Определение периода основного тона собственных колебаний аппарата.
Период основного тона собственных колебаний определяется либо для аппаратов постоянного поперечного сечения, либо переменного в зависимости от расчетной схемы.
Определение периода собственных колебаний аппарата осуществляется по следующей методике.
Для аппаратов постоянного сечения период собственных колебаний Т, с определяется для трех расчетных условий работы по формуле
где .
При отсутствии данных о фундаменте в первом приближении допускается принимать Т=Т0.
Период собственных колебаний аппарата переменногосечения определяется для по формуле
,
где - относительное перемещение центра тяжести i-го участка;
- коэффициент;
СF – коэффициент неравномерности сжатия грунта, определяется по данным инженерной геологии.
Определение ветровой нагрузки на каждом участке
На основании вводных замечаний к подразделу 5.6 показано, что ветровая нагрузка состоит из двух составляющих:
– статической (по ГОСТ Р 51273 – 99 (2006) это средняя составляющая ветровой нагрузки);
- динамической (по ГОСТ Р 51273 – 99 (2006) – это пульсационная составляющая ветровой нагрузки).
Ветровая нагрузка Рi на i-м участке для трех расчетных условий ( ) находится как сумма двух слагаемых по формуле
.
|
|
Средняя составляющая ветровой нагрузки рассчитывается по формуле
,
где qist – нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки на середине i-го участка, Н/м2, которое определяется по формуле
, (5.11)
где q0 – нормативное значение ветрового давления на высоте 10 м. над поверхностью земли (таблицы 5.12, 5.13), Н/м2, определяется в зависимости от ветрового района (рисунок 5.17), в котором установлен аппарат, г. Уфа находится во втором ветровом районе;
- коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте аппарата, определяется по отношению
, ,
где хi - расстояние от поверхности земли до центра тяжести i-го участка, м;
К – аэродинамический коэффициент (принимают по рисунку 5.18), учитывающий решетчатую пространственную конструкцию площадок и зависящий от формы площадки, (рисунок 5.19).
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки определяется по формуле
(5.13)
где - коэффициент, учитывающий пространственную корреляцию пульсации давления ветра;
– коэффициент динамичности при ветровой нагрузке;
|
|
- приведенное относительное ускорение центра тяжести i-го участка.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ КОРПУСА КОЛОННОГО АППАРАТА ПРИ РАСЧЕТЕ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК (ПРИВЕСТИ РАСЧЕТНУЮ СХЕМУ, ПОКАЗАТЬ РАСЧЕТНОЕ СЕЧЕНИЕ И НАГРУЗКИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ЭТОМ СЕЧЕНИИ).
Проверку прочности в соответствии со стандартом следует проводить для рабочего условия и условия монтажа в следующих расчетных сечениях:
- для аппаратов постоянного поперечного сечения - в поперечном сечении, где корпус присоединяется к опорной обечайке (сечение В-В, в КП сечение В-В совмещается с сечением Г-Г), под суммарным воздействием Ррас, Fи Мυ;
- для аппаратов переменного сечения – в поперечных сечениях корпуса, переменных по диаметру и/или толщине стенки (В1-В1 и т.д.).
В КП в том и другом случае производится проверка только в сечении Г-Г.
Продольные (меридиональные) напряжения возникают от всех трех нагрузок Ррас, Fи Мυ и определяются на наветренной и подветренной сторонах соответственно по следующим формулам
, .Кольцевые (тангенциальные) напряжения возникают только от внутреннего (наружного) давления и рассчитываются по формуле
.
|
|
Если на аппарат действует наружное давление, в формулы 5.15-5.17 расчетное значение наружного давления подставляется со знаком минус.
Рассчитываются эквивалентные напряжения на наветренной и подветренной сторонах для и по формулам
(5.18)
(5.19)
Производится проверка прочности:
- на наветренной стороне по формуле
(5.20)
- на подветренной стороне по формуле
. (5.21)
В случаях, когда и/или сжимающие напряжения, значение φ в формулах 5.20 и 5.21 принимают φ =1,0.
Если условия (5.20) и (5.21) не выполняются, то необходимо увеличить толщину стенки корпуса и повторить расчет.
Дата добавления: 2019-11-25; просмотров: 369; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!