动力基础设计中的一些思考_第1页
动力基础设计中的一些思考_第2页
动力基础设计中的一些思考_第3页
动力基础设计中的一些思考_第4页
动力基础设计中的一些思考_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

动力(燃机)基础设计中的_些思考计光;张代刚;刘斌【摘要】通过一个燃机电厂中的动力(燃机)基础的设计,阐述了较差地基承载力条件下的大块式混凝土动力基础的设计、动力计算及结构配筋的要点,对一般工业结构的动力基础设计有借鉴作用.【期刊名称】《电力与能源》【年(卷),期】2012(033)004【总页数】5页(P391-394,397)【关键词】大块式混凝土动力基础;动力计算;基础设计【作者】计光;张代刚浏斌【作者单位】中机国能电力工程有限公司,上海200061;中机国能电力工程有限公旬上海200061;中机国能电力工程有限公司,上海200061【正文语种】中文【中图分类】TU271.10引言炼钢工艺中会产生大量低热值的焦炉煤气和高炉煤气,某钢铁集团公司为了充分利用这些能源资源,决定以节余的焦炉煤气和高炉煤气为主燃料,采用高效的燃气一蒸汽联合循环发电机组建设自备电厂,实现总厂区将煤气放散为零的节能减排目标。该项目采用6台46.6MW的燃机,3台42.6MW的汽轮机。项目分成三个单元,每个单元包括2台煤气压缩机,2台燃气轮发电机组和2台余热锅炉,配套1台蒸汽轮发电机组。其中作为燃机电厂的核心设备燃机自重大、运行时转速高,因此对土建基础的动力性能有很高的要求。燃机运行的转速大于3000r/min,按照《动力机器基础设计规范》(GB50040-1996)(以下简称《动规》)规定,动力计算和构造按活塞式压缩机基础的设计规定来考虑,并采用大块式基础。但是燃机电厂采用大块式混凝土,目前的动力基础设计无详细的动力计算方法,配筋无明确标准,设计出的动力基础并不一定具有良好的动力特性,或者出现严重浪费的现象。本文将结合该项目的燃机基础设计,分析和总结大块式混凝土动力基础的设计、动力计算及结构配筋的要点。1燃机基础布置及荷载为了方便设计和施工,基础的形状最好接近长方体,基础的大小可以根据设备的重量确定。该项目的燃机设备约重100t,发电机设备约重87t。块式基础计算把基础看成为刚体,基础各部件之间基本上没有相对变形,基础配筋仅仅是构造需要。当基础体积大于40m3时,就应沿基础四周和顶、底面配置钢筋网,起到在设备安装时保护混凝土表面的作用,本项目的燃机基础体积为375m3,所以在基础四周和顶、底面配置直径为14mm的钢筋网,网间距为200mm,在板厚中部也可以加设体积配筋,构造钢筋网采用直径为14-20mm的钢筋网,间距600-900mm。2既定方案动力计算的必要性检验燃气轮机的基础由大块式混凝土基础、湿陷性黄土地基(采用灰土垫层换填)组成。大块式基础动力计算比较复杂,一般要根据负荷要求,用《动规》的〃简化计算”对基础的大小及形状进行计算。但是由于种种原因,该项目的基础已经确定,因此设计工作变成了一个验算指定尺寸的大块式动力基础是否满足规范要求的问题。不过,根据《动规》4.5.1条要求,如果基础的质量大于设备重量的5倍,同时基底平均静压力小于地基承载力的0.5倍,基础的设计可以不做动力计算。因此设计工作首先是要判断这个既定方案是否必须验证。2.1承载力验算施工场地是湿陷性黄土地基,按照既定方案,燃气轮机的大块混凝土层和湿陷性黄土地基之间采用灰土垫层作为持力层。燃气轮机混凝土基础的扰力方向长(L)4.00m,长度(La)22.40m,高(h)4.19m,混凝土的密度(Y)为2540kg/m3,由此可以得到基础的底面积(A)为89.60m2,体积为375.02m3。因此混凝土基础的质量为952.50t,与设备自重100t相比足够有余。本工程为湿陷性黄土地基,采用灰土垫层作为持力层,按3.5m深度修正,根据《建筑地基基础设计规范》计算承载力为254kPa。