【摘 要】
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随着社会的发展和进步,社会对电力的需求也越来越大,所以需要更多更大的火力发电厂来支撑社会对电力的需求,所以对与之配套的各种技术与建筑结构也就有了更高的要求。冷却塔对于
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随着社会的发展和进步,社会对电力的需求也越来越大,所以需要更多更大的火力发电厂来支撑社会对电力的需求,所以对与之配套的各种技术与建筑结构也就有了更高的要求。冷却塔对于火力发电厂来说是一个十分重要的建筑,在电厂的日常运行过程中负担着极为重要的作用。而现在冷却塔向着越来越高,越来越大,越来越复杂的方向发展着,对混凝土冷却塔是一个极为严峻的挑战,导致混凝土材料的缺陷表现的越来越明显。因此,现在冷却塔的材料有混凝土、钢筋混凝土、全玻璃钢结构、钢结构以及混合结构等。本文以钢材作为冷却塔的材料,对钢结构冷却塔这种大型的特种钢结构,通过大型通用有限元软件ANSYS建立一个三维有限元模型,采用线性滤波器法,通过MATLAB平台进行风荷载的计算机模拟,得到风荷载时程,然后对其进行4中分析:结构静力分析、模态分析、整体稳定分析、以及动力响应分析,为以后进行这方面工程设计提供一些指导借鉴。首先,按实际的尺寸建立一个三维有限元模型,在考虑结构自重和风荷载的情况下,对结构进行静力分析,其中的风荷载为规范中给出的等效风荷载。其分析结论可用作工程参考。其次,作为动力响应分析的基础,对模型进行了模态分析,提取结构模态。通过对模态的观察,可以确定结构的薄弱环节,也为结构的后续动力分析提供了重要的数据。然后,对于受压的钢结构来说,稳定问题是一个不可忽略的问题,所以对本结构进行稳定分析,以确定结构的整体稳定是否安全,还能了解结构的屈曲模态,以便指导实际的工程设计。最后,将风荷载时程输入结构进行,通过ANSYS运用谐波叠加法进行计算,获得结构的风荷载作用下的动力响应时程。从上面的4种分析中可以得出钢结构冷却塔的各种力学性能,从而得出结构的动静力特性,并将之进行比较,查看结构是否需要进行动力分析,结构是否符合设计的要求。
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