规 定3.1 般 规 定3.1.1钢筒仓结构的设计使用年限不应少于25年。3.1.2钢筒仓结构的安全等级宜为二级,抗震设防类别宜为丙 类,地基基础设计等级宜为乙级。当与其他建筑连为一体时,钢筒 仓的安全等级、抗震设防类别及地基基础设计等级不应低于建筑 物的等级和类别。3.1.3钢筒仓的耐火等级应符合国家现行有关标准的规定。3.1.4储存粉尘

16、及其他易爆性物料的钢筒仓,相关工艺专业应根 据不同的贮料特性分别设置防爆、泄瀑、防静电、防明火及防雷电 等设施。3.1.5独立布置的钢筒仓应设置沉降观测点(岩石地基除外)。3.1.6钢筒仓与毗邻的建(构)筑物之间或群仓地基土的压缩性 有显著差异时,应采取防止不均匀沉降的措施。3.1.7钢筒仓设计文件中,应对首次装卸料要求、沉降观测及标 志设置等予以说明。3.2材 料3.2.1为保证钢筒仓的承载能力和防止在一定条件下出现脆性 破坏,应根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方 法、钢材厚度、工作环境和气候条件等因素选用钢材牌号和材性。3.2.2钢筒仓的材料宜采用Q235钢、Q345钢

17、、Q390钢和Q420 钢,其质量应分别符合现行国家标准 碳素结构钢GB/T 700和 低合金高强度结构钢GB/T 1591的有关规定,并不应低于B 级。当采用其他牌号的钢材时,应符合现行国家标准 钢结构设计规范 GB 50017的有关规定。3.2.3钢筒仓采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和 硫、磷含量的合格保证,焊接结构还应具有碳含量以及冷弯试验的 合格保证。3.2.4钢筒仓仓壁为波纹板、螺旋卷边板、肋型钢板时,应采用热 镀锌或合金钢板。3.2.5钢铸件采用的铸钢材质应符合现行国家标准 一般工程用 铸造碳钢件GB/T 11352的有关规定。3.2.6对处于外露环境,且对耐腐蚀有特殊

18、要求或在腐蚀性气体 和固态介质作用下的筒仓结构,宜 采 用Q235NH、Q345NH和 Q415NH牌号的耐候结构钢,性能和技术条件应符合现行国家标 准 耐候结构钢GB/T 4171的有关规定。3.2.7钢筒仓的连接材料应符合下列要求:1手工焊接采用的焊条,应符合现行国家标准 非合金钢及 细晶粒钢焊条GB/T 5117或 热强钢焊条GB/T 5118的有关规 定。选择的焊条型号应与主体金属力学性能相适应。对直接承受 动力荷载或振动荷载且需要验算疲劳的结构,宜采用低氢型焊条;2自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和相应的焊剂应与主体 金属力学性能相适应,并应符合现行国家标准 埋弧焊用碳钢焊丝 和焊剂G

19、B/T 5293和 埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂GB/T 12470 的有关规定;3普通螺栓应符合现行国家标准 六角头螺栓C级GB/T 5780 和 六角头螺栓GB/T 5782的有关规定。4高强度螺栓应符合现行国家标准 钢结构用高强度大六角 头螺栓GB/T 1228、钢结构用高强度大六角螺母GB/T 1229、钢结构用高强度垫圈GB/T 1230、钢结构用高强度大六角头螺 栓、大六角螺母、垫圈技术条件GB/T 1231或 钢结构用扭剪型 高强度螺栓连接副GB/T 3632的有关规定;5圆柱头焊钉(栓钉)连接件的材料应符合现行国家标准 电弧螺柱焊用圆柱头焊钉GB/T 10433的有关规定;6铆钉

20、应采用现行国家标准 标准件用碳素钢热轧圆钢 GB/T 715中规定的BL2或BL3钢;7锚栓宜采用现行国家标准 碳素结构钢GB/T 700中规 定的Q235钢或 低合金高强度结构钢GB/T 1591中规定的 Q345 钢。3.2.8钢筒仓结构及连接材料的设计指标,应按现行有关国家标 准 钢结构设计规范 GB 50017和 冷弯薄壁型钢结构技术规范 GB 50018的有关规定执行。3.3 结构布置原则3.3.1钢筒仓的平面及竖向布置,应根据工艺、地形、工程地质和 施工等条件,经技术经济比较后确定。3.3.2钢筒仓仓群平面布置形式,圆形钢筒仓宜采用独立布置形 式,矩形钢筒仓可采用仓体相连的群仓布置

