中文名 | 子午線型對冷卻塔結(jié)構(gòu)特性和抗風性能的影響機理 | 項目類別 | 青年科學基金項目 |
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項目負責人 | 張軍鋒 | 依托單位 | 鄭州大學 |
在前期工作的基礎(chǔ)上,首先以一座代表性冷卻塔為例,通過線型方程的參數(shù)調(diào)整獲得五組線型,獨立分析塔筒上下緣直線段、喉部以上線型、下緣傾角、喉部高度和整體半徑對結(jié)構(gòu)在多種荷載下受力性能的影響,并通過結(jié)構(gòu)設(shè)計評價各參數(shù)對塔筒材料用量的影響。另外,上述參數(shù)對結(jié)構(gòu)基頻和穩(wěn)定性的影響也進行了分析,并結(jié)合結(jié)構(gòu)振型解釋了線型對基頻的影響機理。通過上述研究揭示了子午線型尤其是線型斜率/曲率對結(jié)構(gòu)特性的影響機理,提出了以塔筒配筋量為指標的子午線型優(yōu)化方法并對子午線型的構(gòu)造方法提出了一定要求。同時,為便于將配筋量作為優(yōu)化目標,還根據(jù)冷卻塔的受力特性提出了一種簡化且可靠的配筋計算方法,從而可以在結(jié)構(gòu)配筋計算時避免繁復(fù)的多風向組合。在動力范疇,在風洞試驗的基礎(chǔ)上對冷卻塔的風振效應(yīng)也進行了系統(tǒng)研究,詳細分析了各響應(yīng)的環(huán)向和子午向分布特征以及各響應(yīng)背景和共振分量在總脈動響應(yīng)中的權(quán)重,并綜合各響應(yīng)的時程特征、塔筒結(jié)構(gòu)特性及配筋設(shè)計原則,將塔筒各響應(yīng)的陣風響應(yīng)因子從環(huán)向和子午向的二維分布簡化為分別針對環(huán)向和子午向配筋設(shè)計的兩個獨立數(shù)值并作為結(jié)構(gòu)設(shè)計的風振系數(shù)。在此過程中,還提出了在響應(yīng)時程中準確分離背景和共振分量的方法并進行了驗證。另外,對結(jié)構(gòu)風振響應(yīng)的各個影響因素如結(jié)構(gòu)基頻、阻尼、風速、子午向相關(guān)性等進行了全面分析,明確了各自對對共振效應(yīng)的影響規(guī)律并給出了擬合表達式。結(jié)果表明,在基頻大于0.7Hz時,結(jié)構(gòu)的共振效應(yīng)并不明顯,而在整體雙曲線型控制下,子午線型變化對結(jié)構(gòu)基頻的影響較為有限,故而線型對結(jié)構(gòu)風振效應(yīng)的影響亦非常有限。在極限承載力方面,已經(jīng)建立了考慮塔筒鋼筋混凝土材料非線性的有限元計算模型并得到了初步的結(jié)果,塔筒在破壞前的非線性效應(yīng)極弱,而一旦局部混凝土開裂后,結(jié)構(gòu)剛度急劇下降且位移急劇增加,從而造成計算終止,但此時鋼筋仍未屈服。受時間所限,后續(xù)仍將繼續(xù)展開極限承載力方面的研究。 2100433B
雙曲冷卻塔的子午線型對結(jié)構(gòu)特性和抗風性能存在顯著影響,不合理的子午線型也被認為是渡橋電廠風毀事故的原因之一。線型對結(jié)構(gòu)特性和抗風性能的影響形式已有零星發(fā)現(xiàn),但并不系統(tǒng)全面,對影響機理還沒有明確認識,阻礙了冷卻塔線型設(shè)計和優(yōu)化工作的開展,亦不利于我國當前高漲的建設(shè)實踐。