一、管道抗震驗算條件(表15.2)


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二、管道抗震驗算的過程


   對于非埋地管道地震載荷的計算,可參照SH/T 3039給出的等效靜力分析法進行。該方法來源于建筑抗震設計中的底部剪力法,所考慮的主要是地震慣性力的作用。由于豎向地震載荷只對懸臂結構和長跨重載結構影響顯著,一般工程的構筑物均可不考慮,所以SH/T 3039在管道抗震驗算時僅考慮水平方向的地震載荷,不考慮豎直方向的地震作用,并分別對兩個主軸方向進行驗算。管道水平地震作用,按式(15.2)計算。



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   水平地震作用與由壓力、重力等持續載荷所引起的管道縱向應力不得大于管道在計算溫度下許用應力的1.33倍(對于SHA級中毒性程度為極度危害的管道,取1.2倍)。進行抗震驗算時,不考慮風載荷的作用。


   水平地震力和地震彎矩的計算如下。地震將對管系產生與地面平行和垂直的兩個方向上的作用力,本部分僅考慮地震引起的水平慣性力對管系的影響。與地面平行的地震作用力方向應選擇使管系中應力水平最大的方向。本附錄僅給出地震作用時,管道所受慣性力的一般計算方法,設計時也可用更精確的方法進行計算。當求得管道上的分布慣性力后,應對管道和管道元件進行強度校核,并應按算得的支承反力保證支吊架有足夠的強度。當發生地震時,作用于管道上,對應于管道基本自振周期的水平分布力可以按式(15.3)計算:


式 3.jpg

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   地震載荷作用于管道的彎矩可按照以上所述的水平分布力進行計算。一般,對于管道在地震作用下的受激振動,需考慮高振型的影響??砂词剑?5.8)近似計算考慮高振型影響后的地震彎矩,也可按更詳細的振型分析結果對彎矩進行組合:



三、管道柔性設計和防震設計的關系


   管道的柔性設計是保證管道有足夠的柔性以吸收由于熱脹、冷縮及端點位移產生的變形。防振設計是保證管系有一定的剛度,以避免在干擾作用下發生強烈振動。管道的布置及支架設置在滿足柔性設計的要求同時還要滿足防振設計要求。



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