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PAGEPAGEVI某超大型海水冷却塔塔形确定分析案例概述目录TOC\o"1-3"\h\u19794某超大型海水冷却塔塔形确定分析案例概述 143551.1塔体 1160961.2水池的布置方案 5321061.1.1方案一 642511.1.2方案二 6对于冷却塔来说,经济性是一个重要的指标。在冷却塔的结构设计过程中,第一步是确定塔形参数,来保证冷却塔的经济型。1.1塔体塔体的优化选型需要与配水计算相结合。首先进行配水计算,根据结果选出了11种冷却塔方案,具体参数见表2-1。表2-111种冷却塔方案参数分类工况编号1924121317塔形参数淋水面积(㎡)175001750017500175001750017500塔高(m)221.36213.78209.36201.74198.87195.99进风口高度(m)11.3111.6811.0611.4411.8213.19喉部直径(m)87.9187.9187.9187.9187.9187.91塔出口直径(m)91.7891.291.5791.4391.0891.33填料底部高度(m)11.2111.5811.9613.3413.7214.09参数分类工况编号2720212223塔形参数淋水面积(㎡)1750017500175001750017500塔高(m)193.1191.79191.09191.38191.68进风口高度(m)13.5713.9514.3214.715.08喉部直径(m)87.9187.9187.9187.9187.91塔出口直径(m)91.1191.2691.2691.2791.27填料底部高度(m)14.4714.8515.2215.615.98冷却塔在自重、风荷载和内吸力的共同作用下,为了维持塔体的稳定,每节模板高度的冷却塔塔壁必须满足一定厚度要求。在满足配水计算确定数据的前提条件下,通过调节喉部高度、下环梁倾角等数据,来改变塔体受力状况,影响塔壁厚度[10]。对11种塔形方案不同取值下的材料用量进行比对,详见图2-1。a.工况1b.工况2c.工况24d.工况12e.工况13f.工况17g.工况27h.工况20i.工况21j.工况22k.工况23图2-1塔型参数与混凝土用量变化的关系根据每种方案的比对结果,找出每种冷却塔方案在保证结构安全的前提下对应的最为经济塔型方案,再结合后期运行成本综合考虑,最终选择工况号为12的冷却塔方案。对应的最经济塔型方案为52对人字柱,柱直径1.3m,环基截面尺寸7.5m×2m。其余参数见图2-2。与其它几种方案相比较,节省造价约100万元。图2-2塔体参数子午线由两段不同的双曲线方程组成,其中半径r为高度z为变量的方程。喉部高度HT、A、B和R0双曲线的常数[11]。几何特性:壳底子午线倾角的斜率:tan=0.3壳顶扩散角的斜率:tan=0.0542喉部深度与塔高的比值:0.21人字柱的对数:52柱直径:1.3m环基截面尺寸:H=1.0m;B=7.5m模板高度:1.31m上环梁由混凝土构件,截面为U形,如图2-3:上环-梁尺寸

:CD=0.75mCH=1.95mCW1=0.2mCW2=0.2mCW=0.8mTHT=0.5m图2-3上环梁壳体的厚度从喉部到顶部和底边逐渐增加。壳体厚度沿高度z的分布见图2-4:图2-4沿高度厚度分布如之前所述,下环梁为壳体的一部分,局部增加厚度,见图2-5:上环梁模板数:6底部厚度按如下确定:TK=D+(2×0.05m)TK=1.3+0.1=1.4m其中,D为人字柱的直径图2-5下环梁1.2水池的布置方案水池的布置,初步拟定了两种方案,并进行了对比分析。1.1.1方案一在本方案中,水池壁建在环基顶部外侧,环基顶面作为水池底板的一部分,水池底板与环基连接处设立止水带,具体做法如图2-6。这种做法的优点是可以增大水池底板的面积,缺点是水池与环基的不均匀沉降会造成止水带破坏,而且止水带的长期使用会造成止水带的老化,进而造成水池漏水。图2-6水池布置方案一1.1.2方案二在本方案中,水池壁建在环基内侧,水池与环基完全脱开,彼此独立沉降,具体做法如图2-7。这种做

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