本項目擬通過數(shù)值計算,對比分析子午線型參數(shù)對結(jié)構(gòu)特性的具體影響形式和關(guān)鍵影響因素,包括其力學行為模式、動力特性、穩(wěn)定性以及整體和局部剛度特征等;借助板殼結(jié)構(gòu)力學理論分析,明確線型參數(shù)對結(jié)構(gòu)特性的影響機理。以此為基礎(chǔ)上升到冷卻塔抗風性能的兩個關(guān)鍵問題,風振響應(yīng)和極限承載能力:經(jīng)剛體和氣彈模型風洞試驗和風致動力響應(yīng)分析,考慮線型和動力參數(shù),揭示子午線型對風振響應(yīng)的影響規(guī)律;通過數(shù)值仿真模擬,分析子午線型對風荷載極限承載能力和破壞模式的影響;并將兩者結(jié)合展開針對在役非完善結(jié)構(gòu)的風振響應(yīng)研究。最終結(jié)合實際設(shè)計過程探究線型優(yōu)化策略。
冷卻塔的工作原理: 冷卻塔是利用水和空氣的接觸,通過蒸發(fā)作用來散去工業(yè)上或制冷空調(diào)中產(chǎn)生的廢熱的一種設(shè)備?;驹硎牵焊稍?低焓值)的空氣經(jīng)過風機的抽動后,自進風網(wǎng)處進入冷卻塔內(nèi);飽和蒸汽分壓力大的高...
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當人們對于奧林匹克場館的記憶依然停留在 08 年北京奧運會的鳥巢,水立方時,我們不妨 目把光投向即將舉辦 2012 年奧運會的倫敦。在那里,五個永久性場館之一的自行車賽車場 已經(jīng)率先竣工。其獨特的雙曲線型屋頂設(shè)計必將使這個場館成為奧林匹克場所標志性建筑。 點擊圖片查看下一頁 賽場外景 由 Hopkins Architects設(shè)計的奧運會自行車賽車場是 2012年倫敦奧運會奧林匹克公園 5 個永久場地第一個完成的項目。 賽場外觀 自行車賽道 賽館有一個明顯的雙曲線屋頂, 其設(shè)計是在對建筑性能和節(jié)能方面進行大量研究后得出 的結(jié)果。項目設(shè)計團隊探討了自行車的人體工程特點, 然后將部分特點融入到賽館的工程設(shè) 計當中。自行車賽道也是賽館的焦點所在,觀眾區(qū)被主環(huán)形通道分成兩大排。 建筑看起來非常輕盈, 其節(jié)能方面設(shè)計非常突出, 其中包括了很多可持續(xù)性元素: 策略 性屋頂設(shè)計能讓室內(nèi)擁有充足的自然光線,
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雙曲線型冷卻塔 冷卻塔俯拍圖 hyperbolic cooling tower 火電廠、核電站的循環(huán)水自然通風冷卻是一種大型薄殼型構(gòu)筑物。建在水源不十 分充足的地區(qū)的電廠,為了節(jié)約用水,需建造一個循環(huán)冷卻水系統(tǒng),以使得冷卻器中 排出的熱水在其中冷卻后可重復(fù)使用。 大型電廠采用的冷卻構(gòu)筑物多為雙曲線型冷卻 塔。 英國最早使用這種冷卻塔。 20 世紀 30 年代以來在各國廣泛應(yīng)用, 40 年代在中 國東北撫順電廠、阜新電廠先后建成雙曲線型冷卻塔群。冷卻塔由集水池、支柱、塔 身和淋水裝置組成。集水池多為在地面下約 2 米深的圓形水池。塔身為有利于自然通 風的雙曲線形無肋無梁柱的薄壁空間結(jié)構(gòu),多用鋼筋混凝土制造。冷卻塔通風筒包括 下環(huán)梁、筒壁、塔頂剛性環(huán) 3 部分。下環(huán)梁位于通風筒殼體的下端,風筒的自重及所 承受的其他荷載都通過下環(huán)梁傳遞給斜支柱,再傳到基礎(chǔ)。筒壁是冷卻塔通風筒的主 體部分,它是
