一、管道抗震验算条件(表15.2)


表 2.jpg


二、管道抗震验算的过程


   对于非埋地管道地震载荷的计算,可参照SH/T 3039给出的等效静力分析法进行。该方法来源于建筑抗震设计中的底部剪力法,所考虑的主要是地震惯性力的作用。由于竖向地震载荷只对悬臂结构和长跨重载结构影响显著,一般工程的构筑物均可不考虑,所以SH/T 3039在管道抗震验算时仅考虑水平方向的地震载荷,不考虑竖直方向的地震作用,并分别对两个主轴方向进行验算。管道水平地震作用,按式(15.2)计算。



式 2.jpg


   水平地震作用与由压力、重力等持续载荷所引起的管道纵向应力不得大于管道在计算温度下许用应力的1.33倍(对于SHA级中毒性程度为极度危害的管道,取1.2倍)。进行抗震验算时,不考虑风载荷的作用。


   水平地震力和地震弯矩的计算如下。地震将对管系产生与地面平行和垂直的两个方向上的作用力,本部分仅考虑地震引起的水平惯性力对管系的影响。与地面平行的地震作用力方向应选择使管系中应力水平最大的方向。本附录仅给出地震作用时,管道所受惯性力的一般计算方法,设计时也可用更精确的方法进行计算。当求得管道上的分布惯性力后,应对管道和管道元件进行强度校核,并应按算得的支承反力保证支吊架有足够的强度。当发生地震时,作用于管道上,对应于管道基本自振周期的水平分布力可以按式(15.3)计算:


式 3.jpg

式 5.jpg


   地震载荷作用于管道的弯矩可按照以上所述的水平分布力进行计算。一般,对于管道在地震作用下的受激振动,需考虑高振型的影响。可按式(15.8)近似计算考虑高振型影响后的地震弯矩,也可按更详细的振型分析结果对弯矩进行组合:



三、管道柔性设计和防震设计的关系


   管道的柔性设计是保证管道有足够的柔性以吸收由于热胀、冷缩及端点位移产生的变形。防振设计是保证管系有一定的刚度,以避免在干扰作用下发生强烈振动。管道的布置及支架设置在满足柔性设计的要求同时还要满足防振设计要求。



联系方式.jpg