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        吊裝過程中如何保持穩定的

        2020-05-18 16:16:44

        吊裝過程筒體穩定性計算,這個在PV elite軟件中輸入兩個吊裝點位置是可以計算吊裝過程筒體剛度是否合格的。雖然這個計算有簡化問題,無論是PV elite軟件的計算還是參考資料的計算都是簡化成均布載荷計算的。細長塔和實際載荷分布是有不小的出入的,但通常是偏保守的(因為設備的重量通常是下部筒體厚重量重,上部筒體薄重量輕,真實彎矩是靠近下部的;按均布載荷彎矩點和實際相比是偏上方的)。當然了如果想計算就要做出塔器的分段做重量分布圖然后可以按鋼結構軟件計算筒體的彎矩。

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        吊裝過程筒體穩定性的計算,實際上就是筒體是否會失穩的計算。和塔器在風載荷和或地震載荷作用下的軸向壓縮應力計算過程是一樣的,只是判定稍有不同。

        但關于判定是有爭議的,有人認為應該用B,有人認為應該用1.2B,有人認為應該用1.33B每個人都覺得自己有道理。這些取值都有各自的來源和想法,我們先不說講參考資料和HG/T21574是怎么規定的。我們先來分析一下:

        1)直接取B是按ASME Ⅷ-1的UG-23或NB/T 47041的4.3.5條由A計算B的過程來的和HG/T21574-2018的附錄C,有部分人是曲解MOSS的那本壓力容器設計手冊的規定(突然感覺HG/T21574-2018的編者可能就是曲解MOSS手冊規定的那部分人之一,可能是我用小人之心。。。)。

        2)取1.2B是覺得吊裝這種一次性的怎么也可以按地震/風載荷和壓力載荷作用取相同的系數吧。

        3)取1.33B的是按MOSS的那本壓力容器設計手冊。  

        吊裝是一次性的不是長期存在的載荷,且吊裝已經考慮了足夠的動載系數(安全系數),而且筒體的穩定性方面是在剛起吊且處于水平狀態時Z危險,這個階段恰恰是不怎么需要考慮動載系數的時候;而且計算B的過程已經取過安全系數m=3.0了。所以取1.33B是合理的也是有依據的。

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