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構件銹蝕對自立式塔架結構承載力影響分析

2017-10-24 03:27:32張鵬程翁錢盈
科技與創新 2017年20期
關鍵詞:承載力結構分析

張鵬程,閔 杰,翁錢盈

(江蘇省郵電規劃設計院有限責任公司,江蘇 南京 210019)

構件銹蝕對自立式塔架結構承載力影響分析

張鵬程,閔 杰,翁錢盈

(江蘇省郵電規劃設計院有限責任公司,江蘇 南京 210019)

自立式塔架結構多用于通信和電力行業,其主要材質為鋼材,結構處在露天環境中,構件銹蝕一直是影響結構耐久性的主要因素。所處環境類別不同,構件銹蝕程度也差別很大。針對單管塔和空間桁架塔在不同環境作用下構件的銹蝕情況,分析銹蝕后結構的承載能力,分析結果可見構件的銹蝕會導致桿體主材應力、塔頂位移、法蘭螺栓及地腳螺栓應力增加,應力增長幅度與構件銹蝕程度成正比。

自立式塔架;構建銹蝕;應力;位移

鋼材暴露在自然環境中,會與周圍的環境介質相互作用,產生銹蝕現象。干濕交替、嚴寒、鹽堿等環境會加快銹蝕速度。自立式塔架結構多用于通信和電力行業,按結構形式可分為單管塔和空間桁架塔。

由于結構維護難度較大,銹蝕問題一直以來都是影響行業發展的重要問題。在實際工程中,在構件產生銹蝕后,需對銹蝕程度進行檢測評估,然后根據評估結果復核結構的安全性。

1 構件銹蝕對塔架結構產生的影響

鋼構件的銹蝕會導致塔架結構構件承載能力的削弱,從而進一步影響整個結構的受力安全。塔架結構中鋼構件的銹蝕主要分為以下幾類。

1.1 主材壁厚的削弱

塔架結構主材因銹蝕導致鋼管管壁厚度削弱。在對銹蝕部分進行處理后,不能按原構件規格進行計算,應按銹蝕后實際的截面規格進行復核。

1.2 螺栓有效直徑的減小

螺栓銹蝕時,首先是螺紋遭到破壞,進而銹蝕螺栓的內徑。在進行結構加固前,需由檢測單位測得銹蝕后螺栓的有效直徑,結構加固后的計算均應采用此有效直徑進行計算。

1.3 鋼材力學性能的下降

鋼材在銹蝕后會導致其力學性能發生變化。史煒洲等人將無涂裝和帶涂裝的構件放入腐蝕箱內,經過不同時長的腐蝕后進行鋼材的材料性能試驗,試驗結果表明,隨著腐蝕時間的增長,鋼材的屈服強度、抗拉強度及延展性都會降低[1]。

2 單管塔在銹蝕情況下的承載力分析

以江蘇某地區的40 m支架式通信塔為算例,對比分析主材銹蝕后此單管塔的承載能力。

計算參數:基本風壓0.45 kN/m2,抗震設防烈度為8度,地面粗糙度類別為B類,設計使用年限為50年,結構安全等級為二級。

塔體由4段組成,連接方式為插接。段長從下至上分別為9 939 mm、10 203 mm、8 858 mm、11 000 mm,塔段壁厚從下至上分別為10 mm、8 mm、8 mm、6 mm。本次算例銹蝕程度按5%和10%2種情況考慮,銹蝕5%后的壁厚分別為9.5 mm、7.6 mm、7.6 mm、5.7 mm,銹蝕10%后的壁厚分別為9 mm、7.2 mm、7.2 mm、5.4 mm。