地基承载力的动力折减系数为0.8,地基的设计承载力为203kPa,大于基底平均静压力162kPa,因此验算结果表明该地基满足承载力要求。2.2灰土垫层下卧层验算通过计算可以得到,基础底部换填3m深的灰土,垫层底面宽度为7.190m;。取1m长,进行灰土垫层下卧层验算:灰土垫层下卧层的承载力为291.0kPa,小于垫层底面承载力特征值295.8kPa。验算表明灰土垫层下卧层设计合理。3动力复算根据《动规》4.5.1条的规定,只有当基底平均静压力小于地基承载力的0.5倍,工程项目才可以不作动力计算。本项目的基底平均静压力为162.0kPa,大于地基承载力295.8kPa的0.5倍,因而不满足该条件,该方案必须进行动力计算。《动规》规定,操作层设在厂房底层的大块式基础,在水平扰力下可采用简化计算公式验算水平振动线位移,但要求基础必须设计成扁平型,即L/h>1.5o但是该项目的基础方案已定,基础长4.00m,高4.19m,L/h小于1,不满足扁平的要求,如果采用简化计算方法结果并不可靠,因此只能采用详细的动力计算来验证基础的设计。动力复算的内容主要为通过计算地基土的主要动力特性参数(包括刚度、阻尼比、地基土参振质量)、扰力,继而算出基础顶面控制点的总振动线位移、总振动速度。3.1基础的振动组成和特征动力计算首先要分析燃气轮发电机组基础的振动组成。一般动力基础的振型由竖向振动、扭转振动、x-0向耦合振动、y-0向耦合振动组成。其中,竖向振动为基组(指动力机器基础和基础上的机器、附属设备、填土的总称)在通过其重心0的竖向扰力Pz的作用下,产生沿z轴的竖向振动;扭转振动为基组在扭转扰力矩MW和水平扰力Px沿y轴向偏心作用下,产生绕z轴的扭转振动;x-e向耦合振动为基组在水平扰力px和竖向扰力Pz沿x向偏心作用下,产生x向水平、绕y轴回转的耦合振动;y-0向耦合振动组成为基组在回转力矩M0和竖向扰力Pz沿y向偏心距作用下,产生y向水平、绕x轴回转的耦合振动。发电机产生一谐扰力,燃机产生二谐扰力,而作为旋转式动力基础,它们的振动,可以分解为竖向振动及x-e向耦合振动。根据《动规》要求,基础顶面控制点(大块式基础一般取基础顶面角点)x方向和z方向的总振动线位移不能大于0.02mm,z方向的总振动速度不得大于6.3mm/s。3.2地基土的主要动力特性参数根据业主提供有关基础的数据:基础扰力作用线高出基础顶面h0为2.159m;基础重心至基础顶面的距离h1为2.09m;基础重心至基础底面的距离h2为2.09m:永久荷载为1396kN。根据地质勘察报告查得地基土特性,地基土的密度?为1.8t/m3。1)阻尼比基组质量m为972t,基组质量比:天然地基竖向阻尼比:水平回转向,扭转向阻尼比Zx中1,Zx中2和W都为天然地基竖向阻尼比的一半,即0.069。另外,可变荷载208kN;偶然荷载(短路力矩)1138kN。2)刚度为了计算基础的各种刚度,必须计算地基的抗剪刚度系数、抗弯刚度系数,以及基础底面通过形心轴的惯性矩Iy。地基的抗剪刚度系数Cx和抗弯刚度系数C中:式中:Cz为天然地基的抗压刚度系数,根据《建筑振动工程手册》表2.2.1,为45MN/m3可以得到地基的抗剪刚度系数Cx为31.5MN/m3;抗弯刚度系数等为96.8MN/m3。基础底面通过形心轴的惯性矩Iy:式中:La为燃气轮机混凝土基础的长度,取22.40m;L为扰力方向长度,取4.00m。可以得到基础底面通过形心轴的惯性矩Iy为119m2。地基的抗压刚度Kz,抗剪刚度Kx和抗弯刚度钏:式中:A为基础的底面积,取89.60m2。可以得到:地基抗压刚度Kz为4032MN/m;抗剪刚度Kx为2822MN/m;抗弯刚度钏为11558MN・m。3.3扰力的计算由于燃机及发电机产生的扰力为竖向扰力及水平扰力,因此将振动分解为竖向振动,以及x-e向耦合振动,根据分解出来的两部分振动的计算线位移叠加,即为《动规》要求的基础顶面控制点X方向和z方向的总振动线位移。