玻璃钢冷却塔塔壳自重沿子午向产生薄膜压应力,当计算壳体受压稳定时,自重应乘以一个放大系数。当计算壳体上举力时,乘以一个降低系数。风荷载通风筒属高耸薄壁结构,对风荷载特别敏感。人们研究了风压沿壳面的分布、塔群和邻近高耸建筑物对风压分布的影响及脉动风压引起塔壳的动力反应等。
玻璃钢冷却塔壳面的粗糙度对风压负峰值有显著影响,大型冷却塔多在壳面布置许多小肋以增加塔面的粗糙度,从而降低风压负峰值。脉动风压可用频谱放大系数来调整。作用在塔壳表面的风荷载常用风洞模型试验或对原型塔实测的风压分布曲线作为设计依据。玻璃钢冷却塔温度应力。按温度梯度沿塔壁厚度依线性变化,而沿环向为常值来进行计算。地震作用。响应谱法是估计玻璃钢冷却塔地震作用的一种有效方法。
玻璃钢冷却塔用振型叠加法和标准反应谱可求得对应于每一振型的大地震力和相应的内力,在玻璃钢冷却塔的抗震设计中,通常只考虑一个水平地震力分量。
为节约资源,大型玻璃钢冷水塔常采用空气循环冷水塔,由通风筒、人字柱、环基、淋水装置和塔心材料组成。通风筒多为钢筋混凝土双曲线旋转壳,冷却塔厂家具有较好的结构力学和流体力学特性。外壳下边缘支撑在等距V形或X形斜支撑上,形成冷却塔的进气口。外壳的载荷通过斜支撑传递到前提下。
基础多做成带斜面的环形基础以承受由斜支柱传来的部分环拉力,也可做成分离的单个基础或桩基础。通风筒的喉部直径,当计算壳体受压稳定时,壳壁,由此向上直径逐渐增大构成气流出口扩散段,冷却塔塔顶处设有刚性环,喉部以下按双曲线形逐渐扩大,下段壳壁也相应加厚,形成一个具有一定刚度的下环梁。
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