原塔體地腳螺栓為16M48,螺栓圓直徑為1 260 mm,地腳螺栓銹蝕程度也按5%和10%考慮。對比分析銹蝕前后結構的各項性能。

2.1 管壁應力對比分析

掛載條件:在38.5 m、35 m、31 m及27.5 m位置,每處掛設3根天線,迎風面積為1.9 m2。

表1所示為各段管身應力。由表1可見,管壁銹蝕后,管壁應力增加,增幅與管壁銹蝕厚度成正比。

表1 各段管身應力

2.2 位移對比分析

銹蝕前,荷載標準組合下,塔頂位移值為1 065.69 mm,位移比為1/37.5;銹蝕5%后,塔頂位移為1 120.07 mm,位移比為1/35.7;銹蝕10%后,塔頂位移為1 180.5 mm,位移比為1/33.9.荷載標準組合下,銹蝕10%后塔頂位移增加5.10%,銹蝕10%后塔頂位移增加10.77%.由此可見,塔頂位移增加幅度也與管壁銹蝕程度成線性關系。

2.3 地腳螺栓對比分析

銹蝕前,地腳螺栓最大應力為171.7 MPa;銹蝕5%后,地腳螺栓有效直徑削減成41.14 mm,螺栓最大應力增至190.3 MPa;銹蝕10%后,地腳螺栓有效直徑削減成38.98 mm,螺栓最大應力增至212 MPa。

3 空間桁架塔在銹蝕情況下承載力分析

以江蘇某40 m三管通信塔為算例,塔腳根開2 980 mm,塔體分為8段,主材截面為鋼管,橫材及斜材截面為角鋼。塔段主材之間通過法蘭連接。

計算參數:基本風壓0.45 kN/m2,抗震設防烈度為8度,地面粗糙度類別為B類,設計使用年限為50年,結構安全等級為二級。

本次算例主材和螺栓銹蝕程度均按5%和10%兩種情況考慮,對比分析銹蝕前后主材及螺栓的應力。

3.1 主材應力對比分析

各段主材應力情況如表2所示。

表2 各段主材應力

表3 塔段連接法蘭螺栓應力

由表2可見,對于空間桁架塔,主材銹蝕后應力增加,增加幅度與主材銹蝕程度成正比。

3.2 塔段法蘭螺栓應力對比分析

塔段連接法蘭螺栓應力情況如表3所示。由表3可見,法蘭螺栓的銹蝕會導致螺栓應力大幅增加。

3.3 地腳螺栓應力對比分析

銹蝕前,單個地腳螺栓應力為145.37 MPa;銹蝕5%后,單個地腳螺栓應力為153.02 MPa;銹蝕10%后,單個地腳螺栓應力增加至161.52 MPa。由此可見,空間桁架塔地腳螺栓銹蝕會導致地腳螺栓應力增加,增幅與銹蝕程度成線性關系。

4 結論

經總結,得出以下幾點結論:①鋼構件的銹蝕會導致構件截面規格削弱且會引起鋼材力學性能下降,影響結構整體承載力。②對于單管塔,構件的銹蝕會導致桿體應力、塔頂位移及地腳螺栓應力增加,增加的幅度與銹蝕程度成線性關系。③對于空間桁架塔,構件的銹蝕會導致主材應力、塔段法蘭螺栓應力及地腳螺栓應力增加,增加的幅度與銹蝕程度成線性關系。④因構件銹蝕還會導致鋼材力學性能下降,應力比進一步增加。實際工程中,在進行承載力復核時需考慮此因素,做好安全儲備。

[1]史煒洲,童樂為,陳以一,等.腐蝕對鋼材和鋼梁受力性能影響的試驗研究[J].建筑結構學報,2012,33(7):53-60.

[2]劉新,時虎.鋼結構防腐蝕和防火涂裝[M].北京:化學工業出版社,2005:20-79.

[3]張全成,吳建生,陳家光,等.近海大氣中耐候鋼和碳鋼抗腐蝕性能的研究[J].材料科學與工程,2001,19(2):12-15.

[4]鐘宏偉,徐善華,李軍,等.銹蝕鋼構件安全評定指標初探[J].水利與建筑工程學報,2010,8(2):6-8.

[5]Hansen E J,Saouma V E.Numerical simulation of reinforced concrete deterioration:Part II-Steel corrosion and concrete cracking.Aci Materials Journal,1999,96(3):331-338.

[6]張大厚.鋼結構廠房的腐蝕與涂裝防腐[J].鋼結構,1996,11(4):20-24.

TU375

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2017.20.025

2095-6835(2017)20-0025-02

〔編輯:劉曉芳〕

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