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2021-01-22   點擊次數:152次

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  由屈曲分析結果可知,第1模態臨界荷載系數為20.1,六角頭雙頭螺栓發生失穩處為進口煙道底部與塔壁連接處,第2模態到第6模態臨界荷載系數范圍為22.1~25.5,發生失穩處均為煙道開孔部位附近。對屈曲分析結果進行分析,六角頭雙頭螺栓可知:

  其中,高度系數μz和風振系數的取值方法為:將吸收塔沿高度方向均勻分層計算,從而得出不同高度的風壓值。

  吸收塔塔頂標高60m304六角螺絲廠家塔體直徑為6.3m,塔壁厚度沿高度分段變化,從下到上依次為18、14、雙頭螺栓與雙頭螺柱12、8mm。塔內件主要有2層整流層、3層噴淋裝置、3層除霧器。單層整流層重量為3t;單層噴淋層本體重量為4.316六角頭螺絲廠家2t,定制雙頭螺栓定制雙頭螺栓漿液重量為4.2t;單層除霧器重量12t。煙氣入口尺寸為:寬4.6m國標外六角螺栓定制雙頭螺栓高2.56m,頂部煙囪直徑為3m,吸收塔內部正壓為5000Pa。吸收塔具體結構布置如圖1所示。

  經有限元分析計算發現,高壓雙頭螺栓廠家由于漿液荷載的作用,高壓雙頭螺栓廠家塔體底部有較大的應力強度;由于開孔處應力集中的影響,進口煙道矩形孔與塔壁連接處也有較大的應力強度。各工況下塔體下部及矩形開孔處更大強度應力值如表1所示。

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  穩定性分析分為屈曲分析和非屈曲分析2種,對吸收塔結構進行非線性屈曲分析過于復雜,意義不大,因此文中采用MIDAS有限元軟件對吸收塔進行線性屈曲分析,地腳螺栓廠家考慮塔體自重(含塔內件),漿液荷載,高強雙頭螺栓廠家風載和地震載的組合。

  (3)局部失穩位置也主要在煙道開孔部位附近,說明煙道開孔部位是整個吸收塔結構最為薄弱的地方。

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  地震荷載:按反應譜分析數據輸入,地震作用角度按0°、六角頭雙頭螺栓90°兩個方向施加,地震設防烈度為6度304六角頭螺絲廠家場地類別Ⅱ類,阻尼比為0.05。

  吸收塔主要承受自重、雙頭螺栓與雙頭螺柱內壓、風荷載、地震荷載、漿液荷載以及塔內件荷載作用。有限元模型中荷載的施加方式如下:

  本工程廠址區50年超越概率10%的地震峰值加速度為0.05g,地震基本烈度為6度,場地土類別為Ⅱ類,高壓雙頭螺栓廠家地面粗糙度為B類,saf2507雙相不銹鋼螺栓高強雙頭螺栓廠家50年一遇基本風壓為0.4k/m2。吸收塔塔體、六角頭雙頭螺栓煙道煙囪及塔體加強筋的材料均為Q235B,材料屈服應力為235MPa國標304六角頭螺栓廠家許用應力為113MPa。

  同樣分7種工況進行變形分析316六角螺絲生產廠家從分析結果得知,在工況5作用下,煙囪頂部存在更大變形,而其余無風荷載組合的工況下,煙囪頂部變形相對小很多。可見,風荷載在高塔型吸收塔結構的變形中起主控作用。定制雙頭螺栓塔頂煙囪水平位移量的控制,可參照《高聳結構設計規范》中相關規定,并結合實際,位移量控制在H/150即可。高壓雙頭螺栓廠家而從分析結果得知,煙囪頂部更大位移為144mm<60000mm/150=400mm,滿足設計要求。

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  (1)吸收塔結構在相應荷載組合作用下不會發生整體失穩,高強雙頭螺栓廠家僅會發生局部失穩。

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  (1)對于吸收塔這類的薄壁圓筒結構,采用有限元法進行強度及穩定的分析是一種行之有效的方法。saf2507雙相不銹鋼螺栓

  (3)對于帶煙囪的高塔型吸收塔,風荷載作用下頂部煙囪會產生較大位移,雙頭螺栓與雙頭螺柱設計時注意把位移值設計在要求范圍之內。

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  (2)通過強度應力及穩定分析結果可知,塔體的開孔打斷了塔體自身的連續性,大大地削弱了塔身的剛度和局部穩定性。

  可見,高強雙頭螺栓廠家工況5為最不利組合,在工況5作用下,塔體底部更大應力為77MPa,進口煙道矩形孔與塔體連接處更大應力為121MPa,應力集中部位更大應力的校核條件按Smax1.5[σ]考慮,對于工況5,Smax=1211.5×113=170MPa,滿足強度要求。

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  (4)吸收塔穩定安全系數的取值可借用圓筒外壓穩定性計算時的穩定安全系數,取其為3.0。而線性屈曲分析得出安全系數值為20.1,遠大于3,故滿足穩定性要求。六角頭雙頭螺栓

  北極星大氣網訊:摘要:脫硫吸收塔是工業廢氣脫硫系統的主要設備,具有直徑大、高度高、厚度小和大開孔率等特點。用MIDAS有限元軟件作為結構分析工具,高壓雙頭螺栓廠家并結合相關理論,分析了帶煙囪的高塔型煙氣脫硫吸收塔塔體以及主要構件在各種荷載作用下的強度、變形以及穩定性,最后討論了吸收塔設計構造等。

  煙氣脫硫是降低煤燃燒所產生的主要污染物二氧化硫的重要措施304六角頭螺絲定制雙頭螺栓吸收塔是脫硫工藝中的主要結構304外六角螺絲生產廠家屬于大型薄壁殼體鋼結構,設備受到自重、漿液、風、地震及操作壓力等荷載的影響,同時塔體的大開孔削弱了塔體強度,塔頂還自帶高煙囪,六角頭螺栓螺母使得塔體受力十分復雜,難以用經典解析方法弄清楚塔體的受力情況。文中以某自帶煙囪的高塔型脫硫吸收塔為研究對象,用MIDAS有限元軟件對吸收塔進行建模計算,地腳螺栓廠家分析出吸收塔在各工況下的強度及變形,并通過線性屈曲分析的方法分析了吸收塔結構的穩定性。

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  采用MIDAS GEN有限元軟件,用梁單元模擬吸收塔加強筋,用板單元模擬吸收塔塔體及進口煙道進行建模。塔體沿高度方向均勻布置加強環筋,進出口煙道與塔體連接處均為大開口矩形孔,開孔部位較為薄弱,兩側用型鋼進行加強;塔體和煙囪連接段為變截面,較為薄弱,用型鋼進行加強。塔體底部受密度為1120kg/m3的石灰漿液靜壓力作用,石灰漿的液面高度為9.6m。

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