玻璃鋼冷卻塔塔殼自重沿子午向產生薄膜壓應力,當計算殼體受壓穩定時,自重應乘以一個放大系數。當計算殼體上舉力時,乘以一個降低系數。風荷載通風筒屬高聳薄壁結構,對風荷載特別敏感。人們研究了風壓沿殼面的分布、塔群和鄰近高聳建筑物對風壓分布的影響及脈動風壓引起塔殼的動力反應等。
玻璃鋼冷卻塔殼面的粗糙度對風壓負峰值有顯著影響,大型冷卻塔多在殼面布置許多小肋以增加塔面的粗糙度,從而降低風壓負峰值。脈動風壓可用頻譜放大系數來調整。作用在塔殼表面的風荷載常用風洞模型試驗或對原型塔實測的風壓分布曲線作為設計依據。玻璃鋼冷卻塔溫度應力。按溫度梯度沿塔壁厚度依線性變化,而沿環向為常值來進行計算。地震作用。響應譜法是估計玻璃鋼冷卻塔地震作用的一種有效方法。
玻璃鋼冷卻塔用振型疊加法和標準反應譜可求得對應于每一振型的大地震力和相應的內力,在玻璃鋼冷卻塔的抗震設計中,通常只考慮一個水平地震力分量。
為節約資源,大型玻璃鋼冷水塔常采用空氣循環冷水塔,由通風筒、人字柱、環基、淋水裝置和塔心材料組成。通風筒多為鋼筋混凝土雙曲線旋轉殼,冷卻塔廠家具有較好的結構力學和流體力學特性。外殼下邊緣支撐在等距V形或X形斜支撐上,形成冷卻塔的進氣口。外殼的載荷通過斜支撐傳遞到前提下。
基礎多做成帶斜面的環形基礎以承受由斜支柱傳來的部分環拉力,也可做成分離的單個基礎或樁基礎。通風筒的喉部直徑,當計算殼體受壓穩定時,殼壁,由此向上直徑逐漸增大構成氣流出口擴散段,冷卻塔塔頂處設有剛性環,喉部以下按雙曲線形逐漸擴大,下段殼壁也相應加厚,形成一個具有一定剛度的下環梁。
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