21、形式(图3.3.2)。(a)独立布置圆形筒仓(b)独立布置矩形筒仓3.3.:3.3.规定(C)单排矩形筒仓 图3.3.2钢筒仓仓群平面布置形式示意图 钢筒仓的平面形状,除工艺特殊要求外宜采用圆形。跨铁路专用线的钢筒仓,应同时符合国家现行有关标准的3.3.5靠近钢筒仓处不宜设置堆料场,当必须设置时,应验算堆 载对钢筒仓结构及地基的不利影响。3.3.6钢筒仓仓顶上不宜设置有筛分等振动设备。3.3.7钢筒仓的安全通道、维护结构应符合国家现行有关标准的 规定。3.4结 构 选 型3.4.1钢筒仓结构可分为仓上建筑物、仓顶、仓壁、仓底、仓下支 承结构(筒壁或柱)及基础六部分(图3.4.1)。图3.4.1

22、钢筒仓结构示意图 1一仓上建筑物;2仓顶;3仓壁;4 一仓底;5仓下支承结构(柱-支撑或柱-抗震墙);6基础3.4.2圆锥及角锥形漏斗壁与平面的夹角或漏斗壁的坡度应由 相关工艺专业提供。3.4.3钢筒仓仓底结构的选型应符合下列要求:1荷载传递明确,结构受力合理;2造型简单,施工方便;3相关专业要求。3.4.4钢筒仓可采用钢或钢筋混凝土仓底及仓下支承结构(图 3.4.4)。直径较小时,宜采用柱或柱-支撑、外筒内柱支承的架空式仓下支承结构及锥斗仓底;直径较大时,宜采用落地式平底仓,地道式出料通道。1-筒仓底部;2框架梁;3支撑;4一柱;5钢筋混凝土抗震墙筒;6基础3.4.5抗震设防区的钢筒仓结构选

23、型应符合下列规定:1钢筒仓的仓下支承结构,宜选用抗震墙、框架-抗震墙结构 或框架-支撑结构的型式;2非落地钢筒仓支座宜设置在满仓工况时筒仓重心高度处。3.4.6当钢筒仓之间或钢筒仓与其邻建(构)筑物之间需要连接 时,宜采用简支结构相连。4荷载与荷载效应组合4.1 一 般 规 定4.1.1钢筒仓设计,应计算下列荷载:1永久荷载:结构自重,其他构件及固定设备重;2可变荷载:贮料荷载、楼面活荷载、屋面活荷载、雪荷载、风荷载、可移动设备荷载、固定设备中的活荷载及设备安装荷 载、积灰荷载、钢筒仓外部地面的堆料荷载及管道输送产生的 正、负压力;3温度作用;4地震作用。4.1.2钢筒仓结构计算时,对不同荷载

24、代表值及荷载组合应按现 行国家标准 建筑结构荷载规范GB 50009的有关规定执行。4.1.3钢筒仓的风荷载体形系数的取值可符合下列规定:1仓壁稳定计算:取1.0;2钢筒仓整体计算:独立钢筒仓取0.8,仓群取1.3。4.2贮 料 荷 载4.2.1散料的物理特性参数应由工艺专业提供,也可按本规范附 录A所列数值选用,但应经工艺专业确认。4.2.2计算贮料荷载时,应采用对结构产生最不利作用的贮料品 种的参数。计算贮料对波纹钢板仓壁的摩擦作用时,应取贮料的 内摩擦角。4.2.3 深 仓 贮料重力流动压力的计算应 符合下列规定(图 4.2.3):图4.2.3深仓贮料重力流动压力示意图 1 一贮料顶为平

25、面;2贮料顶为斜面;3贮料锥体重心;4 一计算截面1贮料顶面或贮料锥体重心以下距离s处,贮料作用于仓壁 单位面积上的水平压力标准值Phk应按下列公式计算:Phk=Ch7/o(l-/0/i(4.2.3-1)是=tan2 (45 p/2)(4.2.3-2)式中:Ph k贮料作用于仓壁单位面积上的水平压力标准值(N/mm2);Ch深仓贮料水平压力修正系数;7贮料的重力密度(N/mm3);p-钢筒仓水平净截面的水力半径(mm);fi贮料与仓壁的摩擦系数;k侧压力系数;自然对数的底;11s-贮料顶面或贮料锥体重心至所计算截面的距离(mm);c p 贮料的内摩擦角()。2贮料作用于仓底或漏斗顶面处单位面积

