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一种判断炉排式垃圾焚烧余热锅炉钢结构类型的方法

文献发布时间:2024-04-18 19:58:26


一种判断炉排式垃圾焚烧余热锅炉钢结构类型的方法

技术领域

本发明涉及余热锅炉技术领域,具体涉及一种判断炉排式垃圾焚烧余热锅炉钢结构类型的方法。

背景技术

随着城市建设日益发展,为处理城市生活垃圾和工业废弃物而新建了大量的炉排式垃圾焚烧余热锅炉。它与现有的一般燃煤锅炉在结构形式上有所不同,受热面布置方式的不同导致其支撑体系中的钢结构布置与一般燃煤锅炉之间存在明显差异,主要体现在结构所限无法设置完整的垂直支撑。针对这种特殊结构最重要的措施是正确判断其支撑体系中的钢结构计算类型,并通过专业软件建模来计算结构,最终实现结构安全可靠且成本经济合理。

通常按规范GB/T22395-2022第10.2.4条关于侧移刚度的描述来判断钢结构类型为侧移框架或无侧移框架,由于需要手工计算的参数非常多,具体到实际操作中不太方便实施。

发明内容

针对现有技术中的难点,本发明的目的是提供一种判断炉排式垃圾焚烧余热锅炉钢结构类型的方法,能够快速判断支撑体系中的钢结构类型。

为了实现上述目的,本发明通过如下的技术方案来实现:一种判断炉排式垃圾焚烧余热锅炉钢结构类型的方法,包括以下步骤:

S1、在建模软件上建立标准侧移框架模型和对比框架模型;

S2、在所述标准侧移框架模型和所述对比框架模型的各个柱顶上分别施加X向水平力;

S3、记录所述标准侧移框架模型和所述对比框架模型的各个柱顶对应位置的X向最大水平位移值δ

S4、在所述标准侧移框架模型和所述对比框架模型的各个柱顶上分别施加Y向水平力;

S5、记录所述标准侧移框架模型和所述对比框架模型的各个柱顶对应位置的Y向最大水平位移值δ

S6、若δ

S7、逐步增加或减少X向或Y向垂直支撑,找到对比框架模型达到无侧移框架标准的临界值,并实际制作出所述对比框架模型。

进一步地,完成对所述标准侧移框架模型和所述对比框架模型的X向数据和Y向数据记录后,将顶板支座反力施加到对应的柱顶上。

进一步地,还包括步骤S8、将支撑荷载转化成质量加载于所述对比框架模型的支撑层梁结构上,由建模软件来处理质量的地震作用,地震作用按集中力分层加载于各支撑层梁结构的导向装置上。

进一步地,所述X向水平力和所述Y向水平力的大小均为500KN。

进一步地,所述X向水平力和所述Y向水平力彼此互相垂直。

本发明的有益效果:本发明提供的一种判断炉排式垃圾焚烧余热锅炉钢结构类型的方法,在标准框架模型和对比框架模型上分别施加X向水平力和Y向水平力,当满足δ

附图说明

图1为本发明的流程示意图;

图2为给标准侧移框架模型施加X向水平力的示意图;

图3为给对比框架模型施加X向水平力的示意图;

图4为将支座反力施加到对应的柱顶上的示意图;

图5为将支撑荷载转化成质量加载于所述对比框架模型上的示意图。

具体实施方式

为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。

在本申请中,除非另有明确的规定和限定,术语“连接”、“固定”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

在本申请的描述中,需要理解的是,术语“纵”、“横”、“水平”、“顶”、“底”、“上”、“下”、“内”和“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个以上,除非另有明确具体的限定。

如图1所示,本发明提供一种判断炉排式垃圾焚烧余热锅炉钢结构类型的方法,用于快速判断支撑体系中的钢结构类型是无侧移框架还是侧移框架,包括以下步骤:

S1、在建模软件上建立实验标准侧移框架模型和对比框架模型。

S2、在标准侧移框架模型和对比框架模型的各个柱顶上分别施加一定大小的X向水平力。

S3、记录标准侧移框架模型和对比框架模型的各个柱顶对应作用点位置的X向最大水平位移值δ

表1

S4、在标准侧移框架模型和对比框架模型的各个柱顶上分别施加一定大小的Y向水平力。

S5、记录标准侧移框架模型和对比框架模型的各个柱顶对应作用点位置的Y向最大水平位移值δ

S6、若各个柱顶上的所有的作用点同时满足δ

S7、逐步增加或减少垂直支撑,找到对比框架模型达到无侧移框架标准的临界值,此临界值就代表对比框架模型刚刚达到结构安全标准,并实际制作出对比框架模型。值得说明的是,为了保证安全程度,在实际制作对比框架模型时,应当少量增加额外的垂直支撑数量。

在本发明中,由于位移和刚度是线性关系,我们建立计算框架模型,由模型结构的X向水平位移值比率和Y向水平位移值比率来反映对比框架模型结构刚度的比率,从而达到判定对比框架模型支撑体系中的钢结构类型的目的。

本发明在标准框架模型和对比框架模型上分别施加X向水平力和Y向水平力,当满足δ

在一个实施例中,支座反力是指框架模型底部的支座对于被支撑物体的支撑力。完成对标准侧移框架模型和对比框架模型的X向数据和Y向数据记录后,将支座反力施加到对应的柱顶上,以简化框架模型。

在一个实施例中,还包括步骤S8、将支撑荷载转化成质量加载于对比框架模型的支撑层梁结构上,由建模软件来处理质量的地震作用,地震作用按集中力分层加载于各支撑层梁结构的导向装置上,以测试对比框架模型能否达到抗震标准。

在一个实施例中,X向水平力和Y向水平力的大小均为500KN。

在一个实施例中,X向水平力和Y向水平力彼此互相垂直。

以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

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技术分类

06120116489008