核电厂抗震风管支架自动化设计研究
2018-05-21俞冬良上海核工程研究设计院有限公司上海200233
建筑科技 2018年5期
俞冬良(上海核工程研究设计院有限公司,上海 200233)
风管用支架不仅在核电项目中,而且在民用及其他工业项目中有着较为广泛的应用,但项目特点不同,民用的常采用传统重力支吊架,是以承受重力为主要荷载的支撑系统,并不具备抗震能力,尤其不能满足目前主流第 3 代核电项目的抗震要求。在核电方面,20 世纪 80年代,国内曾起草过一份 EJ 386—1989《三十万千瓦压水堆核电厂安全有关的风管道支架设计规范》,但受当时的计算机发展限制,并没有借助自动化计算工具进行辅助设计。
国外,对于工业项目支架结构研究较多的往往是一些较为成熟的成套产品供应商,其支架计算软件所采用的规范标准以美标和欧标为主,在标准方面与第 3 代非能动核电项目基本吻合,但由于其主要目的是为了实现产品的配套设计,所以对产品目录之外的其他结构形式或截面类型并不具备设计能力。
因此开展核电厂抗震风管自动化设计研究,开发出适用于国内核电厂常用风管支架形式和截面类型、满足第 3 代核电抗震要求的风管支架计算程序,显得十分迫切和必要。
1 自动化设计的可行性
目前国内核电厂支架设计所采用的规范标准以美标和欧标为主。以第 3 代非能动核电项目为例,使用 GTStrud l 有限元软件建立计算模型,对风管支吊架进行计算。根据美国钢结构规范 AISC—S—335—1989[1]和焊接规范 AWS D 1.1—2010[2],对风管支吊架构件和焊缝进行验算。
经过第 3 代非能动核电项目大量抗震风管支架的设计实践,发现抗震风管支架在设计方法、设计流程与结构评定等方面基本一致,具有明显的可重复性,但抗震风管支架设计仍存在布置形式混乱、截面选用不统一、力学验算重复工作多、计算效率低下等问题。……
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