26、上的竖向压力标 准值Pvk应按下列公式计算:Pvk=Cv7lo(l-v O/(4.2.3-3)Phn/3时2.0摩擦压力修正系数Cf-1.1钢漏斗2.0仓底竖向压力修正系数cv平板1漏斗填料最大 厚度大于1.5m的 钢筒仓可取1.0;2其他情况钢筒 仓可取1.4。注本表不适用于设有特殊促流或减压装置的钢筒仓;2当An/rfn 3时,表中Ch值应乘以1.1;3对于流动性能较差的散料,Ch值可乘以系数0.9;4对于群仓的内仓及边长不大于4m的方仓,Ch =Cv =1.0。4.2.7平面为圆形、矩形或其他几何形的浅仓贮料压力(图 4.2.7)的计算,应符合下列规定:1贮料顶面或贮料锥体重心以下距离s

27、处,作用于仓壁单位 面积上的水平压力标准值应按下式计算:Phk=kys(4.2.7-1)13图4.2.7浅仓贮料压力示意图 1 一贮料顶为平面;2贮料顶为斜面;3贮料锥体重心;4 一计算截面2钢筒仓的贮料计算高度&与其内径尤或其他几何平面 的短边bn之比等于1.5时或贮料计算高度K大于10m且钢筒仓 内径dn大于或等于12m时,贮料水平压力除按公式(4.2.7-1)计 算外,尚应按本规范公式(4.2.3-1)计算贮料压力,二者计算结果 取其大值。此外,还应按下式计算钢筒仓内壁单位面积上的竖向 摩擦力标准值:P=Lfikys(4.2.7-2)3贮料顶面或贮料锥体重心以下距离s处,单位面积上的竖

28、向压力标准值Pvk应按下式计算:j Pv k=(4.2.7-3)4贮料计算高度K小于或等于0.5倍的钢筒仓内径dn,且dn 大于或等于24m的大型浅圆仓仓壁上水平压力标准值 的计算应计入仓壁顶面以上堆料的作用,可 按 本 规 范 附 录B14计算。4.2.8作用于仓底圆形漏斗壁上的贮料压力标准值应符合下列 规定:1漏斗壁单位面积上的法向压力标准值,深仓、浅仓可按下 列公式计算:深仓:Pn k =CvPvk(cos2 a+sin2 a)(4.2.8-1)浅仓:Pn k =Pvk(cos2 a+sin2a)(4.2.8-2)式中:Pn k贮料作用于漏斗斜壁单位面积上的法向压力标准值(N/mm2);

29、(cos2a+sin2a)可按本规范附录C查表。2漏斗壁单位面积上切向压力标准值,深仓、浅仓可按下列 公式计算:深仓:P tk =CvPvk(l _)cosasina(4.2.8-3)浅仓:PtksPvkd 是)cosasina(4.2.8-4)式中:Ptk漏斗壁单位面积上切向压力标准值(N/mm2)。4.2.9贮料作用于仓底或漏斗壁顶面处单位面积上的竖向压力 标准值Pv k应按下列规定取值:1对于深仓,在漏斗高度范围内均应采用漏斗顶面之值;2对于浅仓,在漏斗顶面和漏斗底面可按下列公式计算:漏斗顶面:Pvk=y/in (4.2.9-1)漏斗底面:Pvk=y(An +hh)(4.2.9-2)式中

30、:Pv k贮料作用于仓底或漏斗顶面处单位面积上的竖向压 力标准值(N/mm2);K-漏斗高度(mm)。4.2.1 0仓内贮料为流态的均化仓仓壁上的水平压力标准值 Pyk,可按液态压力计算:Py k =0.6yhn (4.2.10)式中:Py k 均化仓仓壁上的水平压力标准值(N/mm2);7贮料的重力密度(N/mm3);hn-K:料的计算高度(mm)o4.3地 震 作 用4.3.1计算钢筒仓水平地震作用及其自振周期时,应取贮料总 重80%作为贮料有效质量的代表值,重心应取其贮料总重的重心。4.3.2钢筒仓构件抗震验算时,结构构件的地震作用效应和其他 荷载效应的基本组合,应计算全部重力荷载代表值

