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文檔簡介
1、筒倉是用來貯存散料的,它具有容積大、占地面積少、運行費用低、減少了對環(huán)境污染等優(yōu)點。隨著燃煤電廠的發(fā)展,直徑超過100米的巨型貯煤筒倉的應用越來越廣泛。通過調研分析,我們發(fā)現(xiàn)目前國內建造的巨型貯煤筒倉大多數(shù)采用的是鋼筋混凝土結構,鋼筋混凝土結構的主要缺點之一在于不能主動控制裂縫出現(xiàn)及裂縫寬度。因此我們考慮通過對筒倉施加預壓力來克服鋼筋混凝土筒倉的這一不足。本文以某巨型貯煤筒倉為例,學習研究了大量書籍資料,主要完成了以下幾項工作:
2、 (1)根據(jù)實際工程,運用有限元軟件ANSYS建立筒倉模型,分析在考慮貯料壓力和倉壁內外壁溫差的影響下,普通鋼筋混凝土筒倉的受力性能。
(2)應用無粘結預應力技術的相關理論知識,建立了一個倉壁截面尺寸與普通鋼筋混凝土筒倉相同的梯形截面預應力筒倉模型,然后使用ANSYS軟件進行計算分析。
(3)在滿足預應力筒倉構造要求的條件下,我們選取了600mm、700mm、800mm和900mm四種厚度的預應力筒倉進行討論。通過
3、有限元軟件計算得到各自對應的受力分布情況,按照裂縫控制的要求分析確定預應力筒倉的最優(yōu)截面。
(4)從經(jīng)濟方面對普通鋼筋混凝土筒倉和采用最優(yōu)截面的預應力混凝土筒倉進行比較分析。
研究結果表明:在貯料壓力和內外壁溫差共同作用下,筒倉倉壁主要受環(huán)向拉力作用;在滿足預應力筒倉構造要求的條件下,預應力筒倉的厚度取800mm是較好的截面尺寸,該截面既滿足裂縫控制要求,也節(jié)約了混凝土用量;在貯煤筒倉中采用無粘結預應力技術確實可以較
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