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除塵器的主要荷載類型?
添加時間:2025-05-05 | 文章錄入:秩名 | 文章來源:原創
(一)自重荷載 除塵器的自重是其最基本的荷載,包括設備本體結構、內部構件(如濾袋、袋籠、花板等)、附屬設備(如卸灰裝置、振打裝置等)以及保溫層、防腐涂層等的重量。自重荷載的大小與除塵器的結構形式、尺寸、材料選用等因素密切相關。例如,對于大型布袋除塵器,其鋼結構框架和大量濾袋的重量使得自重荷載在總荷載中占有較大比例。在計算自重荷載時,需要根據設計圖紙和實際使用的材料密度,精確計算各部件的重量,并考慮其分布情況,通常可按照均布荷載或集中荷載的形式作用于除塵器的相應位置。
(二)粉塵荷載 粉塵荷載是除塵器在工作過程中所承受的獨特荷載。當含塵氣體通過除塵器時,粉塵顆粒被攔截、捕集在濾袋表面或灰斗內,隨著過濾過程的持續進行,粉塵逐漸積累,形成一定的粉塵層厚度,從而產生粉塵荷載。粉塵荷載的大小與粉塵的性質(如粒徑、密度、堆積角等)、氣體流量、粉塵濃度以及清灰方式等因素有關。不同類型的除塵器,其粉塵荷載的計算方法也有所不同。例如,對于脈沖噴吹類布袋除塵器,可根據粉塵的堆積高度、堆積密度以及濾袋的有效過濾面積來計算粉塵荷載;而對于電除塵器,則需考慮收塵極板上的粉塵沉積情況。粉塵荷載一般以均布荷載或梯形荷載的形式作用于濾袋表面或收塵極板等部位,并且由于清灰操作的周期性,粉塵荷載呈現動態變化的特點。
(三)風荷載 風荷載是由于空氣流動對除塵器結構產生的壓力作用。在室外安裝的除塵器,受到自然風的影響,風荷載成為不可忽視的因素。風荷載的大小與風速、風向、除塵器的形狀系數、擋風面積以及地面粗糙度等因素有關。根據《建筑結構荷載規范》(GB50009 - 2012),風荷載標準值可按下式計算:\[w_{k}=\beta_{z}\mu_{s}\mu_{z}w_{0}\]其中,\(w_{k}\)為風荷載標準值(kN/m²);\(\beta_{z}\)為高度\(z\)處的風振系數;\(\mu_{s}\)為風荷載體型系數;\(\mu_{z}\)為風壓高度變化系數;\(w_{0}\)為基本風壓(kN/m²)。在計算除塵器的風荷載時,需確定其迎風面積和體型系數,對于形狀不規則的除塵器,可通過風洞試驗或數值模擬方法獲取準確的體型系數。風荷載通常以均布荷載或節點荷載的形式作用于除塵器的外表面,其作用方向與風向一致。
(四)地震荷載 在地震多發地區,地震荷載對除塵器的影響必須予以考慮。地震荷載是由于地震引起的地面運動對結構產生的慣性力作用。地震荷載的大小與地震烈度、場地類別、除塵器的結構特性(如質量、剛度、阻尼等)以及動力放大系數等因素有關。根據《建筑抗震設計規范》(GB50011 - 2010),水平地震作用標準值可按下列公式計算:\[F_{EK}=\alpha_{1}G_{eq}\]其中,\(F_{EK}\)為結構總水平地震作用標準值;\(\alpha_{1}\)為相應于結構基本自振周期的水平地震影響系數;\(G_{eq}\)為結構等效總重力荷載。地震荷載一般以水平和豎向加速度的形式作用于除塵器的質心處,其作用方向與地震波的傳播方向相關。
荷載組合原則
除塵器在實際運行過程中,往往同時承受多種荷載的作用。為了確保結構的安全性和可靠性,需要合理地進行荷載組合。常見的荷載組合工況包括:
(一)基本組合用于不可逆的正常使用極限狀態設計,包括以下兩種組合:1. 永久荷載 + 風荷載 + 地震荷載2. 永久荷載 + 風荷載