31、和水平地震作 用的效应。计算重力荷载代表值的效应时,除贮料荷载外,其他重 力荷载分项系数可取1.2;当重力荷载对构件承载能力有利时,其 分项系数不应大于1.0。在计算水平地震作用效应时,地震作用 分项系数应取1.3。水平地震作用的标准值应乘以相应的增大系 数或调整系数。4.3.3钢筒仓可按单仓计算地震作用,落地式平底钢筒仓可不计 算竖向地震作用。4.3.4钢筒仓的水平地震作用可按单质点或多质点体系模型,采 用底部剪力法或振型分解反应谱法计算。当按底部剪力法计算 时,仓上建筑分配的水平地震作用应乘以增大系数3,但增大部分 不应向下传于仓壁构件。4.3.5钢筒仓的水平地震作用,可采用下列简化方法进

32、行计算:1钢筒仓底部的水平地震作用标准值可按下式计算:Ek=a!(Gsk-hGm k)(4.3.5-1)式中:F E k钢筒仓底部的水平地震作用标准值(N);a,相应于结构基本自振周期的水平地震影响系数值;Gsk 钢筒仓自重的重力荷载代表值(N);Gm k 贮料总重的重力荷载代表值(N)。2相应于结构基本自振周期的水平地震影响系数值a i,应 按现行国家标准 建筑抗震设计规范 GB 500112010第5.1.4 条和第5.1.5条的规定确定。对于落地式钢筒仓,水平地震影响 16 系数值可按下式计算:al am a x (4.3.5-2)3水平地震作用对钢筒仓底部产生的弯矩标准值可按下式 计算

33、:Ek=ai(Gsk/is +Gm k/im)(4.3.5-3)式中:ME k钢筒仓底部的水平地震作用标准值(N mm);K钢筒仓自重的重心高度(mm);hm 贮料总重心高度(mm)。4沿钢筒仓高度第i质点分配的水平地震作用标准值可按 下式计算:Glk/iFp(4.3.5-4)式中:F z k 沿钢筒仓高度第i质点分配的水平地震作用标准 值(N);Glk集中于第i质点的重力荷载代表值(N);hi-第i质点的重心高度(mm)。4.3.6地震作用下贮料对于仓壁的局部压力计算应符合下列规 定(图 4.3.6-1、图 4.3.6-2):q k=o地震力方向q k=o(b)矩形钢筒仓图4.3.6-1地震

34、作用下贮料对钢筒仓筒 壁局部压力平面分布示意图17图4.3.6-2地震作用下贮料对钢筒仓筒壁局部压力竖向分布示意图 1 一贮料锥体中心;2计算截面1圆形钢筒仓垂直筒壁地震压力标准值分布应按下式计算:qk=a(,z)-ycosd(4.3.6-1)_ 圆形筒仓垂直筒壁地震压力标准值(N/mm2);-z高度处钢筒仓水平地震影响系数;-圆形钢筒仓内径(mm);_贮料重力密度(N/mm3)。式中:9ka(z)dn-y-2圆形钢筒仓垂直筒壁地震压力标准值应同时符合下列公 式的要求:qkaiz)hbycosd(4.3.6-2)ycosd(4.3.6-3)式中钢筒仓的总高度,即钢筒仓底部平板或底部漏斗出料 口

35、到贮料顶面或顶部锥体重心的距离(mm)。3矩形钢筒仓垂直筒壁地震压力标准值分布应按下式计算:?k =a(z)(4.3.6-4)式中:-矩形钢筒仓平行于地震力方向的边长(mm)。184矩形钢筒仓垂直筒壁地震压力标准值应同时符合下列公 式要求:9k a(z)hhy(4.3.6-5)9k a(z)(3z)y(4.3.6-6)5 z高度处贮料的水平地震影响系数应按下式计算:a(2:)=z-Ya-,(4.3.6-7)hi 14.3.7地震作用下贮料对于仓壁的地震压力计算阻尼比应采用 0.10;钢筒仓支架阻尼比根据结构材料确定,混凝土应采用0.05,钢结构应采用0.035。4.3.8抗震设防烈度为8度 和

