Конструирование и расчет элементов колонных аппаратов. Виноградов О.С - 104 стр.

UptoLike

Определение изгибающего момента от ветровой нагрузки.
Изгибающий момент от ветровой нагрузки в расчетном сечении аппарата
на высоте
x
0
от поверхности земли (см. рис. 10.1,б)
0
11
()
nm
ii
ij
MQxxM
υ
==
=−+
j
υ
.
h G
K
, где n – число участков аппарата над
расчетным сечением;
т
число площадок над расчетным сечением аппарата;
изгибающий момент от действия ветра на
j-
ю обслуживающую
площадку, расположенную на высоте
x
j
M
υ
0
,
Нм.
Ветровая нагрузка на
i-м
участке аппарата
.iiст i дин
QQ Q=+
, где
, —
статическая и динамическая
составляющие ветровой нагрузки на i-м участке:
..
,
i ст i дин
QQ
..i ст i ст ii
QqD=
;
Q
, здесь
D
.i дин ii
ξ η
i
наружный диаметр
i-гo
участка аппарата (если имеется изоляция, то наружный диаметр изоляции);
q
i
ст
нормативное значение статической составляющей ветровой нагрузки на
середине i-го участка. Па
.0i ст i
qq
, где
q
0
нормативный скоростной напор ветра на высоте
10 м над поверхностью земли (табл. 12);
коэффициент,
учитывающий изменение скоростного напора ветра по высоте аппарата (рис.
10.4);
К
аэродинамический коэффициент (табл. 13).
0.32
(0.1 )
ii
x
Θ=
На рис. 10.5 приведена карта стран СНГ с указанием границ
географических районов для определения скоростных напоров и сейсмических
районов.
Таблица. 12
Нормативный скоростной напор ветра
Районирование
территории СНГ по
скоростным
напорам ветра
1 2 3 4 5 6 7
Cкоростной напор
ветра q0, Па
(кгс/м2)
270
(27)
350
(35)
450
(45)
550
(55)
700
(70)
850
(85)
1000
(100)
Примечание: Район установки аппарата определяет заказчик в техническом задании.
104
      Определение изгибающего момента от ветровой нагрузки.
      Изгибающий момент от ветровой нагрузки в расчетном сечении аппарата
на высоте x0 от поверхности земли (см. рис. 10.1,б)
                n                   m
       M υ = ∑ Qi ( xi − x0 ) + ∑ M υj , где n – число участков аппарата над
               i =1                 j =1
расчетным сечением; т— число площадок над расчетным сечением аппарата;
M υj —изгибающий момент от действия ветра на j-ю обслуживающую
площадку, расположенную на высоте x0, Н•м.
     Ветровая нагрузка на i-м участке аппарата
       Qi = Qi.ст + Qi.дин , где Qi .ст , Qi .дин , — статическая и динамическая
составляющие ветровой нагрузки на i-м участке:
       Qi.ст = qi.ст Di hi ;        Qi.дин = νξGi ηi , здесь Di — наружный диаметр i-гo
участка аппарата (если имеется изоляция, то наружный диаметр изоляции); qi
ст — нормативное значение статической составляющей ветровой нагрузки на
середине i-го участка. Па
     qi.ст = q0Θi K , где q0 — нормативный скоростной напор ветра на высоте
10 м над поверхностью земли (табл. 12); Θi = (0.1 ⋅ xi ) — коэффициент,
                                                        0.32

учитывающий изменение скоростного напора ветра по высоте аппарата (рис.
10.4); К — аэродинамический коэффициент (табл. 13).
       На рис. 10.5 приведена карта стран СНГ с указанием границ
географических районов для определения скоростных напоров и сейсмических
районов.
                                                                                Таблица. 12
                                 Нормативный скоростной напор ветра
Районирование              1               2    3        4        5       6           7
территории СНГ по
скоростным
напорам ветра

Cкоростной напор          270           350    450      550      700     850         1000
ветра q0, Па
(кгс/м2)                  (27)          (35)   (45)     (55)     (70)    (85)        (100)
   Примечание: Район установки аппарата определяет заказчик в техническом задании.




                                               104