(二)標準組合用于不可逆的正常使用極限狀態的短期效應設計,包括以下兩種組合:1. 永久荷載 + 風荷載2. 永久荷載 + 風荷載 + 粉塵荷載在進行荷載組合時,應遵循“不利原則”,即選取使結構產生最不利效應的荷載組合作為設計依據。同時,考慮到各種荷載出現的 probability 不同,對于某些同時出現 probability 較小的荷載組合,可根據具體情況進行適當折減或忽略。

(二)粉塵荷載 粉塵荷載是除塵器在工作過程中所承受的獨特荷載。當含塵氣體通過除塵器時,粉塵顆粒被攔截、捕集在濾袋表面或灰斗內,隨著過濾過程的持續進行,粉塵逐漸積累,形成一定的粉塵層厚度,從而產生粉塵荷載。粉塵荷載的大小與粉塵的性質(如粒徑、密度、堆積角等)、氣體流量、粉塵濃度以及清灰方式等因素有關。不同類型的除塵器,其粉塵荷載的計算方法也有所不同。例如,對于脈沖噴吹類布袋除塵器,可根據粉塵的堆積高度、堆積密度以及濾袋的有效過濾面積來計算粉塵荷載;而對于電除塵器,則需考慮收塵極板上的粉塵沉積情況。粉塵荷載一般以均布荷載或梯形荷載的形式作用于濾袋表面或收塵極板等部位,并且由于清灰操作的周期性,粉塵荷載呈現動態變化的特點。
(三)風荷載 風荷載是由于空氣流動對除塵器結構產生的壓力作用。在室外安裝的除塵器,受到自然風的影響,風荷載成為不可忽視的因素。風荷載的大小與風速、風向、除塵器的形狀系數、擋風面積以及地面粗糙度等因素有關。根據《建筑結構荷載規范》(GB50009 - 2012),風荷載標準值可按下式計算:\[w_{k}=\beta_{z}\mu_{s}\mu_{z}w_{0}\]其中,\(w_{k}\)為風荷載標準值(kN/m²);\(\beta_{z}\)為高度\(z\)處的風振系數;\(\mu_{s}\)為風荷載體型系數;\(\mu_{z}\)為風壓高度變化系數;\(w_{0}\)為基本風壓(kN/m²)。在計算除塵器的風荷載時,需確定其迎風面積和體型系數,對于形狀不規則的除塵器,可通過風洞試驗或數值模擬方法獲取準確的體型系數。風荷載通常以均布荷載或節點荷載的形式作用于除塵器的外表面,其作用方向與風向一致。
(四)地震荷載 在地震多發地區,地震荷載對除塵器的影響必須予以考慮。地震荷載是由于地震引起的地面運動對結構產生的慣性力作用。地震荷載的大小與地震烈度、場地類別、除塵器的結構特性(如質量、剛度、阻尼等)以及動力放大系數等因素有關。根據《建筑抗震設計規范》(GB50011 - 2010),水平地震作用標準值可按下列公式計算:\[F_{EK}=\alpha_{1}G_{eq}\]其中,\(F_{EK}\)為結構總水平地震作用標準值;\(\alpha_{1}\)為相應于結構基本自振周期的水平地震影響系數;\(G_{eq}\)為結構等效總重力荷載。地震荷載一般以水平和豎向加速度的形式作用于除塵器的質心處,其作用方向與地震波的傳播方向相關。
荷載組合原則
除塵器在實際運行過程中,往往同時承受多種荷載的作用。為了確保結構的安全性和可靠性,需要合理地進行荷載組合。常見的荷載組合工況包括:
(一)基本組合用于不可逆的正常使用極限狀態設計,包括以下兩種組合:1. 永久荷載 + 風荷載 + 地震荷載2. 永久荷載 + 風荷載
(二)標準組合用于不可逆的正常使用極限狀態的短期效應設計,包括以下兩種組合:1. 永久荷載 + 風荷載2. 永久荷載 + 風荷載 + 粉塵荷載在進行荷載組合時,應遵循“不利原則”,即選取使結構產生最不利效應的荷載組合作為設計依據。同時,考慮到各種荷載出現的 probability 不同,對于某些同時出現 probability 較小的荷載組合,可根據具體情況進行適當折減或忽略。

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