36、9度时,仓下漏斗与仓壁的连接 应进行竖向地震作用计算,竖向地震作用系数可分别采用0.1和 0.2。4.3.9地震作用下钢筒仓贮料对于仓壁的局部压力当参与荷载 组合时压力最小值为0,贮料与筒壁之间不应出现拉力。4.3.1 0群仓抗震设计时应从结构布置和构造上采取抗震措施。4.4荷载效应组合4.4.1按承载能力极限状态计算钢筒仓结构时,应按荷载效应的 基本组合进行计算:y0S R (4.4.1)式中:7。结构重要性系数应取1.0,特殊用途的钢筒仓可按具 体要求采用大于1.0的系数;S荷载效应组合的设计值;R结构构件抗力的设计值。4.4.2钢筒仓荷载效应基本组合中各种荷载取值应符合下列规定:1永久荷

37、载效应控制的组合,永久荷载与可变荷载应取全部;2可变荷载效应控制的组合,永久荷载及可变荷载效应中起 控制作用的可变荷载应取全部。4.4.3筒仓荷载效应的基本组合,永久荷载和可变荷载分项系数 取值应符合下列规定:1永久荷载效应控制的组合,永久荷载分项系数应取1.35。可变荷载分项系数:贮料应取1.3;其他可变荷载效应分项系数应 取 1.402可变荷载效应控制的组合,永久荷载分项系数应取1.2。可变荷载分项系数:贮料应取1.3;其他可变荷载效应分项系数应 取 1.4。4.4.4可变荷载组合系数应采用下列数值:1楼面活荷载及其他可变荷载,无风荷载参与组合时系数应 取1.0;有风荷载参与组合时系数应取

38、0.6;对雪荷载可取0.5;2钢筒仓无顶盖且贮料重按实际重量取值时,贮料荷载组合 系数应取1.0,有顶盖时可取0.9。4.4.5在按正常使用极限状态计算钢筒仓结构及构件时,应采用 荷载效应的标准组合,并应按下式进行设计:S C(4.4.5)式中:C结构或结构构件达到正常使用要求的规定限值。4.4.6钢筒仓进行倾覆稳定或滑动稳定计算时,其抗滑稳定安全 系数可取1.3,倾覆稳定安全系数可取1.5。永久荷载分项系数有 利时应取1.0。205圆形钢筒仓5.1 般 规 定5.1.1圆形钢筒仓结构,应分别按承载能力极限状态和正常使用 极限状态进行设计。5.1.2圆形钢筒仓结构,按承载能力极限状态进行设计时

39、,应采 用荷载设计值和材料强度设计值,计算应包括下列内容:1结构构件及连接强度、稳定性计算;2钢筒仓整体抗倾覆计算、稳定计算;3钢筒仓与基础的锚固计算。5.1.3圆形钢筒仓结构,按正常使用极限状态进行设计时,应采 用荷载标准值。对需控制变形的结构构件应进行变形验算。5.1.4圆形钢筒仓结构,对直接承受动力荷载重复作用的钢结 构构件及其连接件,当应力变化的循环次数n大 于5X104 次 时,应按现行国家标准 钢结构设计规范 GB 50017的有关规定 进行疲劳验算。5.2 仓 顶5.2.1仓顶结构可分为下列几种形式:1钢板直接弯成型的圆锥壳仓顶,适用于直径不大于4m 的仓顶;2斜梁、环梁及支撑系

40、统组成的梁板式仓顶;3其他空间结构仓顶。5.2.2钢板直接弯成型的圆锥壳仓顶的承载力应符合下列 规定:1对各向同性圆锥壳外部临界屈曲压应力(图5.2.2),应按 21 下式计算:qn,R c i=2.6 5 E f A an1 (5.2.2-1)式中:gn,R 各向同性圆锥壳外部临界屈曲压应力(N/mm2);E钢材的弹性模量(N/mm2);t-壳体最小板厚(mm);r-仓顶外圆半径(mm);/?锥面的水平倾角()。图5.2.2仓顶外部压力设计值示意图2圆锥壳仓顶法向压应力应按下式计算:n.d Q n,R d Qp9n,Rc;r(5.2.2-2)式中:gn,d圆锥壳仓顶外部压力设计值(N/mm2