19世紀中葉,人們在煤礦開發(fā)過程中首次提出冷卻塔的概念。
20世紀初,世界上最早的鋼筋混凝土冷卻塔由時任荷蘭國家礦產(chǎn)部的學者Frederik Van Iterson提出。
1918年,經(jīng)過Iterson的不懈努力,其提出的雙曲線旋轉(zhuǎn)薄殼冷卻塔終于成為了現(xiàn)實。
英國最早使用這種冷卻塔。20世紀30年代以來在各國廣泛應(yīng)用,40年代在中國東北撫順電廠、阜新電廠先后建成雙曲線型冷卻塔群。
運用統(tǒng)計相關(guān)和奇異值分解方法,系統(tǒng)地考察了非絕熱加熱對大氣局地擾動位能的響特征和機理問題。分析結(jié)果表明,熱帶地區(qū)海表溫度異常和擾動位能的耦合相關(guān)特征與厄爾尼諾和南方濤動變率的關(guān)系密切,擾動位能在熱帶外地區(qū)的耦合模態(tài)空間型呈現(xiàn)出與北太平洋—北美大氣遙相關(guān)型極為相似的分布特征。
海表溫度異常對于大氣系統(tǒng)熱力動力過程的影響是知道的,同樣作為下墊面邊界條件,陸面溫度的異常變化也必然會對大氣局部能量有效性造成影響。因此,在對SST場異常以及特征指數(shù)與大氣擾動位能相關(guān)關(guān)系進行分析基礎(chǔ)上,這里簡要考察表面溫度(SurfaceAirTemperature,SAT)與擾動位能的局地單點相關(guān)關(guān)系。
擾動位能和表面溫度的點對點局地相關(guān)系數(shù)分布情況??梢钥闯觯蚋鱾€格點在四個季節(jié)PPE和SAT的相關(guān)系數(shù)均大于0,呈現(xiàn)正相關(guān)特征,相關(guān)不顯著區(qū)域主要集中于夏半球,1月份分布在澳洲和南大洋以及熱帶地區(qū),而月份則分布在北太平洋和北大西洋海區(qū)以及熱帶和南極附近;春秋過渡季節(jié)陰影區(qū)顯著減小,主要集中于熱帶,但春季4月份南極大陸幾乎都未通過嚴格的顯著性檢驗??傮w來看,陸面溫度和擾動位能的相關(guān)要好于海面。
擾動位能反映的是局地能量的有效性,它與局地溫度相對于全球平均的偏差有關(guān),因而,表面溫度與局地擾動位能的顯著相關(guān)是容易理解的,這也反映出兩者變化具有一致性。當然,在不同季節(jié)也會出現(xiàn)相關(guān)相對較弱的個別區(qū)域,這些情況可能與其它未知因素有關(guān)。
在單點相關(guān)分析基礎(chǔ)上,進一步以Q1為左場,以大氣擾動位能為右場進行了SVD場相關(guān)分析,并按照熱帶地區(qū)Q1和擾動位能之間,以及北半球熱帶外Q1和擾動位能之間兩種情況來分別開展研究。
首先,以冬季熱帶地區(qū)的視熱源Q1為左場,以該地區(qū)整層積分的擾動位能為右場進行SVD分析,其目的是考察低緯以潛熱為主的非絕熱加熱率與局地能量有效性的相關(guān)關(guān)系。第一模態(tài)解釋兩個場之間的總協(xié)方差平方和的62.18%,能夠代表兩個場耦合變化型的主要特征,解釋Q1方差的27.02%,解釋整層擾動位能方差的7.03%,兩個場的耦合變化型顯然在Q1場中占較大的方差比例。第二耦合模態(tài)的方差貢獻則遠不及第一模態(tài),其仍在Q1場中的貢獻很大。大部分耦合模態(tài)左右場展開時間系數(shù)之間的相關(guān)可達0.7以上,通過了99.9%的信度檢驗。
最近在中國的浙江省寧海國華電廠推出了海水冷卻塔,使電廠的余熱不排入大海而對海洋生態(tài)產(chǎn)生影響。有些電廠采用強制通風的空氣冷卻凝汽器就不需要再采用該建筑了。