1)发电机水平扰力式中:Wg1为发电机转子重量,取21.9t;n1为发电机转速,取3000r/min。发电机垂直扰力:2)燃机产生的扰力燃机水平扰力:式中:Wg2为燃机转子的重量,取17t;n2为燃机转速,取5163r/min。燃机垂直扰力:4总振动线位移的计算4.1竖向振动发电机竖向振动线位移(一谐扰力):燃机竖向振动线位移(二谐扰力):式中:Pz1为110kN;Pz2为192kN;Kz为4032MN/m;Zz为0.138;3发为发电机扰力的圆频率,取314r/s;3燃为燃机扰力的圆频率,取541r/s;mz为基础质量、机器重量与回填土重量之和,取1114t;3nc为振动固有圆频率,取60r/s。可以得到发电机竖向振动线位移1.034pm,燃机竖向振动线位移0.597pm。4.2基组x-e向耦合振动x-e向耦合振动的计算,包括各种振型固有频率的计算。1)固有频率基组绕y轴回转振动固有圆频率wne:式中:所为11558MN-m;Kx为2822MN/m;h2为2.09m;Jy为基础绕纵向中心轴的转动惯量,取3113t-m2o代入数据,可以得到基组绕y轴回转振动固有圆频率3n中为87.66r/s。这样,第一振型固有频率:式中:wnx为基组沿x向水平振动固有圆频率,取50.33r/s;mx为基组水平回转振动的总质量,1114t。代入数据,可以得到第一振型固有频率。同样,对于第二振型固有频率:代入数据,可以得到第二振型固有频率3n俱为95.89r/s。2)燃机、发电机转动中心距基组重心的距离由于基础重心至基础底面的距离h2为2.09m,因此在第一振型中,燃机、发电机转动中心距基组重心的距离为:在第二振型中:3)—谐扰力(发电机扰力)第一振型总扰力矩:第二振型总扰力矩:第一振型回转角位移:第二振型回转角位移:基础顶面控制点竖向振动线位移:式中:Ix为基础变控制点至基础纵向轴线的水平距离。基础顶面控制点x向水平振动线位移:4)二谐扰力(燃机扰力)第一振型总扰力矩:第二振型总扰力矩:第一振型回转角位移:第二振型回转角位移:基础顶面控制点竖向振动线位移:基础顶面控制点X向水平振动线位移:将以上所计算的振动位移及速度通过均方根值叠加,因没有考虑土的参振质量,所以应乘以计算系数:这样,基础顶面控制点X方向的总振动线位移:z方向的总振动线位移:可以看到,基础顶面控制点X方向和z方向的总振动线位移都小于0.02mm,振动线位移满足《动规》要求4.3总振动速度的计算基础顶面控制点x方向的总振动速度:z方向的总振动速度:可以看到,基础顶面控制点x和z方向的总振动速度均小于《动规》要求的6.3mm/s,因此满足《动规》要求。5结论与建议总体来说,现在的火电厂对施工完成后的设备检测相对较为关心,但很少对动力基础的振动位移、振动速度作出针对性的测量,一般仅需要人的直观感受满足即可。因此,本工程未作动力检测,无法给出具体参数。项目于2005年底完成,已经运行7年,实际结果表明,基础的动力基础情况良好,现场几乎没有异常振动。本工程的基础大小由于种种原因已经确定,设计工作变成了一个验算指定尺寸的大块式动力基础是否满足规范要求的问题。这种指定结构后,要求设计人员根据设计规程要求,验证既定方案合理性的做法经常出现。因此本文的一些方法,可以为同类的设计工作作为参考。根据多年来设计工作的实践经验,对动力(燃机)基础设计提出以下建议:1)为了大块式混凝土动力基础设计、计算的方便及动力设备运行的安全,首先应设计出合理的基础形状及尺寸,尽量满足无需动力计算的条件;如果无法满足要求,宜想方设法使基础满足简化动力计算的条件。这样可以省略很多的繁琐计算。复杂的动力计算不仅影响设计的效率,而且很容易出现差错。2)构造方面,应根据基础的实际需要配筋。20世纪70年代国内对某厂红旗牌压缩机装配式基础的表

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论