41、);gn,R d-圆锥壳仓顶结构法向极限压力承载力(N/mm2);ap-弹性屈曲的缺陷敏感系数,c r p =0.20;7mi-板壳稳定承载力分项系数,yM 1 =l.10。5.2.3梁板式仓顶应包括平板式仓顶及正截锥壳仓顶。正截锥 壳仓顶应由斜梁、环梁及支撑系统组成(见 图5.2.3)。仓顶构件 内力宜按空间杆系计算。当圆形钢筒仓直径小于12.0m时,在对 称荷载作用下,仓顶构件内力可按下列简化方法计算:1斜梁按简支梁计算,其支座反力分别由上下环梁承担。上 下环梁按本规范第5.2.4条计算;2作用于上环梁上的竖向荷载由斜梁平均承担;3作用于斜梁的吊挂荷载,由直接吊挂荷载的斜梁承担。22 图

42、5.2.3正截锥仓顶及环梁内力示意图 1 一上环梁;2下环梁;3斜梁;4一支撑构件5.2.4正截锥壳仓顶的上、下环梁应按下列规定计算:1上环梁应按压、弯、扭构件进行强度和稳定计算。在径向 水平推力作用下,上环梁的稳定计算可按本规范第5.4.4条 第1 款规定执行。2下环梁应按拉、弯、扭构件进行强度计算。3下环梁计算可不与其相连的仓壁共同工作。5.2.5斜梁传给下环梁的竖向力,可由下环梁均匀传给下部 结构。5.3 仓 壁5.3.1圆形钢筒仓仓壁可分为下列几种类型(图5.3.1):1由钢板焊接或螺栓连接成型仓壁;2波形板仓壁;3由钢板咬口成型仓壁。23(a)钢板焊接仓壁(b)设置加劲肋仓壁(c)波

43、形板仓壁(d)钢板咬口成型仓壁图 5.3.1 圆形钢筒仓仓壁类型图 1 一钢板咬口;2 钢板咬口大样5.3.2钢筒仓仓壁承载能力极限状态设计时,应按下列荷载 组合:1作用于仓壁单位面积上的水平压力的基本组合(设计值)应按下式计算:Ph =l.3Ph k (5.3.2-1)2作用于仓壁单位周长的竖向压力的基本组合(设计值)应 按下列公式计算:无风荷载参与组合时:qv =1.2gg k +1.3咖 H 1.4 0,?Q tk (5.3.2-2)有风荷载参与组合时:=1.2?gk+1.3伽+1.4 X 0.6(9wk+9Q.k)(5.3.2-3)有地震作用参与组合时:=1.2gg k +1.3 X

44、0.9伽+1.SqE k +1.3 0.9Q.k(5.3.2-4)24 式中永久荷载作用于仓壁单位周长上的竖向压力标准值(N/mm);私储料作用于仓壁单位周长上的总摩擦力标准值(N/mm);gw k风荷载作用于仓壁单位周长上的竖向压力标准值(N/mm);gE k地震作用于仓壁单位周长上的竖向压力标准值(N/mm);gQ t k仓顶及仓上建筑可变荷载作用于仓壁单位周长上的 竖向压力标准值(N/mm);0,可变荷载组合系数。仓顶及仓上建筑可变荷载作用 于仓壁单位周长上的竖向压力标准值gQ i k,按实际考 虑时取1.0,按等效均布荷载时取0.6。5.3.3钢筒仓仓壁无加劲肋时,钢筒仓仓壁内力可采用

45、有限元法 进行计算;在轴对称荷载作用下,可按薄膜理论计算其内力。旋转 壳体在对称荷载作用下的薄膜内力可按本规范附录D的规定执 行;有加劲肋时,可按下列方法之一进行计算:1按带肋薄壁结构,采用有限元方法进行计算;2加劲肋间距不大于1.2m时,采用折算厚度按薄膜理论进 行计算;3按本规范第5.3.5条规定的简化方法进行计算。5.3.4钢筒仓不设加劲肋时,仓壁可按下列规定进行强度计算:1在储料水平压力作用下,可按轴心受拉构件进行计算:at=Phdn/2 t f(5.3.4-1)2在竖向压力作用下,可按轴心受压构件进行计算:(5.3.4-2)式中:7t-仓壁环向拉应力设计值(N/mm2);e re仓壁

46、竖向压应力设计值(N/mm2);/钢材抗拉或抗压强度设计值(N/mm2);25 t-仓壁厚度(mm)。3在环向拉力和竖向压力共同作用下,折算应力可按下式计算:(T z s =W+(Tc(5.3.4-3)式中瓜s-仓壁折算应力设计值(N/mm2);C T t,C 7 e 拉应力为正值;压应力为负值。4仓壁钢板采用对接焊缝拼接时,对接焊缝可按下式进行 计算:c rt=iV/Lw i/r 或/:(5.3.4-4)式中:N 垂直于焊缝长度方向的拉力或压力设计值(N);U对接焊缝的计算长度(mm);t被连接仓壁的较小厚度(mm);f:、f:对接焊缝的抗拉、抗压强度设计值(N/mm2)。5.3.5圆形钢筒

47、仓设加劲肋时,应按下述简化方法进行强度计算:1由钢板焊接或螺栓连接成型仓壁及波形板仓壁水平方向 抗拉强度应按本规范公式(5.3.4-1)计算,波形板仓壁加劲肋之间 的 水 平 间 距 应 按 下 列 公 式 计 算:2 厂)0.2 5(隱=7(5.3.5-1)Dy =0.UEtd2 (5.3.5-2)Cy =气 1+替 丨(5.3.5-3)式中:Dy平行于最薄波纹板每单位宽度的抗弯刚度(N mm);Cy平行于最薄波纹板每单位宽度的拉伸刚度(N/mm);d波形板波峰到波谷的幅值(mm);I波形板的波长(mm)。2在竖向压力作用下,波形板仓壁不承担竖向压力,全部竖 向压力应由竖向加劲肋承担;由钢板

48、焊接或螺栓连接成型仓壁应 取宽度为的仓壁与加劲肋的组合体承担竖向压力(图5.3.5)。乂应同时符合下列公式的要求:26图5.3.5组合构件截面示意图23577(5.3.5-4)(5.3.5-5)3加劲肋或加劲肋和仓壁构成的组合体,截面强度应按下列 公式计算:式中w加劲肋或组合构件截面拉、压应力设计值(N/mm2);N加劲肋或组合构件承担的竖向压力设计值(N);M竖向压力N对加劲肋或组合构件截面形心的弯矩设 计值(N mm);An加劲肋或组合构件的净截面面积(mm2);Wn加劲肋或组合构件净截面弹性抵抗距(mm3);b-加劲肋中距(mm)。5.3.6加劲肋与仓壁连接时,强度计算应符合下列规定:1

49、单位高度仓壁传给加劲肋的竖向力设计值应按下式计算:V=1.2Pg k +1.3QPA,+(1.29gk+1.4 2 9 Q k)As 6(5.3.6-1)式中:Pg k仓壁单位面积重力标准值(N/mm2);Pfk贮料作用于计算截面以上仓壁单位周长上的总竖向 摩擦力标准值(N/mm2);9 g k仓顶与仓上建筑永久荷载作用于仓壁单位周长上的N=qvb ff=iV M nM/Wn 有内压时仓壁的稳定系数,当 大 于0.5时,取kp =0.5。3仓壁局部承受竖向集中力时,应在集中力作用处设置加劲 肋,集中力的扩散角可取30,并应按下式验算仓壁的局部稳定(图 5.3.7):(7o(JC r=kpEt/

50、R(5.3.7-5)式中爪仓壁局部压应力设计值(N/mm2);K 竖向压力下仓壁的稳定系数。图5.3.7仓壁集中力示意图 1 一仓壁;2加劲肋5.3.8内部部分空仓的仓壁,在风荷载作用下的屈曲应符合下列 规定:1在风荷载(迎风)作用下最大外部法向压力设计值gn,Rd&按下式计算:9n,RdOn9n,Rwu/ZmI(5 3.8_1)式中:an-弹性屈曲的缺陷系数,a=0.5;n.R cru各向同性筒壁在外部法向压力下的临界屈曲应力 29(N/mm2);7m板壳稳定承载力分项系数,yM 1=1.10。2在风荷载作用下的临界法向屈曲应力应按下式计算:gn,Rcru=0.92Ch JU aE(y(5.

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